- •Белорусский национальный технический университет
- •Конспект лекций
- •«Проектирование и производство сварных конструкций».
- •Второй семестр
- •2. Дайте определение понятия «конструкция».
- •3. Дайте определение понятия «проектирование».
- •4. Дайте определение понятия «конструкторская документация».
- •5. Дайте определение понятия «точечный источник нагрева».
- •6. Дайте определение понятия «неподвижный источник нагрева»
- •7. Дайте определение понятия «подвижный источник нагрева»
- •8. Дайте определение понятия «температурное поле нагреваемой детали»
- •9 Дайте определение понятия «изотерма температурного поля нагреваемой детали»
- •10. Начертите температурное поле неподвижного источника.
- •11. Начертите температурное поле подвижного источника.
- •12 Дайте определение понятия, «квазистационарный процесс нагрева».
- •13. Дайте определение понятия, «тонкий лист» с точки зрения процесса нагрева
- •14. Дайте определение понятия, что такое «толстый лист» с точки зрения процесса нагрева
- •15. Дайте определение понятия, что такое «полубесконечное тело».
- •16. Как рассчитывается мощность источника нагрева?
- •17. Приведите пример расчета электрической и тепловой мощности электрической дуги при ручной дуговой сварке.
- •18 Начертите схему нагрева и последующего остывания свободно лежащего стержня. Объясните процесс теплового деформирования.
- •19. Начертите схему нагрева и последующего остывания стержня, защемлённого с обоих концов.
- •20. Начертите схему наплавки валика на поверхность полубесконечного тела. Укажите на аналогию с нагревом стержня.
- •21. Начертите схему наплавки валика на поверхность тонкого листа, обозначьте деформацию в этом случае.
- •22. Начертите схему наплавки валика на кромку пластины. Обозначьте деформацию.
- •23. Начертите схему перехода от пространственной объёмной конструкции к плоским элементам
- •24. Назовите и начертите типы сварных соединений, к которым сводится членение объёмной конструкции на плоские элементы.
- •25. Начертите и обозначьте деформации таврового, нахлёсточного и стыкового соединения.
- •26. Начертите схему простейшей балки на двух опорах. Начертите известные вам примеры объёмных конструкций, расчетная схема которых описывается схемой простейшей балки
- •28 Начертите схему купольного перекрытия старинного храма. Объясните работу всех элементов такого рода конструкции
- •29. Начертите схему работы корпуса морского и воздушного судна. Объясните возможность применения расчетной схемы свободно лежащей балки на двух опорах..
- •30. Начертите схему сейсмического разрушения зданий и сооружений
- •31. Начертите схему устойчивости «Останкинской башни».
- •32. Расчетная схема статически определимой балки, работающей на изгиб. 1.
- •33. Распределение напряжений в поперечном сечении балки
- •34. Нейтральная ось симметричного поперечного сечения.
- •35. Трансформация балки сплошного сечения в коробчатую балку.
- •36 Обеспечение местной устойчивости стенок балок, работающих на сжатие, оребрение.
- •37. Трансформация балки коробчатого сечения, составленную сплошными элементами, в решетчатую ферму.
- •38. Трубные конструкции, мачты-опоры.
- •40. Сварные конструкции мостовых кранов, кран – балок, подкрановых путей.
- •41. Направление силового потока от нагрузки собственного веса конструкции.
- •42. Силовой поток от действия рабочей нагрузки.
- •43. Характер работы элементов конструкций зданий и сооружений.
- •44. ХАктерные особенности конструкций бытовых приборов, холодильников, газовых плит.
- •45. Рактерные особенности конструкций самоходных и транспортируемых машин вагонного типа, автобусов, троллейбусов, трамваев, автомобильных прицепов.
- •46. Характерные особенности сварных конструкций для кабин тракторов и сельхозмашин.
- •47. Динамические нагрузки при разгоне и торможении транспортных систем.
- •48. Специфичность кузовов легковых автомобилей.
- •49. Сварные конструкции корпусов задних мостов грузовых автомобилей, полурам тракторов.
- •50. Сварные детали и узлы трансмиссий и ходовых систем самоходных транспортных и технологических машин.
- •51. Тонколистовые конструкции: бункеры, цистерны, баки, ресиверы.
- •52. Сейсмические, ветровые нагрузки на конструкции зданий и сооружений.
- •Конспект лекций
- •1. Дайте определение понятия «технология.
- •2. Дайте определение понятия «технология металлов».
- •3. Дайте определение понятия «технологическая документация».
- •4. Дайте определение понятию «технологичность конструкции».
- •5. Дайте определение понятия, что такое естпп.
- •6. Дайте определение понятия, что такое ескд.
- •7. Дайте определение понятия, что такое естд.
- •8. Иерархия отношений между конструкторской и технологической документацией.
- •9. Характеристика заводов Беларуси по групповым признакам.
- •10. Характеристики по типам производства: единичное, серийное (мелко- и крупносерийное), массовое производство.
- •11. Характеристика предприятий Беларуси, производящих сварные конструкции.
- •12.Выбор способа сварки в зависимости от типа производства.
- •13. Система стандартизации типов сварных соединений.
- •14. Регламентация сварных соединений государственными стандартами.
- •15. Технологичность сварных конструкций.
- •16. Выбор способа сварки и, соответственно, типа сварного соединения для сварки плавлением, сварки давлением, специальных способов сварки.
- •17. Сравнительные характеристики способов варки применительно к типу производства.
- •18. Производство сварных конструкций в массовом производстве.
- •19. Специализированные сварочные цехи, заводы, участки.
- •20. Характеристики типов производства: массовое, серийное, мелкосерийное, единичное.
- •21. Механизм деформирования т-образного соединения.
- •22. Механизм деформирования тонкого листа, закрепление свариваемых элементов.
- •23. Применение различных способов формирования сложных пространственных тонколистовых конструкций.
- •24. Инженерное обеспечение сварочного производства, технологическая подготовка производства.
- •25. Конструкторско-технологический выбор типа сварной конструкции с точки зрения стабильности геометрии и наличия сварочных напряжений.
- •26. Точность заготовок, подлежащих сварке. Методы фиксации, последующая механическая обработка.
- •27. Закрепление свариваемых элементов для обеспечения заданной геометрии сварного узла, возникновение сварочных напряжений.
- •28. Сварочные приспособления, оснастка, манипуляторы.
- •29. Применяемые материалы сварных конструкций с точки зрения их свариваемости.
- •30. Применяемые в сварных конструкциях материалы и типы сварных соединений.
- •31. Соотношение прочностных характеристик наплавленного и основного металла.
- •32. Механические свойства сварных соединений.
- •33. Работоспособность сварных конструкций при вибрационных нагрузках.
- •34. Концентраторы напряжений.
- •35. Сварочные посты, встроенные в линии обработки деталей и узлов.
- •36. Расчет трудозатрат на изготовление сварных конструкций.
- •37/38. Очные участки. Выбор технологического маршрута. Расчет численности рабочих. Сварочные цехи, расчет численности рабочих, определение производственно площади.
- •39/40. Понятия стоимости основных фондов, фондовооруженности, фондоотдачи. Понятия издержек производства, себестоимости, цены продукции, рентабельности.
- •Вопросы по курсу:
36 Обеспечение местной устойчивости стенок балок, работающих на сжатие, оребрение.
В случае работы балки на восприятие сосредоточенной нагрузки, то металл, расположенный непосредственно в точке приложения усилия, оказывается сжатым. Известно, что любой стержень, сжатый продольным усилием, теряет свои служебные возможности вследствие искривления продольной оси, создающего дополнительное плечо и формирующего таким образом дополнительный изгибающий момент, увеличивающийся по мере увеличения стрелы прогиба. Поэтому устойчивость вертикальной стенки балки обеспечивают введением дополнительных рёбер жесткости, плоскость которых составляет совокупно со стенками и поясами трёхмерную объёмную систему.
Система – стенка - пояса – ребро составляют в таком случае так называемую «мембрану», статически неопределимую систему. Параметром мембраны являются соотношения сторон, которые, как правило принимают 1:1. В таком случае ширина ребра оказывается достаточно жестко связанной с высотой балки. Как правило, принято ширину ребра назначать 1:30 от высоты балки и толщину ребра 1:15 ширины ребра, или 1:400 высоты балки. С другой стороны, высота балки практическим путём выбирается при средней интенсивности нагрузок в пределах 1/10 – 1/20 от величины пролёта. Следовательно, при шаге колон в 6,0 метров высота балки подкрановых путей будет назначена в 0,6 м. Такого сортамента прокат двутавровых балок отсутствует и балка должна быть выполнена в сварном варианте.
Ширина рёбер – в диапазоне до 6,0 см. при толщине ребра 6,0 мм.
37. Трансформация балки коробчатого сечения, составленную сплошными элементами, в решетчатую ферму.
Возник вопрос о пределах развития поперечного сплошного сечения в коробчатое. Практическим путем, а затем теоретическим осмысливанием, были установлены определенные, достаточно жесткие критерии соотношения размеров балки по длине, высоте и ширине. И главное, толщине составляющих элементов.
Практически, было подмечено, и мы это последний раз отмечали при рассмотрении работы кровли и купольного перекрытия. Мы установили, что для обеспечения нормальной работы кровли ей нужно придать третье высотное измерение, так как под действием собственного веса плоская кровля прогибается и может лавинообразно увеличивать стрелу прогиба, либо отрываясь от опор, либо изгибая опоры.
Предварительно увеличив стрелу прогиба в обратном направлении навстречу действующим нагрузкам, вынуждаем элементы кровли работать не на растяжение, а на сжатие. При этом кровля, стремясь под действием нагрузки распрямиться, приводит к распору и изгибу опор. Действие распора блокируется введением горизонтальной стяжки опор. Таким образом, криволинейная форма кровли превращается в замкнутую фигуру.
Горизонтальные
распорные силы блокируются наличием
стяжки. В случае трансформации балки
сплошного сечения в коробчатую балку,
при условии сохранения площади поперечного
сечения составляющих элементов, балка
при некотором соотношении элементов
сохраняет свою жесткость и стабильность
горизонтальной оси. По мере увеличения
пролета
,
изгибающий момент увеличивается
,
что требует соответствующего увеличения
размеров H
и B.
Но из условия сохранения площади
поперечного сечения, мы должны пожертвовать
величиной
.
Тогда возникает следующая проблема – устойчивость стержней, работающих на сжатие.
Сжатый стержень теряет устойчивость. В практике известно, что нужно воспринять нагрузку, вынесенную от опоры.
Известно, что металлические материалы лучше работают на растяжение.
Здесь начинается инженерное искусство. При увеличении пролета следует увеличение H и B при условии сохранения расхода металла. Это влечет за собой замену сплошной стенки из тонкого листа стержнями развитого сечения. На грани между значительными и очень большими лежит конструкторское искусство. Пример: решетчатая стрела строительного крана.
В этом случае, отношение к B и H очень больное. Изготовление такой конструкции требует достаточно сложных технологических приемов для обеспечения требуемой геометрии и стабильности размеров.
В
некоторых случая проще при увеличении
и значительном уменьшении
целесообразно сохранять сплошность
стенок и обеспечивать устойчивость
введением местных усиливающих элементов.
Возьмем,
например, корпус сухогруза. Длина
.
По существующим нормам гидродинамики
лучше отношение длины к ширине 10:1.
Соответственно и высота
.
Осадка – около 8 м. Хотим создать модель
(масштаб 1:100).
В большинстве случаев балка подвергается воздействию сосредоточенных усилий, то направление силовых линий от точки приложения сосредоточенной нагрузки к опорам не использует весь металл, то иметь плоскости стеновых панелей балки сплошными нецелесообразно - металл желательно располагать вдоль силового потока, подкрепляя поперечное сечение, в месте прохождения силового потока таким же подходом, как и при разнесении металла от нейтральной оси на периферию. Грубо говоря, превращая сплошную стенку в коробчатое сечение, устанавливая соответствующее оребрение, удаляя сплошной металл стенки, расположенный между рёбрами.
