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
|
Поперечный изгиб
Рассмотрим балку (рис. 2.25), нагруженную распределенной по длине l нагрузкой интенсивностью q на единицу длины. Вся нагрузка F= ql воспринимается двумя опорами А,Б. Причем опора А может совершать продольные перемещения. Поэтому FА= FБ= = ql/2, а продольная сила равна нулю. От поперечной нагрузки в сечении действуют как перерезывающая (поперечная) сила, приводящая к касательным напряжениям t в сечении, так и нормальные напряжения s, обусловленные изгибом балки. Разместим начало координат в точке А. Тогда связь перерезывающей силы с расстоянием x1 от точки А можно описать уравнением Q(x)= FA- qx1= ql/2- qx1. Изгибающий момент, действующий в каждой точке балки, описывается уравнением Mz(x)= Fax1- qx1x1/2= qlx1/2- qx21/2. Это уравнение является выпуклой параболой. Из d Mz(x)/dx= ql/2- -qx1=0 следует, что при x1= l/2 будет максимум Mz= ql2/8, а при x1= 0, x1= l изгибающий момент Mz равен нулю. Вырежем из балки элемент длиной dx (рис.2.25,б). Пусть в левом сечении действует перерезывающая сила Qy и изгибающий момент Mz. Тогда в правом будет - Qy+ dQy; Mz+ dMz.
Рис. 2.25 Нагрузки при поперечном изгибе: а) схема нагрузок и эпюры поперечной силы Q и изгибающего момента M; б) силы, действующие на вырезанный элемент; в,г) касательные напряжения в сечении балки.
Составим уравнения равновесия относительно точки О вырезанного участка åM= Mz- (Mz+ dMz)+ (Qy+ dQy)dx+ qdxdx/2= 0; åY= Qy- qdx- (Qy+ dQy ) = 0. Из первого уравнения получим -dMz+ (Qy+ dQy)dx+ qdxdx/2= 0. Так как dQy<<Qy, qdx2 /2» 0, то можно записать dMz/dx= Qy. (2-129) Из второго уравнения следует dQ/dx= -q. (2-130) Также d2Mz/dx2 = -q. (2-131)
Касательные напряжения возникают не только в поперечном сечении, но и в продольных сечениях (рис. 2.25,в). Они искажают форму сечения. В большинстве случаев этим пренебрегают. Величину касательных напряжений при поперечном изгибе можно рассчитать по формуле Журавского t= (dMz/dx)S*z/(Jzb)= QS*z/(Jzb), (2-132) где S*z -статический момент сечения; b - ширина балки. Так для прямоугольника получено t= 6Q(h2/4- y2)/(bh3). (2-133) Это параболическая зависимость (см. рис.2.25,г). При y =0 tmax = 1,5 Q/(bh), (2-134) а при y= h/2 t=0. Максимальные нормальные напряжения равны (см. (2-111)) smax= Mz/Wz= 6Fl/(bh2). Откуда при Q= F smax/tmax = [6Fl/(bh2)][ 1,5 Q/(bh)]= 4l/h, т.е. при l>h t @ 0. Поэтому обычно касательными напряжениями пренебрегают. В круге будет tmax = (4/3) Q/(p r2). (2- 135)
Для оценки прочности стержня надо знать smax , tmax. При этом в точках волокон, наиболее удаленных от нейтрального слоя, действуют лишь нормальные напряжения, а в точках нейтрального слоя- касательные. В других точках сечения действуют оба вида напряжений.
Пример 2.5. При расчете балок принято правило знаков, изображенное на рис. 2.26 1. Для балки сечением b1h на рис. 2.27 построить графики изменения по длине поперечной силы и изгибающего момента - эпюры поперечной силы и изгибающего момента. Из уравнения равновесия моментов относительно точки А получим åM= Fbl - Faa= 0. Откуда Fb= Fa/l. Из уравнения равновесия моментов относительно точки В получим Fal - Fbb= 0. Откуда Fa= Fb/l. C учетом правила знаков составим уравнения перерезывающих сил и изгибающих моментов. Для левого участка x1<a Qy(x1)= Fa= Fb/l. Mz(x1)= Fax1= Fbx1/l. Для правого участка x2> a Qy(x2)= Fa- F= F(b/l-1)= F(b-l)/l. Mz(x2)= Fax2- F(x2- a)= Fbx2/l - F(x2- a).
Эпюры или графики изменения по длине балки сил и моментов показаны на рис. 2.27. Максимальный изгибающий момент будет при х= а Mznax= Fba/l. При этом максимальное нормальное напряжение равно smax = Mzmax/ Wz= Fbal-1/Wz. (2-136) Если сечение балки прямоугольник, то Wz= b1 h2/6, тогда smax = Fbal-1/ (bh2/6)= 6Fba/(b1h2l). Если сечение круг диаметром d, то smax= 32Fbal-1/(pd3) Для кольца получим smax = 32Fbal-1/ [(pd31)(1- d42 /d41)], где d1, d2 соответственно наружный и внутренний диаметры кольца. Максимальное касательное напряжение равно для прямоугольника tmax= 1,5 Q/(bh).
Рис. 2.27. Расчет балки
Пример 2.6: Дано: Балка с нагрузками, как на рис. 2.28; F = 1,6 кН; q = 0,2 кН/м; a = 2,5 м; b = 1,25 м; с = 1,25 м. Допускаемое напряжение [s] = 110 Н/мм2. Построить эпюры перерезывающей силы и изгибающего момента. Определить диаметр балки. Из уравнения моментов относительно опоры В определим реакцию FA в опоре А FA *5= 0,2*2,5*3,75+ F*1,25 FA= 0,375+ 0,25F= 0,775 кН. Из уравнения моментов относительно опоры А определим реакцию FВ в опоре В Рис. 2.28 Балка.
FВ *5= F*3,75+ 0,2*2,5*1,25 = 6,625 кН. Составим уравнения моментов на 1-м участке M(x1)= FAx1- qx21/2= 0,775x1- 0,1x21. Составим уравнение поперечных сил Q(x)= Fa- qx= 0,775- 0,2x. Составим уравнение моментов на 2-м участке M(x2)= FAx2- q*2,5(x2-1,25)= 0,775x2- 0,5(x2- 1,25)= 0,275x2 + +0,625. Составим уравнение поперечных сил Q(x)= Fa- qа= 0,775- 0,5= 0,225 кН. Составим уравнение моментов на 3-м участке M(x3)= FAx3- q*2,5(x3-1,25) – F(x3 – 3,75)= 0,775x3 - 0,5(x3 - 1,25) – -F(x3 - 3,75)= -1,325x3 + 6,625. Составим уравнение поперечных сил Q(x)= Fa- qа- F=0,225- 1,6= - 1,375 кН. При x2 = 2,5 M(x2) = 1,31 кНм При x2 = 3,75 M(x2)= 1,66 кНм При x3 = 3,75 M(x3)= 1,66 кНм. При х3 = 5 М(х3)= 0. Т.е. Ммах = 1,66 кНм. Тогда d= [Ммах/(p [s]/32)]1/3 ={ 1,66*32*105/(3,14*110)}1/3» 24,87 мм.
Пример 2.7: Дано: Балка с нагрузками на рис. 2.29; F1= F2= 800 Н; q = 1200 Н/м; a = 1 м; b = 2м; с = 1,5 м; балка имеет прямоугольное сечение b1 x h = 150x300 мм. Определить максимальное напряжение.
Рис. 2.29 Балка с нагрузками и эпюрой изгибающего момента.
Из уравнения моментов относительно опоры В определим реакцию FA в опоре А FA *3 – 1200*3*1,5- 800*2 + 800*1,5= 0; FA = (1200*4,5+ 800*0,5)/3= 1933,3 Н. Из уравнения моментов относительно опоры A определим реакцию FB в опоре B FB *3 = 800+1200*3*1,5+ 800x4,5= 9800. FB = 3267 Н. Составим уравнения моментов на 1-м участке M(x1)= FAx1- qx21/2=1933x1- 600x21. Составим уравнения моментов на 2-м участке M(x2)= FAx2- q*x2 2 /2 –F1(x2- 1) =1933x2- 800(x2- 1) – 600x22 = = 1133x2 - 600x22 + 800.
Составим уравнения моментов на 3-м участке M(x3)= FAx3- q*3*(x 3 – 1,5) –F1(x3- 1) + FB(x3- 3) =1933x3- -3600(x3- -1,5) - 800x3 + 800+ 3267x3- 9800= 800х3 -3600. При x2 = 1м M(x2) = 1333 Нм При x2 = 3м M(x2) = -1200 Нм При x3 = 3 м M(x3) = - 1200 Нм. При х3 = 4,5 М(х3) = 0.
Т.е. Ммах = 1333 Нм. Тогда sмах= Ммах/ (b1h2/6)= 6*1333*103/(150*3002)= 0,59 Н/мм2= =0,59МПа.
Date: 2015-11-13; view: 647; Нарушение авторских прав |