- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1. Выбор конструкционных материалов
- •2. Расчет реакций опор, перерезывающих сил и изгибающих моментов ригеля
- •2.1. Определение реакций опор
- •2.2 Определение перерезывающих сил и изгибающих моментов
- •3. Расчет профиля сечения ригеля из условия прочности
- •4. Проверочный расчет ригеля на жесткость общую и местную устойчивость, выносливость, прочность
- •4.1 Расчет ригеля на жесткость
- •4.2. Расчет ригеля на общую устойчивость
- •4.3. Расчет ригеля на местную устойчивость
- •4.4. Расчет ригеля на выносливость
- •5. Расчет стоек рамы на прочность и определение профиля их сечения
- •6. Расчет стоек, проверка на гибкость
- •7. Подбор и расчет опорных баз
- •8. Степень унификации и стандартизации
- •Заключение
- •Список использованных госТов
- •Список использованых источников
1. Выбор конструкционных материалов
Ригель и стойки рамы с подвижной нагрузкой выполняется из стали:
Ст Зсп ГОСТ 380-94.
В условиях длительной эксплуатации рельсов к ним предъявляются следующие требования:
Сталь должна быть устойчивой против старения, то есть ее прочность с течением времени не должна снижаться. Этому условию удовлетворяют легированные и углеродистые стали.
Сталь должна хорошо свариваться. Чем больше углерода в стали, тем она хуже сваривается.
Этим условиям удовлетворяет сталь СтЗсп. Сталь СтЗсп предназначена для строительных и других рассчитываемых конструкций: корпусов, днищ, ферм, обечаек.
Сталь низколегированная конструкционная по ГОСТ 5520-79, поставляется в виде листового, сортового и фасонного проката. Механические свойства листовой малоуглеродистой стали СтЗсп обыкновенного качества представлены в табл. 1.2.
Таблица 1.1 Механические свойства углеродистой качественной стали СтЗсп.
|
ГОСТ |
Состояние поставки |
Сечение, мм |
|
|
| |
|
Мпа | ||||||
|
Не менее | ||||||
|
380-94 |
Сортовой и фасонный прокат |
До 20 |
245 |
370 |
26 | |
Параметры сварки малоуглеродистых сталей представлены в табл. 1.2
Таблица 1.2 Параметры сварки углеродистых качественных сталей.
|
Способ сварки |
Электрод | ||
|
Марка сварочной проволоки |
Марка флюса по ГОСТ 9087-81 |
Условия применения | |
|
Автоматическая |
Св-08А по ГОСТ 2246-70
|
ОСЦ-45 |
Свыше 20̊С |
2. Расчет реакций опор, перерезывающих сил и изгибающих моментов ригеля
2.1. Определение реакций опор
При решении подавляющего числа инженерных задач, рассматривающих действие подвижной нагрузки, прибегают к расчету по так называемому методу линий влияния. Этот метод основан на использовании принципа независимости действия сил, согласно которому каждая из сил, действующих на упругое тело, создает определенный, соответствующий данной силе эффект вне зависимости от действия других сил на то же тело. Таким образом, суммарный эффект от действия системы сил равен сумме результатов от действия каждой из сил.
Пусть на балке аb (рис. 2.1а) перемещается груз Р. Предположим, что груз в данный момент находится на расстоянии x от опоры а. Из уравнения моментов всех сил относительно опоры b находим:
(2.1)
Поскольку переменная х входит в уравнение в первой степени, линия влияния опорной реакции А (рис. 2.1) будет изменяться по линейному закону (l - х)/Н и для ее нахождения требуются две ординаты: А = Р = 40 кН при х = 0 и А = 0 при х = l. Аналогично может быть построена линия влияния и для опорной реакции В, причем:
(2.2)

Рисунок 2.1 - Определение реакций опор
2.2 Определение перерезывающих сил и изгибающих моментов
Рассмотрим сечение к балки аb (рисунок 2.2а), находящееся на расстоянии аk от левой опоры и bk от правой опоры. Очевидно, что максимальный изгибающий момент будет в центре балки, т.е. аk = bk = l/2 = 4/2 = 2м. Линия изгибающего момента представлена на рис. 2.2б. Пока груз Р находится правее сечения к, левее сечения из внешних сил имеется только опорная реакция A, и момент в сечении к равен:
Мk = А∙аК. (2.3)
При x = 0 Мk = Р∙ак = 40∙2 = 80 кH∙м ;
при x = l Мk = 0
По этому уравнению строится правая ветвь линии влияния, где находится груз Р. При нахождении груза левее сечения k удобнее рассматривать правую часть балки, так как из внешних сил в правой части остается одна опорная реакция В и можно записать:
Mk = B∙bk (2.4)
При x = 0 Mk = 0
при х = l Мk = Р∙bk = 40∙2 = 80 кH∙м ;
По этим данным строится левая ветвь линии влияния.
Линии влияния изгибающего момента Mk и перерезывающей силы Qk .

Рисунок 2.2 - Определение перерезывающих сил и изгибающих моментов.
Как видно, обе ветви линии влияния пересекаются под сечением к. Ордината линии влияния в этом случае имеет максимальное значение и равна ak∙bk/l. При определении знака линии влияния будем считать момент положительным, если он вызывает растяжение в нижнем волокне. Положительные значения ординат линии влияния изгибающих моментов будем откладывать со стороны растянутого волокна.
Максимальный изгибающий момент равен:

(2,5)


Линия влияния перерезывающей силы Qk представлена на рис. 2.2в. При этом Qk будет положительной, если внутренние силы в сечении k стремятся вращать отдельные части балки относительно ее опор по часовой стрелке. В противном случае будет отрицательной (рисунок 2.2г).
Следует отметить, что при определении реакций опор и перерезывающих сил ординаты линий влияния являются безразмерными величинами, а при определении изгибающих моментов - имеют единицы измерения длины.



