Выделение нулевых стержней
1. Напомним признаки для выделения нулевых стержней, вытекающие из условий равновесия узлов: а) если в узле сходятся два стержня с усилиями , и нагрузка не приложена, то , ; б) если к такому же узлу приложена нагрузка по направлению , то ; в) если в узле сходятся три стержня с усилиями , , , причем и лежат на одной прямой и нагрузка не приложена, то . Если при рассмотрении одного узла доказано, что , то это усилие при рассмотрении другого узла уже во внимание не принимается. 2. Если значение определяется не по перечисленным признакам, а в ходе аналитического расчета, то такой стержень тоже надо внести в перечень нулевых стержней, сделав при этом ссылку на последующий расчет. 3. Если среди шести стержней, подлежащих подробному расчету, есть нулевые, то в работе (4,г) для них надо вычислить значение на общих основаниях, составив и решив соответствующие уравнения равновесия. 36 Толстостенные трубы:оссиметр тело.
37 Толстостенные трубы: расчет цилиндра, нагруж внутр давлением
38 Толстостенные трубы: определение перемещений и напряжений. Удар – взаимодействие тел, при котором за очень малый промежуток времени скачкообразно изменяются скорости этих тел и силы взаимодействия между ними. Удар в реальных конструкциях возникает при соприкос-новении деталей, движущихся с разной скоростью. От-метим, что точная теория удара связана с изучением местных деформаций в окрестности контакта (контакт-ная задача), а также явления волнового распростране-ния деформаций в упругом теле и оказывается сложной задачей. Будем рассматривать приближенную (техниче-скую) теорию удара, основанную на следующих допуще-ниях: 1) удар является неупругим, то есть ударяющее тело не отскакивает от конструкции, а перемещается вместе с ней; 2) предполагается, что напряжения, воз-никающие в системе от удара, не превышают предела пропорциональности qпц, а потому можно пользоваться законом Гука;3) предполагается, что эпюрадинамиче-ских перемещений qдин системы от груза Q при ударе в любой момент времени подобна эпюре перемещений qст, возникающих от этого же груза, но действующего статически. Таким образом, для того чтобы найти напряжения в системе при ударе, необ-ходимо рассмотреть ту же конструкцию, нагруженную теми же силами ста-тически, найти напряжения в элементах конструкции в этом случае, а за-тем увеличить найденные напряжения на динамический коэффициент. Отметим, что точная теория удара связана с изучением местных деформаций в окрестности контакта (контактная задача), а также явления волнового распространения деформаций в упругом теле и оказывается сложной задачей.
Продольный и изгибающий удары. Методика расчета. 1.Вес Q высота H = 2.Определить отношение и вычислить коэффициент динамичности. 3.Определить статические напряжения = 4.Определить динамические напряжения = ≤ 5. Определить = △l.
Изгибающий удар. 1. =f= 2. Определить отношение → 3. Определить = . 4. =Ql 5. = ≤
|