Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Центральное растяжение
Деревянные элементы, работающие на центральное растяжение, рассчитывают по наиболее ослабленному сечению: Коэффициент то=0,8 учитывает концентрацию напряжений, которая возникает в местах ослаблений. При определении FHT необходимо учитывать волокнистую структуру древесины. Если считать, что площадь и жесткость- волокон древесины одинаковы, то в сечении /—/ (рис. III. 1) все волокна будут загружены одинаково. В первом отверстии у сечения 2 — 2 часть волокон будет перерезана, в связи с чем их усилия будут переданы соседним волокнам, которые окажутся нагруженными сильнее. Таким образом распределение растягивающих напряжений в сечении 3—3 будет неравномерным. На расстоянии S между отверстиями эта неравномерность будет постепенно выравниваться. Однако если расстояние S невелико, то выравнивания не произойдет, а так как в сечении 4—4, гдг находятся два отверстия, часть волокон ими будет также вырезана, то соседние пока сильно нагруженные волокна еще получат дополнительные усилия. В результате усилия в отдельных волокнах могут достичь их предела прочности на растяжение, что приведет к разрыву волокон, передаче усилий с них соседним волокнам и их последующему разрыву. Так как разрыв будет в наиболее слабых местах волокон, то разрушение элемента произойдет по зигзагу, как показано на рис. III.1. Из изложенного следует, что при определении площади ослабление Рит надо учитывать расстояния 5 между соседними ослаблениями. В СНиП И-25-80 в связи с этим устанавливается, что при определении FHt все ослабления, расположенные на участке длиной до 200 мм, следует принимать совмещенными в одном сечении.
13. § 3.3. Центральное сжатие Пластические свойства древесины при центральном сжатии проявляются значительно сильнее, чем при растяжении, поэтому при расчете на прочность ослабление учитывают только в рассчитываемом сечении, а при расчете на устойчивость, во-первых, особо учитывают зону работы древесины, в которой модуль упругости нельзя считать постоянным, и, во-вторых, принимают во внимание невозможность обеспечения при защемлении элемента угла поворота, равного нулю. Расчет на прочность необходим главным образом для коротких стержней, для которых условно длина s^7 6. Более длинные элементы, не закрепленные в поперечном направлении связями, следует рассчитывать на продольный изгиб, который состоит в потере гибким центрально сжатым прямым стержнем своей прямолинейной формы, что называется потерей устойчивости. Потеря устойчивости сопровождается ^искривлением оси стержня при напряжениях, меньших предела прочности. Устойчивость стержня определяют критической нагрузкой, теоретическое значение которой для абсолютно упругого стержня было в 1757 г. определено Эйлером формулой. Расчетную длину пересекающихся элементов, соединенных между собой в месте пересечения, следует принимать равной: при проверке устойчивости в плоскости конструкций — расстоянию от центра узла до точки пересечения элементов; при проверке устойчивости из плоскости конструкции: а) в случае пересечения двух сжатых элементов — полной длине элемента; б) в случае пересечения сжатого элемента с неработающим — значению /[, умноженному на коэффициент ц0: Значение ц0 следует принимать не менее 0,5; в) в случае пересечения сжатого элемента с растянутым равной по величине силой — наибольшей длине сжатого элемента, измеряемой от центра узлов до точки пересечения элементов. Разделим левую и правую части равенства (III.3) на площадь стержня F: Так как радикс инерции стержня r=V l\F, а гибкость стержня к = 1о/г, то после подстановки значений /А, получим (III.5) Известно, что коэффициент продольного изгиба ф является отношением критического напряжения к пределу прочности, т. е. поправочным коэффициентом, на который следует умножить предел прочности, чтобы получить критическое напряжение Так как для абсолютно упругого материала £=const, а предел прочности материала без учета рассеяния для данного материала также постоянен, то можно считать, что. Окончательно будем иметь формулу для определения коэффициента продольного изгиба Для каждого материала А имеет свое значение. В частности, для древесины А=3000, для фанеры А=25Ш, для полиэфирного стеклопластика А=1097; для органического стекла А=580 и т. д. В связи с тем, что древесина является упругопластическим материалом, ее модуль упругости можно считать постоянным только до предела пропорциональности. На рис. Ш.2 показана зависимость с—е при сжатии древесины, из которого видно, что за пределом пропорциональности модуль упругости, характеризуемый углом наклона касательной к горизонтали, резко меняется. Уравнение (Ш.8) является гиперболической кривой и называется гиперболой Эйлера. Если построить эту кривую, то будет видно (рис. III.3), что при малых гиб-костях, когда критическое напряжение превышает предел пропорциональности, коэффициент продольного изгиба получается больше 1, чего по существу быть не может. Вопросом расчета на продольный изгиб при работе стержня за пределом пропорциональности занимались многие ученые за рубежом, например, Энгессер, Карман, Тетмайер, а в России Ф. С. Ясинский, который обращал большое внимание на явление продольного изгиба за пределом упругой работы и указывал на необходимость в этом случае для каждого материала находить соответствующую экспериментальную кривую. В СССР такая работа для древесины была проведена ЦНИИПС. Для кривой ЦНИИПС Д. А. Кочетковым было подобрано аналитическое выражение, которое используется и в настоящее время: Ф= 1— а(Ш00)2 (III. 9) Для древесины коэффициент а=0,8, для фанеры а = = 1. В точке Я.=70 кривая ЦНИИПС и гипербола Эйлера имеют общую касательную. Кривую ЦНИИПС используют при гибкостях 0—70, а формулу Эйлера при Л,>70. Формула Эйлера может быть распространена и за предел пропорциональности, если ввести в расчет приведенный модуль упругости Ек, например для прямоугольного сечения Зная,1 как определить коэффициент продольного изгиба, расчет на продольный изгиб выполняют по формуле. Гибкость элементов конструкций не должна превышать значений, приведенных в табл. Ш.4.
Date: 2015-06-11; view: 692; Нарушение авторских прав |