Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка к практическим Техмеханика 1-5.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
19.52 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КИСЛОВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

П.В.Пономарев

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К выполнению практических работ по дисциплине

«Техническая механика» для студентов,

обучающихся по специальности ФГОС СПО 270802 Строительство и эксплуа-тация зданий и сооружений (лабораторные работы №№ 1-5)

КИСЛОВОДСК 2014

печатается по решению методического совета

ГОУ СПО КГМТ г. Кисловодск

П.В.Пономарев

Техническая механика. Методические указания к выполнению практических работ. Для студентов, обучающихся по специальности ФГОС СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,

 Кисловодск: ГОУ СПО КГМТ, 2011. –63 с.

Методические указания предназначены для выполнения практических работ студента-ми, обучающихся по специальности ФГОС СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. В них даны краткие теоретические сведения, основы по изуче-нию дисциплины, задания, вопросы и список литературы с целью оказания помощи в самостоятельной работе студентов.

Подписано в печать --.--.--

Формат 60 Х 90 1/16. Бумага офсетная

Гарнитура «Times». Печать РИЗО.

Усл. печ. л. 2,1 Уч. –изд. л. 1,8

Тираж 50 экз.

Методический совет Государственного образовательного учреждения среднего профес-сионального образования Кисловодский Государственный многопрофильный техникум

357700 Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5

 ГОУ СПО КГМТ , 2014

 П.В.Пономарев, 2014

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 6

1. РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ 7

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ТЕМУ «РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ» 9

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 13

ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 13

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ НА ТЕМУ 19

«ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ» 19

3. СДВИГ И КРУЧЕНИЕ 26

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ТЕМУ «КРУЧЕНИЕ» 27

4. ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ. 31

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ТЕМУ 34

«ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ» 34

1. Определим опорные реакции R1 и R2 : 34

2. Найдем значения изгибающих моментов Ми и поперечных сил Q на концах участков нагружения методом сечения. 35

5. ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ 39

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 40

НА ТЕМУ «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ» 40

6. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 44

ЗАДАЧА 1. «РАСТЯЖЕНИЕ – СЖАТИЕ» 44

ЗАДАЧА 3. «КРУЧЕНИЕ ВАЛА» 48

ЗАДАЧА 4. «ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ» 50

Задача 5. «ИЗГИБ С КРУЧЕНИЕМ» 52

ПРИЛОЖЕНИЯ 56

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 62

Введение

В сопротивлении материалов рассматривают типичные элементы конструкций: брус, пластинка, оболочка. Внешние нагрузки, действующие на элементы сооружений, подразделяют на сосредоточенные и распределенные, статические и динамические. Все реальные силы - это силы, распределенные по некоторой площади или объему. Однако распределенную нагрузку на небольшой площади, размеры которой очень малы по сравнению с размерами всего элемента, можно заменить сосредоточенной равнодействующей, силой, что упростит расчет. Распределенные нагрузки имеют единицы силы, отнесенной к единице длины, или к единице поверхности или объема.

При воздействии статических нагрузок на конструкцию все ее части находятся в равновесии; ускорения элементов конструкции отсутствуют или настолько малы, что ими можно пренебречь. Если же эти ускорения значительны, т. е. изменение скорости элементов машины происходит за сравнительно небольшой период времени, то мы имеем дело с приложением динамических нагрузок. Примерами таких нагрузок могут служить внезапно приложенные нагрузки, ударные и повторно-переменные. Действие таких нагрузок сопровождается возникновением колебаний конструкций или сооружений. Вследствие изменения скорости колеблющихся масс возникают силы инерции, пропорциональные (согласно второму закону Ньютона) колеблющимся массам и ускорениям.

Методы расчета элементов конструкций излагаются на основе следующих упрощений и допущений: материал тела имеет сплошное (непрерывное) строение, т. е. не принимается во внимание дискретная атомистическая структура вещества; материал тела однороден, т. е. обладает во всех точках одинаковыми свойствами; материал тела изотропен, т. е. обладает во всех направлениях одинаковыми свойствами; в теле до приложения нагрузки нет внутренних (начальных) усилий; результат воздействия на тело системы сил равен сумме результатов воздействия тех же сил, прилагаемых к телу последовательно и в любом порядке.