Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Последовательность решения задачи. Осевое (центральное) растяжение или сжатие прямого бруса вызывается внешними силами, вектор равнодействующей которых совпадает с осью бруса





Осевое (центральное) растяжение или сжатие прямого бруса вызывается внешними силами, вектор равнодействующей которых совпадает с осью бруса.

Растяжение (сжатие) — такой вид деформации, при котором в любом поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор — продольная сила N, а все остальные силовые факторы равны нулю.

В случае растяжения продольная сила считается положительной, в случае сжатия — отрицательной.

Для определения продольных сил в поперечных сечениях используют метод сечений. Продольная сила в некотором сечении равна алгебраической сумме проекций на ось стержня всех внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматриваемого сечения.

Чтобы выявить участки бруса или его сечения, где продольная сила имеет наибольшее значение, строят эпюру продольных сил на базисной линии, проведенной параллельно оси бруса, для этого:

1. Разбиваем брус на участки, начиная от его свободного конца. Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы, начало бруса и жёсткая заделка. Например, брус (рис. 5) имеет три участка: АВ, ВС, CD.

2. Используя метод сечений, рассечем брус на участке АВ. Проведём произвольное сечение 1—1 и рассмотрим условия равновесия оставленной правой части (рис. 5, б). Это позволяет определить продольную силу в брусе без определения реактивных силовых факторов в жесткой заделке:

, N 1F 1 = 0; N1 = F 1 = 20 кН.

Рис. 5

Нормальная сила N во всех сечениях по длине участка АВ не изменяется.

3. Проведем сечение 2—2 на втором участке ВС и рассмотрим условие равновесия оставленной правой части бруса (рис. 5, в), получаем:

, N 2F 1F 2 = 0; N 2 = F 1 + F 1 = 20 + 10 = 30 кН.

4. Запишем условие равновесия правой части бруса, ограниченной сечением 3—3 на участке CD (рис. 5, г):

, N 3F 1F 2 + F 3 = 0; N 3 = F 1 + F 2F 3 = 20 + 10 – 40 = –10 кН.

Знак «–» показывает, что действительное направление силы N 3 противоположно указанному на рис. 5, в. Таким образом, сила N 3 направлена к сечению, и брус на участке CD сжат.

5. Строим эпюру продольных сил (рис. 5, д), откладывая, соблюдая пропорции, и с учётом знаков полученные значения продольных сил в сечениях. Заштрихуем эпюру прямыми линиями, перпендикулярными к базисной линии, параллельной оси бруса. В каждом прямоугольнике в кружке ставим знак продольной силы на данном участке.

6. Определяем нормальные напряжения в характерных сечениях. Чтобы определить нормальные напряжения в брусе при известном значении продольной силы, необходимо знать закон их распределения по поперечному сечению бруса. Экспериментальные исследования по­казывают: если нанести на поверхность призматического бруса ряд взаимно перпендикулярных линий, то после приложения внешней рас­тягивающей или сжимающей нагрузки поперечные линии не искрив­ляются и остаются параллельными друг другу. Это соответствует гипотезе плоских сечений (гипотезе Бернулли), согласно которой сечения, плоские до деформации, остаются плоскими и после дефор­мации.

Так как все продольные волокна бруса деформируются одинаково, то и напряжения в поперечных сечениях всех продольных слоев оди­наковы, т.е. σ = const.

откуда

Таким образом, нормальные напряжения, возникающие в попереч­ных сечениях растянутого или сжатого бруса, равны отношению про­дольной силы к площади его поперечного сечения.

7. Строим эпюру нормальных напряжений. Построение эпюры нормальных напряжений выполняется аналогично построению эпюры продольных сил.

8. Определяем полную величину деформации стержня, используя зависимость

,

где Δ l – продольная деформация рассматриваемого участка стержня, мм;

N – величина продольной силы на рассматриваемом участке, Н;

l – длина рассматриваемого участка, мм;

Е – модуль Юнга для материала стержня, МПа;

А – площадь поперечного сечения стержня на рассматриваемом участке, мм2.

Полная деформация стержня определяется как сумма деформаций всех его участков:

.

Пример 4. Для ступенчатого стального бруса, нагруженного продольными силами F1 = 80 kH и F2 = 100 кН, требуется определить значение продольной силы и нормального напряжения по длине бруса; построить эпюры N и σ; определить абсолютное удлинение бруса. Модуль продольной упругости Е = 2·105 МПа., площади поперечного сечения стержня: А 1 = 12 см2; А 2 = 6 см2







Дата добавления: 2015-06-15; просмотров: 1244. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия