- •Сборник методических указаний по проведению практических занятий
- •Инструктаж по технике безопасности
- •Указания по составлению отчета
- •Критерии оценки
- •Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
- •Решение задач на равновесие геометрическим способом
- •Порядок решения задач:
- •Решение задач на равновесие плоской системы сходящихся сил аналитическим методом
- •Задание 1
- •Контрольные вопросы
- •Разновидности опор балочных систем
- •Последовательность решения задач
- •Примеры решения задач
- •Задание
- •Выходной контроль
- •Практическое занятие № 03
- •Входной контроль
- •Теоретический материал
- •Примеры решения задач Пример 1
- •— Швеллер № 10 (гост 8240-89);
- •— Двутавр № 16 (гост 8239-89);
- •— Лист 5x100;
- •Задание
- •Напряжения при растяжении и сжатии
- •Расчеты на прочность при растяжении и сжатии
- •Задание
- •Примеры решения задач Пример 1
- •Пример 2
- •Задание для работы
- •Для эпюры поперечных сил:
- •Для эпюры изгибающих моментов:
- •Последовательность решения задачи:
- •Примеры решения задач
- •Задание
- •1.Заклепочные соединения.
- •Примеры решения задач Задача №1
- •2. Сварные соединения
- •Расчет сварных швов при осевом нагружении соединяемых элементов.
- •Пример расчета Задача №2
- •Задание для самостоятельной работы
- •I.Методика геометрического расчета зубчатых цилиндрических передач
- •II. Методика геометрического расчета червячных передач
- •Пример расчета двухступенчатой передачи
- •Требуется определить :
- •Задание
- •Задание
- •Выходной контроль Контрольные вопросы
- •Практическое занятие № 10
- •Входной контроль
- •Теоретический материал
- •Клиноременная передача
- •Задание для самостоятельной работы
- •Ход работы Задание 1
- •Ход работы
- •Тест- Валы и оси
- •Выходной контроль Контрольные вопросы
Задание 1
1 |
2
|
3
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
F2 |
10 F1 F2 |
Таблица1 –Данные по вариантам
Вариант |
№ схемы |
F1 |
F2 |
Вариант |
№ схемы |
F1 |
F2 |
1 |
1 |
6 |
7,4 |
16 |
6 |
7 |
9 |
2 |
2 |
4,2 |
10 |
17 |
7 |
11 |
6,2 |
3 |
3 |
8 |
6,2 |
18 |
8 |
14 |
8,4 |
4 |
4 |
12 |
12 |
19 |
9 |
8,5 |
10 |
5 |
5 |
3 |
12,6 |
20 |
10 |
7,2 |
7 |
6 |
6 |
4.5 |
10 |
21 |
1 |
10 |
6.5 |
7 |
7 |
4,6 |
7,2 |
22 |
2 |
6,8 |
4,6 |
8 |
8 |
8.2 |
11 |
23 |
3 |
12 |
5.2 |
9 |
9 |
5,4 |
6,8 |
24 |
4 |
13,6 |
8,4 |
10 |
10 |
4,8 |
7 |
25 |
5 |
14 |
6,8 |
11 |
1 |
9 |
11 |
26 |
6 |
12,6 |
9 |
12 |
2 |
11 |
14 |
27 |
7 |
14 |
12 |
13 |
3 |
5 |
8,5 |
28 |
8 |
7,5 |
5,8 |
14 |
4 |
12 |
7,2 |
29 |
9 |
9,8 |
10,5 |
15 |
5 |
14 |
10 |
30 |
10 |
14 |
12 |
Контрольные вопросы
1. Определить модуль равнодействующей системы сходящихся сил, если проекции слагаемых векторов равны: Flx = 50 Н; F2x = -30 Н; F3x = 60 Н; F4x = 70 Н;
Fly - -70 Н; F2y = 40 Н; F3y = 80 Н; F4у = -90 Н.
2. В каком из указанных случаев плоская система сходящихся сил уравновешена?
A. ΣFix - 40 Н; ΣFly = 40 Н; Б. ΣFix=30H; ΣFly = 0.
B. ΣFix =0; ΣFly = 100Н; Г. ΣFix=0; ΣFly = 0.
Рис.9
3. Какая из приведенных ниже систем уравнений равновесия справедлива для изображенной на рис.9 системы сходящихся
сил?
ΣFix = 0; F3 cos 60° + F4 cos 30° + F2 = 0;
ΣFly = 0; F3 cos 30° - F4 cos 60° + F1= 0;
Б. ΣFix = 0; - F3 cos60° - F4 cos30° + F2 = 0;
ΣFiy = 0; F3 cos30° - F4 cos60°- F1 =0.
4. По изображенным многоугольникам сил (рис. 10) решите, сколько сил входит в каждую систему, и какая из них уравновешена. (Обратить внимание на направление векторов.)
Рис.10
Практическое занятие № 02
Тема : Определение опорных реакций балок
Цель: Научиться составлять расчетные схемы балок и определять их опорные реакции.
Входной контроль
1. Пара сил и ее действие на тело.
2. Шарнирно-подвижная опора
3. Жесткая заделка (защемление)
Теоретический материал
Виды нагрузок
По способу приложения нагрузки делятся на сосредоточенные и распределенные. Если реально передача нагрузки происходит на пренебрежимо малой площадке (в точке), нагрузку называют сосредоточенной.
Часто нагрузка распределена по значительной площадке или линии (давление воды на плотину, давление снега на крышу и т.п.), тогда нагрузку считают распределенной.
В задачах статики для абсолютно твердых тел распределенную нагрузку можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (рис. 1).
Рис.1
q — интенсивность нагрузки; l — длина стержня;
G = ql равнодействующая распределенной нагрузки.
