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) |
Определение грузоподъемности стержня
З а д а н и е и и с х о д н ы е д а н н ы е
Для стального стержня, показанного на рис. 3.8, необходимо определить величину наибольшей допускаемой нагрузки
После определения
Р е ш е н и е
Вычертим схему стержня и поперечное сечение (рис. 3.12). Материал – сталь Ст.3, коэффициент условия закрепления концов стержня такой же, как и в предыдущей задаче –
Рис. 3.12. Схема к определению грузоподъемности стержня
Рис. 3.13. Схема решетки
Для швеллера №20 имеем:
1. Грузоподъемность определяем из условия устойчивости (3.11)
где Чтобы определить коэффициент Одна из главных осей составного сечения z совпадает с главными осями швеллеров, поэтому радиус инерции составного сечения
Вычислим теперь радиус инерции относительно оси
Таким образом,
Из табл. 3.3 находим
Далее вычислим грузоподъемность стержня
Чтобы найти коэффициент запаса устойчивости, необходимо предварительно подсчитать критическую силу
Критическая сила
Необходимо учитывать одно важное обстоятельство. Составное сечение может работать как сплошное только в том случае, если ветви колонны связаны соединительной решеткой (рис. 3.13) Элементы решетки также обязательно рассчитываются на устойчивость. Однако расчет решетки выходит за рамки настоящего задания. 2. Определим частоты собственных колебаний (табл. 3.4). 2.1. Определим частоту собственных колебаний при
где
Частота первой формы колебаний
Частота второй формы колебаний
Частота третьей формы колебаний
2.2. Определим частоту собственных колебаний при
Частота первой формы колебаний
Частота второй формы колебаний
Частота третьей формы колебаний
2.3. Определим частоту собственных колебаний при
Поскольку стержень выпучивается и остается в таком искривленном положении, частота собственных колебаний становится равной нулю. Движение отсутствует. Таблица 3.4
Дата добавления: 2014-11-18; Просмотров: 1767; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |