
- •Сопротивление материалов
- •Расчет статически неопределимых систем методом сил.
- •2.1. Расчет на прочность элементов конструкций в общем случае нагружения.
- •Установочная лекция по теме: «Основы теории напряженно-деформированного состояния. Теории предельного состояния. Общий случай нагружения.»
- •Основы теории напряженно-деформированного состояния в точке
- •Понятие о напряженном состоянии в точке
- •Определение напряжений на произвольной площадке
- •Главные оси и главные напряжения
- •Классификация напряженных состояний в точке
- •Эллипсоид напряжений
- •Понятие о деформированном состоянии
- •Обобщенный закон Гука для случая объемного напряженного состояния
- •Потенциальная энергия деформации для случая объемного напряженного состояния
- •Решение плоской задачи о.К. Мора Прямая задача Мора
- •Обратная задача Мора
- •Теории предельного состояния
- •Назначение теорий предельного состояния
- •Теории хрупкого разрушения
- •Вторая теория прочности – теория наибольших линейных деформаций (теория Мариотта).
- •Теории пластичности
- •Универсальная теория Мора
- •Общий случай нагружения
- •6. Запись условия прочности в наиболее опасной точке
- •Требования к знаниям и умениям по данному разделу
- •Алгоритм расчета на прочность в условиях сложного сопротивления
- •3. Расчет на прочность и жесткость статически неопределимых систем, работающих на изгиб.
- •Перечень основных изучаемых вопросов
- •Установочная лекция по теме: «Статически неопределимые системы. Метод сил. Приложение к трем простым видам деформации: растяжение-сжатие, изгиб, кручение»
- •3.1. Понятие статической неопределимости
- •3.2. Метод сил
- •Алгоритм метода сил
- •1. Образование основной системы.
- •2. Образование эквивалентной системы.
- •3. Запись условия эквивалентности.
- •4. Определение коэффициентов системы канонических уравнений метода сил.
- •5. Решение скумс относительно неизвестных.
- •6. Построение эпюр всф.
- •7. Деформационная проверка правильности раскрытия статической неопределимости.
- •3.3. Учет влияния температуры и неточности изготовления элементов
- •3.4. Учет симметрии при раскрытии статической неопределимости
- •4. Расчет на прочность в условиях динамического нагружения (вынужденные колебания, удар).
- •Перечень основных изучаемых вопросов
- •Установочная лекция по теме: «Колебания. Удар»
- •4.1. Основы теории колебаний
- •4.1.1. Классификация механических колебаний
- •4.1.2. Свободные колебания упругой системы с одной степенью свободы
- •4.1.3. Свободные колебания упругой системы с одной степенью свободы с учетом сил сопротивления
- •4.1.4. Вынужденные колебания упругой системы с одной степенью свободы
- •4.2. Удар
- •4.2.1. Теория удара Лепина
- •3.2.2. Частные случаи удара
- •4.2.3. Расчет на прочность и жесткость при ударе
- •Алгоритм расчета на прочность и жесткость при ударе
- •Требования к знаниям и умениям по данному разделу
- •5. Контрольная работа
- •Задача № 1Расчет на прочность при сложном сопротивлении
- •Расчетные схемы статически неопределимых рам к задаче № 2
- •Расчетные схемы балок к задаче № 3
Расчетные схемы статически неопределимых рам к задаче № 2
Задача № 3 Расчет на прочность и жесткость балки при поперечном ударе
На упругую балку заданного поперечного сечения с высоты Н свободно падает
абсолютно жесткое тело массой m.
Определить допустимую величину массы
падающего тела,
при которой будет обеспечена прочность
балки, приняв
.
Проверить выполнение условия жесткости,
приняв
-
0.001)L, гдеL– расстояние между опорами. Массой
балки пренебречь.
План решения
Исходную балку статически нагрузить силой, равной по величине весу падающего тела, приложенной в точке удара и действующей в направлении удара.
Для полученной таким образом схемы выполнить статический расчет (в долях массы m):
определить статическое перемещение
в точке удара в направлении его действия;
найти максимальное статическое напряжение
;
найти максимальный статический прогиб
.
Определить динамический коэффициент (в долях массы m).
Записать условие прочности при ударе, из которого подобрать допускаемую величину массы падающего тела
.
Определить максимальный динамический прогиб балки при m=
и проверить выполнение условия жесткости.
Примечание. Вариант задания выбирается по схеме:
1-я цифра варианта – номер схемы балки (рис.3.1)
2-я цифра варианта – номер поперечного сечения (рис. 3.2)
3-я цифра варианта – номер строки числовых данных (табл. 6.3)
Таблица 3
№ вар. |
l, м |
k |
H, м |
b, м |
k1 |
Двутавр, швеллер № |
Уголок неравнобокий № |
Уголок равнобокий № |
0 |
1,0 |
0,20 |
1,2 |
120 |
0,22 |
10 |
5/3,2 |
5 |
1 |
1,2 |
0,80 |
1,3 |
130 |
0,32 |
12 |
7,5/5 |
5,6 |
2 |
1,5 |
0,30 |
1,0 |
140 |
0,24 |
10 |
9/5,6 |
6,3 |
3 |
1,3 |
0,40 |
1,4 |
100 |
0,34 |
14 |
5/3,2 |
7 |
4 |
1,4 |
0,70 |
1,1 |
150 |
0,26 |
12 |
7,5/5 |
7,5 |
5 |
1,6 |
0,45 |
1,5 |
160 |
0,36 |
16 |
9/5,6 |
8 |
6 |
1,7 |
0,50 |
1,2 |
170 |
0,28 |
18 |
10/6,3 |
9 |
7 |
1,9 |
0,65 |
1,6 |
180 |
0,38 |
20 |
11/7 |
10 |
8 |
1,8 |
0,55 |
1,1 |
190 |
0,20 |
18 |
10/6,3 |
11 |
9 |
2,0 |
0,60 |
2,0 |
200 |
0,30 |
20 |
11/7 |
12,5 |
Расчетные схемы балок к задаче № 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 3.1.
Рис.
3.2
Вопросы для подготовки к экзамену
Сложное сопротивление
Чем отличается косой изгиб от прямого изгиба?
Для каких форм поперечных сечений случай косого изгиба невозможен?
Отличительная особенность расчета напряжений для случая косого изгиба.
Отличительная особенность расчета напряжений для случая совместного действия прямого изгиба с растяжением-сжатием.
Отличительная особенность расчета напряжений для случая совместного действия косого изгиба с растяжением-сжатием.
Анализ положения опасных точек в опасном сечении прямоугольного профиля для общего случая сложного сопротивления (в сечении присутствуют все 6 ВСФ)
Напряженное состояние в точке и теории предельного состояния
Какие типы напряженных состояний Вы знаете?
Что такое главное напряжение?
Каково соотношение между главными напряжениями?
По какому принципу делятся все теории предельного состояния?
В чем особенность теории Мора?
Какой критерий лежит в основе 3 теории предельного состояния?
Какой критерий лежит в основе 4 теории предельного состояния?
Статически-неопределимые системы
Что такое степень статической неопределимости?
Как определить степень статической неопределимости?
Что такое основная система и как она образуется?
Что такое эквивалентная система и как она образуется?
Чем определяется порядок системы канонических уравнений метода сил?
Что представляют из себя единичные коэффициенты системы канонических уравнений метода сил?
Что представляют из себя грузовые коэффициенты системы канонических уравнений метода сил?
В чем заключается физический смысл деформационной проверки?
Расчет на прочность и жесткость при динамическом воздействии нагрузки
В чем заключается особенность расчета напряжений при воздействии динамической нагрузки?
В чем заключается особенность расчета перемещений при воздействии динамической нагрузки?
Что такое коэффициент динамичности (коэффициент усиления колебаний) в условиях вынужденных колебаний упругой системы с одной степенью свободы?
В чем заключается условие резонанса в условиях вынужденных колебаний упругой системы с одной степенью свободы?
Изобразите график зависимости коэффициента усиления колебаний от отношения частот
.
Что такое частота собственных колебаний упругой системы и от чего она зависит?
Что Вы понимаете под податливостью упругой системы в условиях вынужденных колебаний упругой системы с одной степенью свободы?
Что Вы понимаете под податливостью упругой системы в условиях вертикального удара?