
- •Общие организационно-методичвские указания
- •Эпюры внутренних усилий при растяжении-сжатии, кручении и изгибе
- •Рассмотрим примеры построения эпюр всф.
- •Геометрические характеристики плоских сечений.
- •Сопротивление материалов_ Практические занятия.
- •Работа №1 На тему "Построение эпюр поперечных сил q и изгибающих моментов м"
- •Работа №2 На тему "Расчет на прочность при растяжении и сжатии стержня"
- •Исследование Напряженных состояний
- •Работа №3 На тему "Напряженное состояние"
- •Для сплошного сечения
- •Определим напряжение в точке а сечения 1-1 .
- •Определение премещений при растяжении-сжатии, кручении и изгибе.
- •Статически неопределимые системы.
- •Расчёты на прочность при сложном нагружении брусьев
- •Примеры решения задач
- •Устойчивость сжатых стержней.
- •Условие применимости формулы Эйлера
- •Находим площадь поперечного сечения
- •Самостоятельная работа 4 на тему "Кручение"
- •Работа №5 На тему "Нормальные напряжения при изгибе"
- •Работа №6 На тему "Определение деформаций при изгибе"
- •Работа №7 На тему "Статически неопределимые системы"
- •Работа №8 На тему "Статически неопределимые балки. Общий метод расчета статически неопределимых систем"
- •Работа №9 На тему "Сложное сопротивление "
- •Работа №10 На тему "Устойчивость сжатых стержней "
Работа №6 На тему "Определение деформаций при изгибе"
Для заданного статически определимой балки, в зависимости от условий задачи, необходимо: Определить величину прогиба W, угол поворота указанного сечения, используя метод Верещагина.
6-1
|
6-2
|
Прим. Найти С |
Прим. Найти Wc |
6-3
|
6-4
|
Прим. Найти A |
Прим. Найти WA, A |
6-5
|
6-6
|
Прим. Найти С, WС |
Прим. Найти WА, |
6-7
|
6-8
|
Прим. Найти В |
Прим. Найти c |
6-9
|
6-10
|
Прим. Найти А |
Прим. Найти C |
6-11
|
6-12
|
Прим. Найти А |
Прим. Найти C |
6-13
|
6-14
|
Прим. Найти А |
Прим. Найти В |
6-15
|
6-16
|
Прим. Найти Wc |
Прим. Найти c |
Работа №7 На тему "Статически неопределимые системы"
Определить величину напряжений 1, 2, 3, в элементах статически неопределимой системы.
7-1 |
P=240(kH), Е1=2Е2=2105 МПа, F1=F2=110-3m2
|
7-2
|
F1=2F2, Е1=Е2=2105 МПа, =1210-6, t1=500C.
|
Прим. |
Прим. |
7-3 |
Е1=Е2=2105 МПа, =1210-6, F1=F2, t1=500C.
|
7-4
|
Е1=Е2=2105 МПа =1610-6, t1=500C. =0.6m, l=2м.
|
Прим. |
Прим. |
7-5 |
=0.001m, l=2м. Е1=Е2=2105 МПа, F1=F2
|
7-6
|
=0.002m, l=2м. Е1=Е3=2105 МПа, Е2=1105 МПа, F1=F3=110-3m2 2F1=F2.
|
Прим. |
Прим. |
7-7 |
F1=F2=F3=110-2m2 P=350(kH), Е1=Е2= Е3=2105 МПа, =0.001m, l=2м.
|
7-8
|
Е1=Е2=2105 МПа, F1=F2=410-4m2, P=10т, =12.510-6, t1=-400C.
|
Прим. |
Прим. |
7-9 |
P=80(kH), Е1=Е2=2105 МПа, l1= l2, =0.005 l1, 2F1=F2=110-3m2
|
7-10
|
Е1=Е2=2105 МПа, 2F1=F2=210-4m2, =12.510-6, а=1м, М=4тм, l1= l2 t1=30C.
|
Прим. |
Прим. |
7-11 |
P=40(kH), Е1=Е2=2105 МПа, =1210-6, t1=300C. 2F1=F2=410-4m2
|
7-12
|
P=80(kH), Е1=Е2= Е3=2105 МПа, =1210-6, t1=t3=400C, F1=F2=F3=210-4m2
|
Прим. |
Прим. |
7-13 |
Е2=2105 МПа, 2F1=F2=810-4m2 P=150(kH), l1= l2=2м, =0.25мм. |
7-14
|
P=200(kH), Е1=2104 МПа, Е2=2106 МПа, F1= 110-2m2, F2=10-3м2, =12,510-6, t2=400C.
|
Прим. |
Прим. |
7-15 |
P=20т, Е=2105 МПа, l=2м, =0.5мм, F=210-4m2
|
7-16
|
P=10т, Е1=Е2, F1=F2=410-4m2 l1= l2. |
Прим. |
Прим. |
7-17 |
P=4(kH), Е1=Е3=2105 МПа, Е2=1105 МПа, F1=F3=210-4m2, F2=810-4m2,
|
7-18
|
P=120(kH), Е1=Е2, 2F1=F2=810-4m2
|
Прим. |
Прим. |
7-19 |
Е1=Е2=2105 МПа, 2F1=F2, =12,510-6, t1=300C.
|
7-20
|
P=200(kH), l2=2м, Е1=Е2=Е3=2105 МПа, F1=F2= F2=110-3m2 =0.5мм.
|
Прим. |
Прим. |
7-21 |
P=90(kH), Е1=Е2, F1=F2=410-4m2
|
7-22
|
P=80(kH), Е1=2Е2=2105 МПа, 2F1=F2=810-4m2
|
Прим. |
Прим. |
7-23 |
P=200(kH), Е1=2104 МПа, Е2=2105 МПа, F1= 110-2m2, F2=10-3м2, =12,510-6, t2=400C. |
7-24
|
Е1=2104 МПа, Е2=2105 МПа, l=2м, =0.9мм, F2/ F1=1/20, 1=1210-6, t2=750C. |
Прим. |
Прим. |