Данные к задаче № 1 и задачи № 4 контрольной работы № 2 — КиберПедия 

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Данные к задаче № 1 и задачи № 4 контрольной работы № 2

2017-10-16 249
Данные к задаче № 1 и задачи № 4 контрольной работы № 2 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Таблица 1.

Схема на рис. 1 Вариант F1 F2 h1 h2 I Схема на рис. 1 Вариант F1 F2 h1 h2 I
кН m кН m
        0,5 0,5 1,2 2,5 1,2 0,5 1,5 … 2,5 … 2,5 … 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5         1,5 0,5 1,5 1,2 3,5 0,7 2,5 … 2,5 … … 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
        0,7 2,5 0,7 2,5 1,5 1,5 0,8 1,2 … 2,5 … 2,5 2,5 … 2,5 2,5 2,5 2,5 2,3         3,5 3,5 1,2 1,2 1,2 1,2 0,8 … 2,5 2,5 … … 2,5 2,5 2,5 3,5 2,5 3,5 2,5 2,5
        0,5 1,2 0,7 … … … 2,5 2,5 3,5 3,5 2,5 2,5 3,5         0,7 0,5 1,2 1,5 2,5 … 1,5 2,5 2,5 2,5 … … 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 2,5
        1,2 1,2 0,8 0,8 3,5 0,5 0,8 0,5 … … 2,5 … 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5         0,5 1,5 0,8 0,5 0,8 0,5 1,2 2,5 … 1,5 2,5 … 2,5 … 3,5 3,5 3,5
        1,2 1,5 0,5 1,5 1,5 0,5 2,5 … 2,5 2,5 … … 3,5 2,5 3,5 2,5         0,7 3,5 0,8 0,5 1,5 0,5 … … 2,5 … 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 2,5

 

Данные к задаче № 2 и 3

Таблица 2.

Схема на рис. 2 Вариант а1 а2 а3 F, кН q кК/м М, кН·м Схема на рис. 2 Вариант а1 а2 а3 F, кН q кК/м М, кН·м
м м
    0,7 1,5 1,5 0,7 1,5 0,7 1,1 0,8 0,5 0,8 0,8 0,7 0,7 1,5 0,7 1,5 0,4 1,5 0,9 0,7 … 0,8 … 0,8 0,8 … 0,5 0,7 … 1,5           0,4 0,6 0,4 0,5 0,9 1,6 1,6 1,6 0,9 1,6 1,6 1,6 0,4 1,6 … 1,1 … 0,4 … 0,4 … 0,4      
    0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 1,7 0,5 … … … 0,8 0,5 …           0,6 1,8 0,6 0,6 1,6 1,8 0,8 0,4 0,8 0,5 1,8 0,8 1,8 0,8 0,8 1,8 2,1 0,6 0,9 0,8 0,6 … … 0,4 0,6 0,6 … 1,8 …      
    1,2 0,5 0,5 0,5 1,2 0,8 1,2 1,3 0,4 1,3 0,5 1,3 1,2 1,2 0,5 1,2 1,2 1,2 0,8 0,5 1,3 … 1,3 … 1,3 … 0,6 0,5 … 1,2           0,5 0,5 0,8 1,5 1,5 0,5 0,6 1,5 1,5 2,2 0,5 0,5 1,5 0,9 1,2 … … 0,5 … 1,5 0,5 … 0,5      
    0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,2 1,8 0,8 0,6 0,8 … 1,2 … 0,8 … 0,8           0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 1,5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,7 … … 0,8 … 0,7 0,7 0,7 … 0,7      
    0,4 0,6 0,6 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,4 1,4 0,6 2,3 1,3 1,4 0,9 0,6 … … … 1,2 0,6 … 1,4 …           1,2 0,7 0,7 0,7 1,2 0,4 0,4 1,1 0,6 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,6 1,4 1,2 0,7 0,7 … 1,1 … 0,7 … 0,9 0,7 … 1,2      

 


Данные к задаче № 4 и 5

Таблица 3.

Схема на рис. 3 Вариант а b h1 h2 h3 Двутавр № Швеллер № Уголок № Полоса мм
см
            … … … … …     14/9 7/4,5 14/9 10/6,3 14/9 6,4/4 10/6,3 220х14 80х6 100х8 300х14 220х14 250х12 … 240х14 220х10 220х10
            … … … … …     8/5 12,5/8 4,5 8/5 12,5/8 10/6,3 7/4,5 7,5 11/7 100х8 220х12 120х8 240х12 200х12 220х12 … 240х10 100х8 200х10
            … … … … …     8/5 11/7 9/5,6 10/6,3 7/4,5 8/5 4,5 8/5 160х10 180х14 220х12 160х10 160х12 200х12 … 220х14 120х8 160х10
            … … … … …     9/5,6 8/5 10/6,3 6,3 9,5,6 8/5 10/6,3 6,3 9,5,6 8/5 200х10 150х10 200х10 160х12 150х10 150х10 … 220х10 150х12 150х10
            … … … … …     8/5 8/5 7/4,5 10,6,3 6,3 7/4,5 12,5/8 160х10 200х12 150х10 150х8 150х12 … 200х12 160х12 150х10 240х12
            … … … … …     8/5 12,5/8 5,6/8,6 7/4,5 8/5 10/6,3 8/5 160х12 150х10 160х10 … 120х10 140х8 200х10 180х12 200х10 100х8
            … … … … …     7/4,5 10/6,3 6,3 8/5 8/5 8/5 6,3 8/5 9/5,6 6,3 140х10 120х10 200х12 200х10 … 160х10 150х12 200х10 200х12 200х10
            … … … … …     9/5,6 8/5 11/7 8/5 11/7 8/5 12,5/8 200х12 180х12 150х10 180х12 180х12 260х10 200х10 120х10 200х12 …
            … … … … …     7,5 11/7 7/4,5 8/5 9/5,6 10/6,3 10/6,3 7/4,5 220х10 220х10 120х10 180х12 150х10 280х14 260х12 200х12 220х10 …
            … … … … …     10/6,3 12/5,8 7/4,5 12,5/8 6,3/4,0 10/6,3 4,5 8/5 180х10 220х12 180х10 240х12 280х10 140х10 … 120х8 240х10 140х8

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2.

Рекомендуется прочитать методические указания, прежде чем приступить к выполнению контрольной работы.

Алгоритм и пример решения задачи № 1.

Прежде чем приступить к решению задачи 1, следует изучить тему 2.2. Цель задачи: а) научить определять продольную силу и нормальные напряжения в сечении ступенчатого бруса (стержня) при действии на него нескольких внешних сил; б) научить строить эпюры N и о, т. е. графики изменения продольной силы N и нор­мального напряжения σпо длине бруса.

Условие задачи. По оси стального ступенчатого стержня (рис. 14,с) приложены силы F1 и F2 значения которых, а также площади поперечных сечений и длины участков указаны на рисунке. Постро­ить эпюры продольных сил и нормальных напряжений и определить полное удлинение стержня. Модуль продольной упругости материа­ла стержня E = 2·105 МН/м2.

Решение. Верхний конец стержня (рис. 14) жестко заделан. Нижний конец свободен. Прежде чем приступить к определению вну­тренних сил, разбиваем стержень на отдельные участки начиная со свободного конца. Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы или в которых изменяются размеры попе­речного сечения стержня. Рассмотрим брус по высоте. Первый учас­ток АВ от точки приложения силы F1, т. е. от нижнего торца бруса до сечения, в котором происходит изменение его размеров. Второй участок ВС до сечения, в котором приложена сила F2. Третий уча­сток СВ от места приложения силы F2 до заделки.

 

Пользуясь методом сечений, определяем значения внутренних продольных сил в сечениях стержня. Поскольку нижний конец не закреплен, удобнее начинать именно с него, не определяя реакций заделки стержня.

Проводим сечение I - I в пределах первого участка. Необходи­мо представить сечение I - I как бы скользящим, что позволяет про­сматривать участок по высоте стержня.

Мысленно отбросим верхнюю часть до. сечения I - I (рис. 14,6) и, рассматривая оставшуюся нижнюю часть в состоянии равновесия, составим уравнение проекций сил на ось у: N1 – F1 = 0, откуда N 1 = 150кН = 0,15 МН.

Продольная сила положительна, следовательно, на участке АВ имеет место растяжение.

Проводим сечение II - IIна участке ВС стержня и отбросим верхнюю часть (рис. 14, в). По аналогии с предыдущим записываем уравнение равновесия N2 - F1 = 0 и находим из него N2 =150 кН = 0,15 МН. Участок ВС также растянут.

Проводим сечение III - III на участке СD и отбрасывая верх­нюю часть стержня (рис. 14,г), запишем уравнение равновесия нижней части: Na + F2 – F1 = 0, отсюда Na = F1 – F2 = 150 -200 = -50 кН = - 0,05 МН.

Продольная сила отрицательна, а следовательно, третий учас­ток стержня сжат.

Зная продольную силу на каждом из трех участков, определим значения нормальных напряжений, имея в виду, что A1 = 18 см2 = 0,0018 м2; A2 = 12 см2 = 0,0012 м2:

 

σ1 = = 83,3 МПа (растяжение);

 

σ2 = = 125 МПа (растяжение);

 

σ3 = = - 41,7 МПа (сжатие).

 

По найденным значениям N и а строим их эпюры (рис. 14, д, е). Для этого проводим две прямые (базовые линии), параллельные оси стержня. Каждой точке этой прямой соответствует определен­ное сечение стержня. Считая прямые за нулевые линии, откладыва­ем вправо и влево от них соответственно положительные и отрицательные значения N и σ. Знаки на эпюрах ставятся обязательно. Подписываем значения отложенных ординат. Эпюры штрихуются линиями, перпендикулярными нулевой линии. Длина каждого штри­ха выражает значение той или другой величины в соответствующем сечении стержня бруса.

Определяем полное удлинение стержня

Δ l = Δ l1 + Δ l2 + Δ l3 =

Подставив числовые значения, получим

Δ l =

Алгоритм и пример решения задачи № 2.

Условие задачи. Для двухопорной балки (рис. 20, а) подобрать сечение двутавра из условия прочности и жесткости R= 210 МПа

Rср = 130 МПа, n = 1,3; m = 1,1. Модуль упругости Е=2,1/105 МПа. Предельно допустимый относительный прогиб fпреД/i = 1/400. Построить эпюры нормальных и касательных напряжений для сечений с наибольшим.изгибающим моментом. и с наибольшей поперечной силой.

Решение.

1. Подбор сечения из условия прочности.

Расчетная нагрузка qР = qнn = 10·1,3 = 13 кН/м. Fр = Fнn = 15·1,3 = 19,5 кН.

Схема балки с рас­четной нагрузкой изобра­жена на рис. 20,5. Для рассматриваемой балки наибольший изгибающий момент в сечении посе­редине пролета. Опреде­ляем его как сумму мо­ментов от действия рав­номерно распределенной и сосредоточенной нагру­зок, используя готовые формулы:

Mmax = кН·м = 0,065 кН·м

Строим эпюру моментов по трем точкам: МА = 0; МС = 65 кН·м; МВ = 0 (рис. 20, в). Из условия прочности при изгибе

σ =

Определяем Wтр - требуемый момент сопротивления поперечного сечения балки;

Wтр = м3 = 281 см3.

По таблице сортамента принимаем двутавр № 24 Wx = 289 см3 (при­ложение 3).

2. Подбор сечения из условия жесткости производим с помо­щью таблицы прогибов (приложение 6).

Рис.20 Второе предельное состояние конструкции характеризуется появлением чрезмерных прогибов и требует определенной жесткости, чтобы в условиях нормальной эксплуатации относительный прогиб f/l не превышал предельно допустимого относительного прогиба fпред/ l, установленного строительными нормами (СНиП) для различных конструкций и материалов.

Условие жесткости записывается в виде

Расчет на жесткость производят по нормативной нагрузке,- а не по расчетной, т. е. без учета коэффициента перегрузки. Из таблицы приложения 6 для данного загружения балки наибольший по абсолютной величине прогиб определяется по формуле

F =

В результате

Отсюда выражаем требуемый момент инерции сечения

Iтр

Подставляя числовые значения, получим

Iтр = = 0,0001055 м4 = 10550 см4.

 

Из таблицы сортамента подбираем двутавр № 36 I x= 13,380 см4. Принятый из условия прочности двутавр № 24 имеет I x = 3460 см4, что недостаточно по условию жесткости. Таким образом, в данном случае решающим условием при подборе сечения является условие жесткости. Окончательно принимаем двутавр № 36.

3. Определим наибольшие нормальные напряжения в сечении балки с максимальным изгибающим моментом. Из расчета Мтах = 0,065 МН·м

 

так как для двутавра № 36 Wx = 743 см3 = 0,000743 м3 (см. прило­жение 3).

Из теории известно, что наибольшие нормальные напряжения при поперечном изгибе возникают в крайних волокнах сечения.

В нейтральном слое напряжение равно нулю. Строим эпюру нор­мальных напряжений. Для этого в произвольном масштабе изобра­жаем сечение двутавра. Параллельно вертикальной оси двутавра проводим нулевую линию и откладываем от нее по разные стороны на уровне крайних волокон σmax и σmin. Соединяем эти точки пря­мой линией. Эпюра нормальных напряжений построена (рис. 20,6).

4. Построим эпюру поперечных сил. Для этого необходимо сна­чала определить опорные реакции. Для данной балки ввиду симмет­рии, нагрузки опорные реакции равны между собой

= VB = 42,25 кН.

Определяем поперечную силу.

Ход слева: VA = VB = 42,25 кН.

= VAql / 2 = 42,25 - 13·2,5 = 9,75 кН;

= VAql / 2 - F = 9,75 - 19,5 = - 9,75 кН.

Ход справа: Qв = - Vв = - 42,25 кН.

По найденным значениям строим эпюру Qx (рис. 20,г).

5. Определяем наибольшие касательные напряжения. Для этого с эпюры поперечных сил выбираем сечение, где Qmax = 42,25 кН =0,0423 МН.

Наибольшее касательное напряжение по высоте сечения возни­кает на уровне нейтральной оси и определяется по формуле Журавского:

max = QmaxSx/(Ixb).

Sx - статический момент полусечения, расположенного выше или ниже нейтральной оси; b=d - толщина стенки двутавра; Ix; Sx, d берем из таблиц сортамента (приложение 3) для двутавра № 36

Sx = 423 см3 = 423·10-6 м3;

Ix = 13 380 см4 = 13 380·10-8 м4;

b = d = 7,5 мм = 0,0075 м. Подставив значения величин в формулу, получим

шах = Па = 17,8 МПа.


Строим эпюру Касательных напряжений.
От нулевой линии на уровне нейтральной оси откладываем тах (рис. 20, д). Зная характер эпюры, даем ее полное изображение. Из условия прочности по касательным напряжениям
max =

 

получаем

max = 17,8 МПа< γсRср = 1,1·130 = 143 МПа.

6. Большой запас прочности по касательным и по нормальным напряжениям:

σmax

σmax = 87,5 МПа < = 1,1·210 МПа можно объяснить тем, что сечение балки подбиралось, исходя из условия жесткости.

Алгоритм и пример решения задачи №3.

Многопролетные шарнирно-консольные балки достаточно широко применяются в строительной практике: в конструкциях автодорожных мостов, путепроводов, перекрытий бытовых пристроек и в различных сельскохозяйственных постройках. По сравнению с простой однопролетной балкой их преимущество состоит в наиболее рациональном распределении изгибающих моментов в сечениях и, следовательно, они требуют меньшего расхода материала. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов -это начальная стадия расчета многопролетных шарнирных балок. Далее по этим эпюрам производят подбор или проверку сечения уже известным из сопротивления материалов способом.

Условие задачи: Построить эпюры Мх и Ох для шарнирно-консольной многопролётной балки (рис.21а).

Шарнирные балки представляют собой цепочку из однопролётных консольных и простых балок, соединённых между собой шарнирами и образующих в целом статически определимую систему.

Рис. 21 Рис..22

Решение. Чтобы рассчитать такую многопролётную балку, её необходимо расчленить на простые элементы. Шарнирное устройство, соединяя между собой два элемента, позволяет одновременно этим элементам как бы смещаться относительно друг друга, поворачиваясь вокруг шарнира в ту или иную сторону. Воспользуемся этим как приемом, с помощью которого можно составить поэтажную схему взаимодействия элементов, разрезав балку по местам расположения шарниров (рис.216), причем очень важно при этом внимательно следить за тем, чтобы в результате поворота взаимных частей, членение на простые элементы были правильным. А именно: каждая простая балка должна иметь две опоры. Если опоры три - это уже двухпролётная неразрезная балка. Балка с одной шарнирной опорой не применяется в строительных сооружениях. Балка с жесткой заделкой - консоль, т.е. один из её концов должен быть обязательно свободным. Составив таким образом поэтажную схему взаимодействия балок, ещё раз просмотрите, что из себя представляет каждый элемент. Убедившись, что все правильно, можно считать, что шарнирная балка подготовлена к расчету. Остается проставить на поэтажной схеме порядок расчета элементов, пронумеровав их цифрами. При этом необходимо помнить, что начинать расчет всегда надо с элемента, который воспринимает нагрузки, приложенные непосредственно к нему, а затем элементы, которые помимо приложенных к нему нагрузок воспринимают силы давления от опирающихся соседних элементов. Эти силы давления численно равны значениям реакций опор элемента, рассмотренного перед этим, но направлены противоположно.

Далее отдельно для каждой простой балки (элемента) определяем опорные реакции и строим эпюры Мх и Ох точно так же как в задаче №3 контрольной работы №1. Для этого балку необходимо отдельно зарисовать, показать опорные реакции, а затем под схемой по результатам расчета построить эпюры Мх и 0Х.

1.Расчет балки I(рис.22а)

- Определение опорных реакций RА = Rв = F/2= 9 kН;

- Определение поперечной силы QА = RА = 9 kН (ход слева);

Qлевсеч F = RА= 9 kH; Qправсеч F = RА - F = 9 -18 = -9kН;

ОB = RB = - 9 kH (ход справа);

- Определение изгибающих моментов. Для данного нагружения балки максимальный изгибающий момент находится посередине пролета и может быть вычислен по формуле

Мх = F I1 /4 = 18 . 5/4 = 22,5 kHм; МА = 0; Мв = 0.

Строим эпюры Мх и QХ по найденным величинам (рис.22б,в)

Рис.23 Рис.24

2.Расчет балки II должен быть произведен с учетом силы давления на неё в точке В от балки I, равной и противоположно направленной опорной реакции Rв (рис.23а).

- Определение опорных реакций

ΣМС = - Rв . 2 + q . 7 . 1,5 – RD . 5 = 0;

RD = (- Rв . 2 + q . 7 . 1,5) /5 = 17,4 kH;

ΣМD = - Rв . 7 - q . 7 . 3,5 + Rс . 5 = 0;

Rс = (Rв . 7 + q . 7 . 3,5) / 5 = 61,6 kH.

Проверка ΣV = - Rв + Rс - q . 7 + RD = - 9 + 61,5 - 70 + 17.6 = 0;

- Определение поперечной силы

Ход слева: Qвправ = - Rв = - 9 kH;

Qcлев = - Rв - q . 2 = - 9 - 20 = - 29kН;

Qcправ = Qслев + Rс = - 29 + 61,6 = 32,6 kН;

Ход справа: QDлев = - RD = - 17,4 kH;

прав = QDлев + q . 5 = - 17,4 + 50 = 32,6 kН.

По найденным значениям строим эпюру Qх (рис.236). Находим расстояние х от опоры С до точки К, в которой поперечная сила равна нулю, так как именно этому сечению на эпюре изгибающих моментов соответствует вершина параболы.

Ход слева: Qк = - Rв - q (2 + х) + Rс = 0;

- 9 – 10 (2 + х) + 61,6 = 0;

10х = 32,6;

х= 3,26 м.

- Определение изгибающих моментов

Ход слева: Мв = 0; Мс = - Rв . 2 - q . 2 . 1,0 = - 38 kHм;

Ход справа: MD = 0; МК = RD (5 - х) - q ((5 - х)2/ 2) = 15,2 kHм.

По найденным значениям строим эпюру Мх (рис.23в).

З.Расчет балки III должен быть произведён с учетом силы давления на неё в точке Dот балки II, равной и противоположно направленной опорной реакции RD (рис.24а).

- Определение опорных реакций

ΣМЕ = - RD . 1- q . 1. 0,5 – R1 . 3 = 0;

R1 = (- RD . 1 - q . 1 . 0,5) / 3 = - 7,5 kН;

ΣМL = - RD . 4 – q . 1 . 3,5 + RЕ . 3 = 0;

RЕ= (RD . 4 + q . 1 . 3,5) /3 = 34,9 kH.

Проверка ΣV = RL + RЕ - q . 1 . RD = -17,4 - 10 + 34,9 - 7,5 = 0;

- Определение поперечной силы

Ход слева: QDправ = - RD = -17,4 kН;

QЕлев = QDпpав - q . 1 = -17,4 - 10 = - 27,4 kН;

QЕправ = Qелев + RЕ = - 27,4 + 34,9 = 7,5 kН;

Ход справа: QL лев = - RL = - (-7,5) = 7,5 kН.

По найденным значениям строим эпюру Ох (рис.246).

- Определение изгибающих моментов

Ход слева: МD = 0;

Ход справа: МL = 0; МЕ = R1 . 3 = - 22,5 kHм.

По найденным значениям строим эпюру Мх (рис.24в).

Для построения общих для всей шарнирной балки эпюр Мх и Ох необходимо эпюры, полученные выше для каждого элемента в отдельности, расположить на одной оси, вычертив их в одном масштабе (рис.21в,г).

Алгоритм и пример решения задачи №4.

Определение силы в стержнях фермы может быть определено аналитическим и графическим способами. Фактически задача №1 контрольной работы №1 представляет собой аналитический расчет фермы. В основу этого способа положены методы теоретической механики: определение опорных реакций фермы, определение сил методом вырезания узлов в стержнях, определение сил методом сечений в стержнях. Один из видов этого метода - способ моментных точек и был применён при определении сил в стержнях. В результате изучения темы «Статически определимые плоские фермы» должны быть приобретены навыки определения сил в стержнях фермы и графическим способом.

Условие задачи: Определить силы в стержнях статически определимой фермы (рис.25а) путем построения диаграммы Максвелла - Кремоны.

Решение. Чертёж фермы необходимо выполнить, четко соблюдая заданные размеры в принятом масштабе. Приложим заданные внешние силы F1 и F2 и опорные реакции RАХ и RBX. Плоскость чертежа между внешними приложенными силами - внешние поля, обозначим а,b,с,е,d, обходя ферму по часовой стрелке. Плоскость чертежа, ограниченную стержнями, - внутренние поля обозначим цифрами 1,2,3. В дальнейшем каждую внешнюю и внутреннюю силу будем обозначать двумя значками, соответствующими наименованию тех смежных полей, границами которых они являются, называя эти буквы в порядке обхода фермы по часовой стрелке. Так, сила F2 будет обозначаться а - b. Сила в стержнях фермы - либо двумя цифрами, либо буквой и цифрой по наименованию смежных полей, соблюдая при этом правило обхода узла по часовой стрелке. Так, сила стержня ЕС будет обозначаться b - 1 или (1 - b), смотря но тому, какой узел мысленно вырезаем - узел Е или узел С. Первая буква или цифра в обозначении силы в стержне та, которая встречается первой при обходе узла по часовой стрелке. Выбираем масштаб сил. Например, 5 kН /cm (5 кН в одном сантиметре). От произвольной точки а в принятом масштабе откладываем внешнюю силу а - b (рис.25 б), затем b - с; от точки с вертикально вверх откладываем реакцию с - е. Так как сумма значений сил F1 и F2 равна значению силы RBY, точка - е совпадает с точкой а. Затем из точки е проводим прямую, параллельную RBX, и откладываем от неё реакцию d - е и, наконец, из точки d в обратном направлении откладываем реакцию d - а. В результате получаем замкнутый силовой многоугольник аbсеdа. Далее, последовательно рассматривая узлы, строим диаграмму сил, возникающих в стержнях.

Построение диаграммы начинаем с узла С, где сходятся лишь два стержня, стержни этого узла расположены между тремя полями: двумя буквенными и одним цифровым. На силовой линии есть уже точки, соответствующие буквенным полям. Проводим через точку с прямую, параллельную стержню с -1, а через точку b - прямую, параллельную стержню 1 - b. Пересечение этих линий дает точку 1, соответствующую внутреннему полю между рассматриваемыми стержнями и примыкающему к рассматриваемому узлу. Строим точку 2. Цифра 2 входит в название стержней с - 2 и 2 - 1, принадлежащих узлу D. Узел D можно вырезать, так как силы в двух стержнях неизвестны, а в третьем - найдены при рассмотрении первого узла. Из точки 1 диаграммы проводим линию, параллельную стержню 2 - 1, а из точки С - линию, параллельную с - 2. Точка 2 совпадает с точкой 1. это означает, что сила в стержне 2 - 1 равна нулю. Вырезаем узел Е, где сходится четыре стержня, в двух из них силы можно определить по диаграмме, а в двух (2 - 3, 3 - а) неизвестны. Строим точку 3 для этого из точки 2 проводим прямую, параллельную стержню 2 - 3, а из точки а параллельную 3 - а. На их пересечении получаем точку 3.

Значения сил в стержнях определяем, измеряя длины линии на диаграмме с учетом принятого масштаба сил. Знак силы определяется следующим образом: начнем с узла С, обходя его по часовой стрелке. Прочитывая на диаграмме обозначение стержня 1 - b, делаем движение по линии, обозначающей силу в стержне от одной точки к другой в соответствии с названием. Это движение переносим на стержень фермы, совмещая начало движения с рассматриваемым узлом. Это движение при этом направлено по стержню от узла, стержень считается растянутым, а если к узлу - то сжатым. Итак, 1 – b - от узла, стержень растянут, N = 20 kН; 1 - 2 - стержень не работает, N = 0; c – 2 - к узлу, стержень сжат, N = 20 kН; 2 - 3 - к узлу, стержень сжат, N = 13 kН; 3 - а - от узла, стержень растянут, N = 24 кН и т.д.

 

Алгоритм и пример решения задачи №5.

Рамные системы широко применяют в железобетонных, металлических и деревянных конструкциях. Одно - и многоэтажные рамы используют при возведении фабрично - заводских корпусов, общественных зданий, складов, башен элеваторов, мостов, трибун стадионов, для установки механизмов, при устройстве набережных и т.д.

Определение поперечной силы, изгибающего момента, продольной силы, действующих в сечениях рамы, и построение их эпюр является начальной стадией расчета рамных конструкций.

К решению данной задачи можно приступить после изучения темы «Статически определимые плоские рамы». Необходимо иметь в виду, что изучение этой темы невозможно без твёрдых навыков и прочных знаний по теме «Изгиб прямого бруса».

Условие задачи: Для статически определимой рамы построить эпюры Qх, MX и N. Проверить равновесие узла (рис.26).

Для рам консольного типа эпюры Qx, Мх и N могут быть построены без определения опорных реакций заделки, если начинать эти построения со стороны свободного конца.

Условимся при расчете рамы мысленно ставить себя на плоскость чертежа внутрь рамы. Тогда, повернувшись лицом к сечению, в котором определяется внутренний силовой фактор или относительно которого составляется уравнение равновесия, легко представить себе, какую часть рамы следует считать левой, а какую правой. В этом случае при определении внутренних силовых факторов для рам становится возможным пользоваться правилами, применяемыми при построении эпюр для балок.

Рис. 26

Решение: Построение эпюры Q. За ось абсцисс принимаем ось любого стержня. Перпендикулярно ей мысленно проводим ось ординат и проецируем на неё силы, действующие соответственно слева и справа от рассматриваемого сечения, учитывая правила знаков.

Ригель ВС. Ход справа. Поперечную силу определяем по характерным точкам (аналогично простым балкам).

Qв = 0;

QDправ = q (1 /2) = 4 kH;

QDлев = QDправ + F = 9 kH;

QC = QDлсв = 9 kН.

Стойка АС. Повернёмся лицом к стойке, проведём мысленно ось перпендикулярно оси стойки и спроецируем на неё силы ходом справа: QC = 0; QА = 0. Изобразим полученные результаты графически. Проведем ломаную линию АВС (рис.266) и от неё, как от нулевой линии, отложим вычисленные ординаты эпюры поперечных сил. Положительные ординаты эпюры для ригеля откладываются вверх от нулевой линии и влево от нулевой линии для стойки. Отрицательные соответственно вниз и вправо от нулевой линии.

Построение эпюры М (рис.26в). Изгибающий момент в сечениях рамы определяем также по характерным точкам ходом справа (со свободного конца).

Ригель ВС. МB = 0;

МD = - q(12/8) = -4 kH m;

МC = - F / 2 - q . 1/2 . 3/41 = - 22 kН m.

Стойка АС. Как и при определении поперечной силы, при переходе от ригеля к стойке повернёмся на 90°, лицом к стойке. Точка С принадлежит одновременно и ригелю и стойке, поэтому Мсстоики = Мсриг = - 22 kH m. Так как в данной задаче непосредственно к стойке не приложены внешние нагрузки, а плечи сил F и Q остаются неизменяемыми, то в любом сечении от С до А изгибающий момент один и тот же. МA = МC =- 22 kН m. При построении эпюры изгибающих моментов (как и в балках) положительные ординаты откладываем со стороны растянутых волокон.

Построение эпюры N (рис.26г). Определяяпродольную силу, проецируем заданные силы на ось абсцисс, совмещая её сначала с ригелем, затем со стойкой. Продольная сила в любом сечении ригеля равна нулю, NCB = 0, так как справа от сечения действует нагрузка, перпендикулярная его оси. Продольная сила во всех сечениях стойки постоянна, так как сама стойка не нагружена и на ось стойки дают проекцию силы F и 2q. NCА = - F – 2q = - 9 кН. Ординаты эпюры продольных сил откладываем симметрично по обе стороны от оси рассматриваемого элемента. Знак плюс, поставленный на эпюре 14, соответствует деформации растяжения, знак минус - сжатия.

Для проверки правильности построения эпюр рассмотрим равновесие узла С. Для этого мысленно вырежем этот узел, проведя два сечения на бесконечно близком расстоянии, в ригеле справа от узла, в стойке - слева от него.

Вырезанный таким образом узел дает возможность, рассматривая сечение в р


Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.