КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекція № розрахунок стиснутих стержнів на стійкість
До числа задач курсу “Опір матеріалів” крім розрахунків на міцність та жорсткість відносяться також розрахунки на стійкість. Розрахунок на стійкість необхідний для тих елементів, конструкції яких являють собою відносно довгі та вузькі стержні, тонкі пластинки та оболонки. Тут розглядаються лише найпростіші випадки розрахунку на стійкість стиснутих стержнів. На стійкість обов’язково перевіряють всі стиснуті елементи каркасу котельного агрегату, які являють собою тонкі стержні прокатного профілю або набрані з прокатних профілів (рис. 10.1).
Тонкі колони трубчатої печі, опори та стояки наземних переходів трубопроводів, що закріплені фермами, кронштейни опорних пристроїв, що працюють на стиск і які набрані з прокатних профілів.(рис. 10-1). Довгі труби втрачають стійкість при стисканні їх поздовжнім зусиллям як пружні стиснуті стержні. 1.Стійка та нестійка форма рівноваги.
Під стійкою формою рівноваги ми розуміємо таку, коли деформоване тіло при любому відхиленні від положення рівноваги намагається повернутися у початковий стан і повертається до нього після зняття зовнішнього навантаження (рис. 10.2, а). При нестійкій формі рівноваги деформоване тіло, яке виведено зі стану рівноваги, не повертається у початковий стан, а має тенденцію продовжувати деформуватися у заданому напрямку.(рис. 10.2.б). Розраховувати на міцність елемент, конструкції, який знаходиться у стані нестійкої рівноваги, не має ніякого сенсу, тому що елемент за будь-яких обставин вийде з такого стану, при цьому можуть з’явитися недопустимі деформації, що потягне за собою руйнування всієї конструкції. Стійкий або нестійкий стан рівноваги пружного тіла залежить від його розмірів, матеріалу та величини і напрямку дії зовнішніх сил. Наприклад, система показана на (рис. 10.2,а) буде знаходитись в умовах стійкої рівноваги при малих значеннях зовнішнього навантаження Р, тобто до деякого граничного значення Р, перебільшення якого приведе за собою втрату стійкості початкової форми рівноваги. Це навантаження називають критичним (Ркр) Очевидно, Ркр – це граничне руйнуюче навантаження, тому що форма рівноваги буде втрачена і руйнування неминуче. Причому руйнування від втрати стійкості небезпечне тим, що воно відбувається раптово; при низьких значеннях напружень, коли міцність конструкції не вичерпується. Для забезпечення надійності необхідний деякий запас стійкості по відношенню до Ркр, тобто [ P ]= Pкр/nст , де nст – коефіцієнт запасу стійкості. Початок дослідженням стійкості поклав Ейлер. Розглянемо визначення Ркр при стисканні тонкого довгого стержня у межах пружності.
Покладемо, що при значенні Р≈Ркр (трошки більше) стержень з шарнірно закріпленими кінцями згубить стійкість (рис.10.3). При цьому будемо вважати, що сила Р≈Ркр не викликає у стержні напружень, які перевищують границю пропорційності і величини прогину не великі, тобто: sкр ≤sпц. Тоді для визначення прогину скористаємось наближеним диференціальним рівнянням пружної лінії:
У рівнянні Imin, тому що втрата стійкості відбувається відносно головної центральної (рис. 10.4) осі “min”, за напрямком другої головної центральної осі “max” (рис. 10.4). Згинальний момент М(х) = -Рw, де в правій частині “ – “, тому що знак прогину протилежний знаку згинального моменту. Отримаємо:
Позначимо Отримаємо однорідне лінійне диференціальне рівняння:
Його загальний розв’язок: З першого В = 0, а з другого W = Asinkl =0. Якщо прийняти А = 0, то W(x) = 0, що не задовольняє умові задачі, таким чином sinkl =0, де kl=pn, тобто pn =1, 2, 3,……., або k2l2=p2n2 Прирівняємо значення k2:
Нас цікавить найменше значення сили Р, тобто Ркр, при n = 1:
Рівняння зігнутої осі стержня:
б) Стержень, жорстко закріплений з обох боків. У цьому випадку n = 2 і
в) Стержень, жорстко закріплений з одного боку і шарнірно з іншого. Для нього: n = 3/2 і Очевидно, різні випадки закріплення стержня можна звести до основного, якщо ввести коефіцієнт приведеної довжини n=1/n, і усі формули зведуться до однієї:
Ця формула носить назву, формули Ейлера. Значення n для різних випадків закріплення стержнів. (рис. 10.9). 3. Межі застосування формули Ейлера. Виведення формули Ейлера, засновано на застосуванні диференціального рівняння пружної лінії, яке справедливе у межах застосування закону Гука. Як наслідок, визначення Ркр за формулою Ейлера можливе, якщо sкр £sпц, тобто критичне напруження не перевищує границю пропорційності матеріалу. Визначимо sкр: Введемо поняття звідки слідує що sкр залежить від матеріалу стержня і його гнучкості.
Покажемо цю залежність графічно для сталі 3 (рис. 10.10). З графіка можна побачити що із збільшенням гнучкості sкр прямує до нуля. Очевидно існує якесь граничне значення гнучкості для стержня з певного матеріалу, для якого справедлива формула Ейлера. Тобто sкр= a - bl, - для пластичних матеріалів, sкр= a - bl + сl2 - для крихких матеріалів де a, b,с – емпіричні коефіцієнти. 4. Практичні розрахунки стиснених стержнів на стійкість. При практичному розв’язку питання про підбір перерізу стиснутого стержня не можливо допустити виникнення у стержні критичного напруження – потрібно ввести деякі коефіцієнти запасу стійкості – nст, причому при поздовжньому згинанні коефіцієнт запасу для більшості матеріалів приймається більш високий, ніж при розрахунку на міцність, тому що стиснені стержні втрачають свою несучу здатність від втрати стійкості раніше, ніж від втрати міцності, тому що критичні напруження, завжди менші границі текучості, або границі міцності, тобто sкр<sн, де sн = s т– для пластичних матеріалів; sн = s в – для крихких. Таким чином, допустиме напруження при поздовжньому згинанні: [s]ст= Приблизно можна приймати наступні значення nст: Сталь: 1,8÷3,0; Чавун: 5,0÷5,5; Дерево: 2,8÷3,2. Але допустиме напруження на стійкість
Позначимо: Назвемо j - коефіцієнтом зниження основного допустимого напруження. Цей коефіцієнт підраховано для значень гнучкості, від 0 до 200 для основних конструкційних матеріалів, його значення в залежності від матеріалу і гнучкості l приводяться у довідникових таблицях. Тепер можна записати умову стійкості: s =Р/F £ [ s ]ст, або s =P/F £ [ s ] .j., де дійсне напруження s визначається як при простому стискуванні, але допустиме напруження знижується з врахуванням гнучкості стержня: [s]ст =[s] .j. Як формула Ейлера, так і метод розрахунків за коефіцієнтом j дозволяють виконувати три види розрахунків – перевірочний, проектувальний та визначення вантажопідйомності. Відмітимо, що проектувальний розрахунок за коефіцієнтом j можна виконати тільки методом послідовного наближення, задаючись значеннями j та наближаючи їх один до одного, тобто в умові стійкості дві невідомі величини – площа F та коефіцієнт j. Нижче представлені приклади різних видів розрахунків за обома методами. 5. Раціональна форма та раціональне розташування переріза.
lxoz=ly=2 . l/iy; lxoy=lz=1 . l/iz. Переріз повинен мати таку форму і так бути розташований, щоб iy <iz k, тобто необхідно знизити максимальну гнучкість.
Ряд таких перерізів показано на рис. 10.13. Це перш за все перерізи, які набрані з прокатних профілів.
Приклади розрахунків на стійкість. В залежності від постановки задачі є три види розрахунків на стійкість: перевірочний, визначення допустимих навантажень та проектувальний - визначення розмірів поперечного перерізу стержня. Всі ці розрахунки можна проводити одним з методів – за формулою Ейлера (обов’язково виконуючи умови її застосування, тобто l ≥ lпр) або за коефіцієнтом зниження допустимого напруження j. 1. Перевірити на стійкість стиснуту сталеву стійку трубчатого перерізу з sпц= 540 МПа, Е = 2,15 105МПа, потрібний коефіцієнт запасу стійкості nу = 3,5 (рис. 10.14). Розв’язок.
Моменти інерції стояка всі однакові:
Площа перерізу
Радіус інерції Гнучкість стояка при n= 0,7:
Тому що l≥lгр, за формулою Ейлера визначимо критичну силу:
Лекція № Тема: «Розрахунки при ударних навантаженнях»
Явище удару має місце тоді, коли швидкість розглядуваного елемента конструкції або стичних з ним частин протягом дуже малого проміжку часу змінюється на скінченну величину. Розглянемо 2 випадки: 1. Вантаж прикладається до стрижня статично, тобто навантаження наростає від нуля до максимального значення і стискає стрижень на величину 2.
Зміна деформацій та переміщень при ударній дії навантаження Q порівняно з переміщеннями (деформаціями) при статичній дії того самого навантаження характеризується коефіцієнтом динамічності:
Звідки, Враховуючи лінійний зв'язок між напруженнями та деформаціями, а також припускаючи, що модулі пружності при статичній і ударній дії навантаження однакові, можна записати:
Переміщення будуть дорівнювати:
Зміна кінетичної енергії падаючого вантажу чисельно дорівнює роботі вантажу при його падінні та деформуванні стержня:
Потенціальна енергія деформації тіла при ударі дорівнює:
Користуючись законом збереження енергії:
Тоді
Знак «-» треба відкинути, так як знак динамічної деформації не може бути протилежним знаку статичної:
Враховуючи
Враховуючи, що
Ураховуючи, що
Оскільки висота падіння вантажу
Напруження при ударі визначається, як:
Зусилля при ударі:
Умова міцності при ударі має вигляд:
Коефіцієнт запасу міцності
Розрахунок на удар при згині
Напруження і деформації при згинальному ударі:
Приклад №1. Визначити з умови міцності для сталевої двотаврової балки найбільшу допустиму висоту падіння вантажу масою m, якщо вантаж падає посередині прольоту. Дано
Звідси знаходимо H. Приклад №2 (на розтяг). Вантаж масою m падає на диск, що закріплений на кінці стержня. Вичислити найбільшу допустиму висоту H падіння вантажу при умові, що напруження, що виникають у поперечних перерізах стержня не перевищують границю пропорційності
Напруження при скручуваному ударі
При ударному крученні можна, виходячи з енергетичного балансу (U=T), дістати формулу для визначення максимальних напружень, аналогічну тій, що була здобута при поздовжньому ударі.
В енергетичному машинобудуванні ударне кручення найчастіше спричинюється силами інерції мас, що обертаються з великими прискореннями. Це має місце, в основному, при гальмуванні швидкообертових валів,що несуть маховики. .
Дата добавления: 2014-11-06; Просмотров: 3112; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |