
- •VIII. Сложное сопротивление. §38. Понятие сложного сопротивления. Принцип суперпозиции.
- •§39. Косой изгиб.
- •§40. Внецентренное растяжение-сжатие. Ядро сечения.
- •§41. Совместное действие изгиба и растяжение-сжатие.
- •§42. Совместное действие изгиба и кручения.
- •VIV. Тонкостенные и толстостенные оболочки. §43.Расчет тонкостенных оболочек по безмоментной теории.
- •§44.Толстостенные оболочки (цилиндры). Определение напряжения перемещения. Задача Ляме.
- •§45. Составные толстостенные трубы: условие Гадолина.
- •§46.Определение перемещений при изгибе Дифференциальное уравнение линии балки (изогнутой оси)
- •§47. Метод непосредственного интегрирования дифференциального уравнения упругой линии балки.
- •§48. Метод начальных параметров.
- •§49. Потенциальная энергия упругой деформации стержня в общемм случае нагружения.
- •§50. Теорема Бетти. Теорема Максвелла.
- •Теорема Бетти – теорема о взаимности работ.
- •§51. Теорема Кастилиано.
- •Статическая неопределимость внешним образом:
- •Статическая неопределимость внутренним образом.
- •§55. Канонические уравнения метода сил.
- •§56. Использование свойств симметрии при раскрытии статической определимости рам.
- •Кососимметричная нагрузка.
- •Симметричная нагрузка.
- •§57. Многопролетные неразрезные балки. Уравнение трех моментов.
- •Уравнение трех моментов (уравнения Клапейрона)
- •Глава 12. Устойчивость сжатых стержней. §58. Устойчивость упругого равновесия. Критическая сила.
- •Формула Эйлера
- •§59. Влияние условия закрепления концов стержня на величину критической силы.
- •§60. Критическое напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера.
- •Формула Ясинского:
- •Зависимость между критическим напряжением и гибкостью.
- •§61. Расчеты сжатых стержней на устойчивость.
- •Глава 13. Прочность при циклических нагружениях. §62. Основные понятия усталости и выносливости. Виды циклов нагружения и их характеристики.
- •Напряжения в точке к при переменном напряжении, изменяющемся по циклоиде.
- •§63. Методы определения предела выносливости. Диаграммы усталости.
- •Кривая Вёллера.
- •Напряжения для характеристики сопротивления материалов при циклическом нагружении при различной ассиметрии цикла.
- •§64. Основные факторы. Влияющие на предел выносливости.
- •Наличия концентраторов напряжений (отверстия, проточки, канавки, резкие изменения геометрии формы). Учитывается следующими коэффициентами:
- •Состояния поверхности детали (степень шероховатости).
- •Формы и размеров детали.
- •Влияние среды (коррозия, влияние температуры).
- •§65. Расчеты на прочность при циклических напряжениях.
- •§66. Определение напряжений, перемещений в витых пружинах.
- •Полная длина пружины.
- •Определение перемещения в пружине растяжения-сжатия.
§57. Многопролетные неразрезные балки. Уравнение трех моментов.
Пролет – расстояние между двумя соседними опорами или заделками или заделкой и опорой.
Многопролетными называются балки с количеством пролетов более 1 (неразрезные балки – балки, лежащие более чем на 2-х опорах).
В основной системе лишними связями будем считать не промежуточные опоры и реакции в них, а изгибающие моменты.
Но в опорах изгибающий момент отличен от 0, т.е. разрешены угловые перемещения, а лишние перемещения равны 0. Следовательно, в качестве эквивалентной системы можно применять систему, состоящую из ряда простых однопролетных балок, нагруженных заданной нагрузкой и неизвестными изгибающими моментами в опорах.
Подставим (2) в (3):
Подставим
вместо
моменты
.
Уравнение трех моментов (уравнения Клапейрона)
-
изгибающие моменты на левой, средней
правой опорах двух соседних пролетов;
-
длины левого и правого соседних пролетов;
-
площади грузовых эпюр моментов под
левым и правым пролетом соответственно;
-
расстояние от центра тяжести
до левой границы левого пролета;
-
расстояние от центра тяжести
до правой границы правого пролета.
Глава 12. Устойчивость сжатых стержней. §58. Устойчивость упругого равновесия. Критическая сила.
В системе, находящейся в деформированном состоянии, равновесие между внешними нагрузками и внутренними силами упругости может быть устойчивым, безразличным, неустойчивым.
Центрально приложенная сила, превышение которой вызывает потерю устойчивости первоначальной формы равновесия тела, называется критической силой.
Неустойчивая форма равновесия связана с неограниченным ростом деформаций и напряжений.
Поэтому неустойчивое положение ведет к разрушению.
Для обеспечения определенного запаса устойчивости необходимо выполнение следующего условия:
Р
– действующая нагрузка.
-
коэффициент запаса устойчивости.
Продольным изгибом называется изгиб стержня, связанный с потерей устойчивости прямолинейной формы равновесия стержня. При потере устойчивости прогиб произойдет к оси наименьшей жесткости.
-
ось х – ось наименьшей жесткости.
Прогиб произойдет перпендикулярно оси х (на нас).
Р
ассмотрим
прямой стержень длиной l
постоянного сечения с шарнирно
закрепленными концами А и В.
М
омент
отрицателен, т.к. если мы развернем АВ
по часовой стрелке на 900,
сжатое волокно окажется снизу.
Введем обозначение: