
- •Первая практическая задача
- •Вторая практическая задача
- •Список теоретических вопросов к/р лекц.
- •Что спросит на защите курсовой?
- •В методе сил объяснить как нашли по этому методу неизвестные. Спрашивать будет компоненты уравнения.
- •В методе начальных параметров будет спрашивать про компоненты уравнений и как применяли.
- •Некоторые термины из лекционной контрольной!. Подготовка к курсовой работе
Что спросит на защите курсовой?
Объяснить нахождение центра тяжести.
В методе сил объяснить как нашли по этому методу неизвестные. Спрашивать будет компоненты уравнения.
В методе начальных параметров будет спрашивать про компоненты уравнений и как применяли.
Некоторые термины из лекционной контрольной!. Подготовка к курсовой работе
Метод начальных параметров.
-функция прогиба от силы P.
- функция угла поворота от силы P. Посмотрим на дифференциальную зависимость:
, а если взять двойную производную
. На основе этого можно составить уравнения:
**
*
– это начальные параметры. Если расписать
через функции угла поворота и прогиба,
то
.
Так как в лэти используется праворукая
система координат, то жестокость
отрицательна.
P.S
Начальные параметры для каждой схемы
она писала в видео К
онсультация
к Курс.Раб. Пример начальных параметров
для схем на рисунке.
Разделим
уравнения ** и * на жестокость:
Здесь значение интеграла ставится также как и по Теореме Кастеляна. Эти уравнения используются для решения задачи.
М
етод сил. В методе сил используется формула Максвелла-Мора. Перемещение от приложенной силы будет равно:
, то есть в точке где действует сила и до конца стержня и сечение делается с конца стрежня. Длинна отсеченной части равна соответственно x.
это момент вызванный единичной обобщенной силой.
-это момент от заданной нагрузки (момент для силы P). В данной формуле используется замена переменных и в основном для закреплений конструкции и черта обозначает, что данная сила равна 1. Число статистической неопределенности находится, как Y-N=k, где Y – кол-во неизвестных и N- кол-во уравнений, которые можно составить. На рисунке 1 стат неопределенная система 3 силы минус уравнение сил и моментов и это равно одному.
Для
системы с одной неизвестной (1 стат. не
определена)
По методу сил заменяем
Rz2 на X1
(замена переменных). Так как система
статика, то перемещение полное -
.
– перемещение от заданной нагрузки
(сила P).
перемещение по направлению X1.
-
удельное перемещение силы X1.
-Обобщенная
сила.
Для системы с двумя неизвестным
– X1 и X2
(2 стат. не определена) .
Первый
столбец отвечает за силу X1,
а второй за X2 и третий за
силу P.
Первая строка
матрицы это линейное перемещение, а
вторая угловое.
-
угловое перемещение по направлению
действия X2.
;-
угловое перемещение по направлению
X1.
;
- линейное перемещение по X1.
dx
;
Сечение
с конца- справа налево: сила направленная
вниз отрицательна
(черта обозначает что сила равна 1 и
умножает на расстояние x
,чтобы сделать момент );
(x2=Mp; он уже
момент и поэтому равен 1);
Пример
уравнений для 2 стат. системы:
3.
Теория по тепловому анализу (не все).
.
С,D- постоянные интегрирования
определяют из граничных условий.
Радиальные
и окружные напряжения в цилиндре
Граничные условия:
Из
закона Гука:
4.
Формула центра масс.
Теория по чертежной части. Номинальный размер – идеальный размер без погрешностей. Эти размеры проставляются на чертеже. Вал- термин, условно применяемый для обозначений наружных элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы (деталь, которую можно обхватить) Отверстие–термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. Сопрягаемый размер – размер, зависящий от размера другой детали. Действительный размер – размер, получившийся после выплавки и измеренный инженером. Несопрягаемые или свободные–это конструктивно необходимые поверхности, не предназначенные для соединения с поверхностями других деталей.
- обозначение, когда не вал и не отверстие. Квалитет(степень точности) –совокупность допусков, рассматриваемых как соответствующие одному уровню точности для всех номинальных размеров.