РГР 6
.pdfтральная линия становится касательной к внешнему контуру поперечного сечения. Совокупность этих точек образует границу некоторой замкнутой области, называемой ядром сечения. Любая продольная сила, приложенная внутри ядра сечения, будет вызывать только сжимающие или растягивающие нормальные напряжения. Из уравнений (2.3) получаем следующие выражения для вычисления координат точек, принадлежащих границе ядра сечения:
|
iу2 |
|
i 2 |
|
|
xя = - |
|
и yя = - |
x |
. |
(1.10) |
aх |
|
||||
|
|
a y |
|
||
Таким образом, ядром сечения называется замкнутая выпуклая область, очерченная вблизи центра тяжести поперечного сечения, характеризующаяся тем, что внецентренная сосредоточенная сила, приложенная внутри этой области, создает во всех волокнах стойки один вид простой деформации – растяжение или сжатие.
Чтобы построить ядро сечения, необходимо провести все возможные касательные к внешнему контуру поперечного сечения внецентренно -на груженной стойки, предполагая, что эти касательные являются нейтральными линиями. Для каждой касательной можно определить отрезкиaх и
aу , отсекаемые ими от главных центральных осей поперечного сечения
стойки и определяемые в соответствии с выражениями(1.10) координаты граничных точек ядра сечения. Соединяя полученные точки, получаем искомое ядро сечения.
1.3 СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗГИБА С КРУЧЕНИЕМ
Многие элементы строительных машин и механизмов работают как на изгиб, так и на кручение. Наиболее характерными деталями машин, работающими в таких условиях, являются валы. Подавляющее большинство валов имеют круглое или кольцевое поперечное сечение.
В общем случае на вал действует система внешних сил(давление на зубья шестерен, натяжение ремней, собственный вес вала и шкивов и т.д.). Под действием внешних нагрузок в поперечных сечениях вала возникают следующие внутренние силовые факторы: крутящий момент M z , изгибающие моменты M x и M y , поперечные силы Qx и Qy (рис. 1.6). Таким
образом, в произвольном поперечном сечении вала одновременно возникают нормальные напряжения от изгиба в двух плоскостях, а также касательные напряжения от кручения и изгиба.
Необходимо отметить, что в расчетах вала на прочность влиянием касательных напряжений от действия поперечных сил пренебрегают, так как они значительно меньше касательных напряжений, вызванных кручением.
12
|
О |
|
|
x |
|
|
x |
|
Qx |
C |
|
|
|
|
|
Mx |
|
Qy |
|
|
|
Mz |
|
|
|
|
|
|
|
My |
z |
Плоскость действия |
|
суммарного момента |
|
О |
|
y |
|
C |
|
Mx |
|
|
Mz |
My |
z |
Mtot |
|
Рисунок 1.6 - Внутренние усилия в поперечном сечении вала При расчете вала, прежде всего, необходимо установить положение
опасных сечений. Для этого следует построить эпюры крутящих моментов M z и изгибающих моментов M x и M y . Изгибающие моменты M x и M y
в каждом поперечном сечении вала могут быть заменены результирующим изгибающим моментом
M tot = M x2 + M y2 . |
(1.11) |
Вектор результирующего момента M tot при перемещении поперечного сечения вдоль оси вала может иметь различные направления. Поэтому даже при отсутствии распределенных нагрузок эпюра M tot может быть криволинейной. Величины суммарного изгибающего момента M tot вычисляют только на границах грузовых участков. Эти ординаты на эпюре суммарного изгибающего момента откладывают в масштабе по одну сторону от нулевой оси и соединяют кривой линией.
По построенным эпюрам определяем опасные сечения, в которых одновременно велики абсолютные значения M z и M tot . Теперь в опасном сечении следует найти опасные точки. Круглое поперечное сечение обладает бесконечным множеством главных центральных осей, поэтому нормальные напряжения в произвольной точке K , возникающие от действия суммарного изгибающего момента M tot , равны
13
s K = |
M tot |
× уK . |
(1.12) |
|||||
|
|
|||||||
|
|
J |
|
|
|
|
|
|
Понятно, что максимальные нормальные напряжения возникают в |
||||||||
точках, принадлежащих внешнему контуру сечения когда у = r |
(здесь r - |
|||||||
радиус поперечного сечения вала). Отсюда получаем |
|
|||||||
smax = |
M tot |
|
× r = |
Mtot |
, |
(1.13) |
||
J |
|
|||||||
|
|
|
W |
|
||||
где W - осевой момент сопротивления поперечного сечения вала.
От действия крутящих моментов M z |
в круглом поперечном сечении |
||
вала возникают касательные напряжения tK , изменяющиеся по закону |
|||
t K = |
M z |
× rK , |
(1.14) |
|
|||
|
J r |
|
|
где J r - полярный момент инерции поперечного сечения вала; rK - полярная координата рассматриваемой точки.
Максимальные касательные напряжения возникают в точках, принадлежащих внешнему контуру сечения вала, при r = r , следовательно,
t max = |
M z |
× r = |
M z |
, |
(1.15) |
|
|
||||
|
J r Wr |
|
|||
где Wr - полярный момент сопротивления вала.
В окрестности наиболее опасной точки вала при совместном действии изгиба с кручением реализуется плоское напряженное состояние. Аналогичное напряженное состояние возникает и в случае поперечного изгиба бруса.
При совместном действии изгиба с кручением валы круглого поперечного сечения рассчитываются на прочность, как балки, работающие на изгиб, при действии на нее расчетного момента M calc :
M calc |
£ R . |
(1.16) |
|
||
W |
|
|
Для проверки прочности элемента, выделенного в окрестности опасной точки, нужно выбрать соответствующую теорию прочности. Величина расчетных моментов по четырем классическим гипотезам прочности определяются по следующим формулам:
- гипотеза наибольших нормальных напряжений:
M calcI = 1 |
(М tot+ Мtot2 + М z2 ); |
2 |
|
14
-гипотеза наибольших относительных удлинений(при коэффициенте Пуассона m = 0,3 ):
M calcII = 0,35М tot+0,65
Мtot2 + М z2 ;
- гипотеза наибольших касательных напряжений:
M calcIII = 
М tot2 + М z2 ;
- гипотеза потенциальной энергии формоизменения:
M calcIV = 
Мtot2 + 0,75М z2 .
2 ПРИМЕР РАСЧЕТА БАЛКИ НА КОСОЙ ИЗГИБ
Деревянная балка прямоугольного поперечного сечения с соотношением размеров h / b = 2 / 1 загружена системой внешних нагрузок, приложенных в вертикальной и горизонтальной плоскости(рис. 2.1). В опорных устройствах балки возникают реактивные усилия, действующие как направлении оси х, так и оси у. Требуется:
1)показать схемы работы балки в вертикальной и горизонтальной плоскостях и построить эпюры изгибающих моментов Мх и Му;
2)установить положение опасного сечения;
3)из условия прочности при косом изгибе подобрать необходимые размеры поперечного сечения балки при расчетном сопротивлении материала R = 10 МПа;
4)определить положение нейтральной линии в опасном сечении балки и построить для указанного сечения эпюру распределения нормальных напряжений в аксонометрии.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Рассматриваем загружение балки в вертикальной плоскости. Воспользовавшись уравнениями статики, находим вертикальные опорные реакции
åmA = 0 ;
|
F ×(a + b + c)+ q |
2 |
× (a + b)2 2 |
|
2,0 × 4,0 +1,4 ×3,32 2 |
|
|||||||
VB = |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
= |
|
|
= 4,734 кН; |
|
|
|
(a + b) |
|
|
|
|
3,3 |
|
|||||
åmB = 0 ; |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
- F ×c + q |
2 |
×(a + b)2 |
2 - 2,0 × 0,7 +1,4 ×3,32 2 |
|
|
||||||
VA = |
1 |
|
|
|
|
= |
|
|
|
=1,886 кН. |
|||
(a |
+ b) |
|
|
|
|
|
3,3 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
15
Проверка
å y = 0 ; -VA -VB + F1 + q2 × (a + b)= -1,886 - 4,734 + 2,0 +1,4 × 3,3 = 0 .
Используя полученные значения опорных реакций балки, строим эпюру моментов М х , вызывающих изгиб бруса в вертикальной плоскости.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
q2=1,4 кН/м |
|
|
F1=2,0 кН |
|
|
|
||||||
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
q1=1,6 кН/м |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
у |
|
|
|
|
F2=1,0 |
кН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
a=1,6 м |
|
|
|
|
b=1,7 м |
|
|
c=0,7м |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F1=2,0 кН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
q2=1,4 кН/м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
В |
|
D |
z |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
VA=1,886 кН |
|
|
|
VB=4,734 кН |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эп. Мх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(кНм) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
1,226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
F2=1,0 кН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
q1=1,6 кН/м |
|
|
|
|||||||||
|
А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В |
|
D |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
НA=0,634 кН |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
1,014 |
|
|
|
НB=0,754 кН |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
0,392
Эп. Му (кНм)
Рисунок 2.1 - К расчету балки, работающей на косой изгиб
Аналогичным образом рассматриваем работу балки в горизонтальной плоскости. Используя уравнения статики, определяем горизонтальные опорные реакции
åmA = 0 ;
H B = |
- F2 × a + q1 × c × (a + b + c 2) |
= |
-1,0 ×1,6 |
+1,6 |
×0,7 |
×3,65 |
= 0,754 |
кН; |
|
(a + b) |
|
|
3,3 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
16
åmB = |
|
F ×b + q × c2 2 |
|
1,0 ×1,7 |
+1,6 × 0,72 2 |
|
||
0 ; H A = |
2 |
1 |
= |
|
|
|
= 0,634 кН. |
|
|
(a + b) |
|
|
3,3 |
||||
Проверка |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
åx = 0 ; |
- H A + H B + F2 - q1 × c = -0,634 + 0,754 +1,0 -1,6 × 0,7 = 0 . |
|||||||
Используя найденные значения опорных реакций, строим эпюру мо- |
||||||||
ментов М у , |
изгибающих |
заданную |
балку |
в горизонтальной плоскости. |
||||
Анализируя построенные эпюры, приходим к выводу, что опасное сечение балки расположено в точкеС, где моменты М х и М у достигают значи-
тельных величин.
Запишем выражения для вычисления геометрических характеристик заданного прямоугольного сечения. Учитывая заданное соотношение сторон h / b = 4 / 1, получаем
J x |
= |
bh3 |
= |
b(2b)3 |
= 0,667b4 ; |
J y = |
hb3 |
|
= |
2b(b)3 |
= 0,167b4 ; |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
12 |
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
12 |
|
|
|||||||||
Wx = |
bh2 |
|
= |
b(2b)2 |
= 0,667b3 ; |
Wy |
= |
hb2 |
= |
2b(b)2 |
= 0,333b3 . |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
6 |
|
|
|||||||||
Определяем положение нейтральной линии в опасном сечении
|
J x |
|
M y |
|
0,667b4 |
1,014 |
|
o |
||
tgj = |
|
× |
|
= |
|
× |
|
|
= 3,302 ; |
j = 73,15 . |
J y |
M x |
0,167b4 |
|
1,226 |
||||||
Полученный угол откладываем от оси Ох. Направление действия результирующего момента Mtot в рассматриваемом сечении бруса составляет угол a с вертикальной осью Оу, тогда,
tga = |
M y |
= |
1,014 |
= 0,827 ; |
a = 39,59o . |
||
|
|
|
|||||
M x |
1,226 |
||||||
|
|
|
|
||||
Подбор размеров поперечного сечения выполняем по условию прочности по максимальным нормальным напряжениям при косом изгибе
s max = M x + M y £ R .
Wx Wy
Подставляя в это условие ранее полученные выражения для моментов сопротивления поперечного сечения, получаем
smax = |
1,226 ×103 |
+ |
1,014 ×103 |
£ R =10 ×106 , |
|
0,667b3 |
0,333b3 |
||||
|
|
|
откуда
17
b = 3 4,883 ×103 = 0,0787 м. 10 ×106
Округляем полученные размеры поперечного сечения деревянной балки до целых сантиметров и окончательно принимаем b = 8 см, h =16см.
Определяем значения нормальных напряжений в угловых точках поперечного сечения 1, 2, 3 и 4. В опасном сечении изгибающий момент M x
растягивает |
грань 3-4 и |
сжимает грань1-2, а изгибающий момент M у |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
растягивает грань 1-4 и сжимает грань 2-3. |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s(1 ) = - |
M |
x |
|
+ |
|
M y |
|
|
= - |
1,226 ×103 |
|
|
+ |
1,014 |
×103 |
= -3,590 |
+ 5,947 |
= 2,357 МПа; |
|||||||||||||||||||||||
Wx |
|
Wy |
|
|
0,667 × 0,083 |
|
0,333 × 0,083 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
s(2 ) = - |
|
M |
|
x |
- |
|
M y |
= - |
|
1,226 ×103 |
|
|
|
- |
1,014 |
×103 |
|
= -3,590 |
- 5,947 |
= -9,537 МПа; |
|||||||||||||||||||||
|
Wx |
|
Wy |
|
|
0,667 ×0,083 |
|
|
0,333 × 0,083 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
s(3 ) = |
M |
x |
|
- |
|
M y |
|
= |
|
|
1,226 ×103 |
|
- |
|
|
1,014 ×103 |
|
= 3,590 - 5,947 = -2,357 МПа; |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Wy |
0,667 × 0,083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Wx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,333 × 0,083 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
s(4 ) = |
|
M |
x |
|
+ |
M y |
|
|
= |
1,226 |
×103 |
|
|
+ |
|
1,014 ×103 |
|
= 3,590 + 5,947 = 9,537 МПа. |
|||||||||||||||||||||||
|
Wx |
|
Wy |
|
|
0,667 ×0,083 |
|
|
0,333 × 0,083 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
По найденным значениям строим эпюру распределения нормальных напряжений в опасном сечении в аксонометрии.
|
N |
Зона сжатия |
|
1 |
2 |
||
|
|||
Зона растяжения |
|
|
|
x |
a |
|
|
|
h |
||
Му |
|
||
j |
|
||
|
|
||
Мtot |
Мх |
|
|
|
|
||
4 |
y |
3 |
|
N |
|||
|
|
b |
N
2
9,537
1 
2,357
x |
z |
3 |
2,357
4
9,537
N
у
Рисунок 2.2 - Построение эпюры нормальных напряженийs
18
3 ПРИМЕР РАСЧЕТА КОРОТКОЙ ЧУГУННОЙ СТОЙКИ НА ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ
Чугунный короткий стержень, поперечное сечение которого изображено на рисунке 3.1, сжимается продольной силой F , приложенной в точке А. Расчетные сопротивления материала: на сжатие Rc = 120 МПа, на растяжение Rt = 30 МПа. Для заданной стойки требуется:
1)определить положение главных центральных осей инерции и вычислить необходимые геометрические характеристики;
2)найти положение нейтральной линии при приложении силы в заданной точке поперечного сечения;
3)установить положение и определить координаты опасных точек сечения;
4)из условия прочности материала в опасных точках определить допускаемую величину продольной силы;
5)построить ядро сечения;
6)построить эпюры распределения нормальных напряжений по сечению при перемещении точки приложения нормальной силы вдоль прямой, соединяющей заданную точку ее приложения с центром тяжести поперечного сечения. Напряжения вычислять при следующих точках приложения силы: а) в заданной точке; б)
в точке пересечения ранее указанной прямой с границей ядра сечения; в) в середине отрезка между точкой, лежащей на границе ядра сечения и центром тяжести; г) в центре тяжести сечения.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Определяем геометрические характеристики сечения. Сечение разбиваем на четыре элемента. Площади элементов сечения равны:
A1 = 2a × a = 12 × 6 = 72 см2; A2 = 2b ×b = 8 × 4 = 32 см2;
A3 = -b × b = -4 × 4 = -16 см2; A4 = p ×b2 / 2 = 3,14 × 42 / 2 = 25,12 см2.
Выбираем вспомогательную систему координат x и h , направляя эти оси, как показано на рисунке. Определяем координаты центров тяжести элементов сечения. Ввиду симметрии заданного сечения относительно горизонтальной оси, h1 =h2 = h3 = h4 = 0 см.
x |
= 0 ; |
x |
2 |
= x |
3 |
= |
6 |
+ |
4 |
= 5 см; |
x |
4 |
= |
6 |
+ 4 + |
4 ×4 |
= 8,70 см. |
|
|
|
|
||||||||||||||
1 |
|
|
|
2 |
2 |
|
|
2 |
3,14 ×3 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Находим координаты центра тяжести сечения в целом:
19
h |
с |
= |
å Аihi = 0 см;x |
с |
= |
å Аixi = |
72 × 0 + 32 ×5,0 -16 ×5,0 + 25,12 ×8,7 |
= 2,64 см. |
|
72 + 32 -16 + 25,12 |
|||||||||
|
|
å Аi |
|
å Аi |
|
h |
y1 |
Y |
y2 y3 |
|
|
|
|
A
|
|
|
аX=2,79 |
см |
|
|
С2 |
а=12 |
|
|
|
С1 |
С |
С3 |
|
2 |
|
|
|
аY=1,64
N |
|
а=6 см |
b=4 см |
xc=2,64 |
а2=2,36 |
а1=2,64 |
а3=2,36 |
|
а4=6,06 |
y4
N
С4
b=4 см
|
|
|
b=4 см |
|
2b=8 см |
|
|
|
|
|
|
x
X
Рисунок 3.1 - Определение геометрических характеристик сечения стойки
Через полученную точку центра тяжести сечения проводим центральные оси Х и Y. Координаты центров тяжести элементов в системе главных осей:
а1 = x1 - xс = 0 - 2,64 = -2,64 см; а2 = а3 = x2 -xс = 5 - 2,64 = 2,36 см; а4 = x4 -xс = 8,70 - 2,64 = 6,06 см.
Находим суммарную площадь поперечного сечения стойки:
А = å Аi = 72 + 32 -16 + 25,12 =113,12 см2.
Вычисляем осевые моменты инерции:
20
J Х |
= J х |
+ J х |
|
+ J х |
+ J х |
|
|
123 |
×6 |
|
83 |
× |
4 |
|
4 |
4 |
|
3,14 ×8 |
4 |
= 1113,81 |
4 |
|
|
|
|
= |
|
|
|
+ |
|
|
|
- |
|
|
+ |
|
|
см |
; |
||||||
2 |
4 |
12 |
12 |
|
12 |
128 |
|
||||||||||||||||
|
1 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
J |
Y |
= (J |
y |
+ |
а2 A )+ (J |
y |
|
+ а2 A |
)+ |
(J |
y |
+ |
а 2 A |
|
)+ (J |
y |
+ |
а2 A )= |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 1 |
|
|
|
2 |
|
|
2 2 |
|
|
3 |
|
3 3 |
|
|
|
|
4 |
4 4 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
æ |
12 ×6 |
3 |
+ (- 2,64)2 |
|
|
ö |
æ |
8 × 4 |
3 |
|
|
|
|
|
|
ö |
|
æ |
4 |
4 |
|
|
|
|
ö |
|
||||||||||
= ç |
|
×72÷ |
+ ç |
|
+ |
2,362 ×32÷ |
- ç |
|
|
+ 2,362 ×16 |
÷ |
+ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ç |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
÷ |
ç |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
÷ |
|
ç |
12 |
|
|
|
|
÷ |
|
||||||
è |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ø |
è |
|
|
|
|
|
|
|
ø |
|
è |
|
|
|
|
ø |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
æ |
|
3,14 ×8 |
4 |
+ 6,062 × |
|
|
|
ö |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
+ ç |
0,14 × |
|
25,12÷ |
= 1778,89 см4. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
ç |
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
÷ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
è |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ø |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Определяем квадраты главных радиусов инерции: |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
i2 |
= |
J X |
|
= |
1113,81 |
= 9,85 |
см2; i2 |
= |
JY |
|
= |
1778,89 |
= 15,73 см2. |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
X |
|
|
A |
|
|
113,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y |
|
|
|
A |
113,12 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
По чертежу определяем координаты приложения сжимающей силы F в системе главных центральных осей Х и Y.
X F = -5,64 см; YF = 6 см.
Определяем опасные точки поперечного сечения, для чего находим положение нейтральной линии. Вычисляем величину отрезков, отсекаемых этой линией от главных центральных осей инерции сечения:
|
|
|
i 2 |
|
15,73 |
|
|
|
|
i2 |
9,85 |
|
|
a |
|
= - |
Y |
= - |
|
|
= 2,79 см; |
a |
= - |
X |
= - |
|
= -1,64 см. |
Х |
|
(- 5,64) |
|
|
|||||||||
|
|
X F |
|
|
Y |
|
YF |
6 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Откладываем полученные отрезки на чертеже и проводим нейтральную линию для заданного сечения. Опасными точками сечения будут точки А и В, как наиболее удаленные от нейтральной линии. По чертежу определяем координаты опасных точек:
Х А = -5,64 см; YА = 6 см; X В = 6,31 см; YВ = -3,52 см.
В точке А рассматриваемого сечения возникают максимальные сжимающие, а в точке В - максимальные растягивающие напряжения. Исходя из условия прочности в опасных точках поперечного сечения стойки, работающей на внецентренное растяжение или сжатие, определяем величину нормальных напряжений в точках А и В:
|
|
|
F |
é |
|
Х |
F |
|
× X |
А |
|
Y |
×Y |
А |
ù |
|
|
F |
|
é |
|
(- 5,64)×(- 5,64) |
|
6 ×6 ù |
|
|
s |
|
= - |
|
× 1 |
+ |
|
|
|
+ |
F |
|
ú |
= - |
|
|
|
× 1 |
+ |
|
+ |
|
|
= |
|||
А |
|
|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
|
-4 |
|
ú |
||||||||||||
|
|
А |
ê |
|
|
i |
|
|
i |
|
113,12 ×10 |
ê |
|
15,73 |
|
|
||||||||||
|
|
|
ë |
|
|
|
|
|
х |
|
û |
|
ë |
|
|
9,85û |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Y |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
= -590,26F £ Rc |
=120 МПа; |
|
|
|
|
|
|||||||||
21