2. Сравнить площади поперечных сечений и сделать вывод о том, какая форма наиболее рациональна.
Решение
1. Определяем опорные реакции балки.
Проверяем правильность определения опорных реакций:
Реакции определены верно.
2. Запишем уравнения поперечных сил и изгибающих моментов для каждого участка балки.
Участок I. О ≤ Z1≤0,8
Строим эпюры по вычисленным значениям.
Участок
П. 0 < Z2 < 0,7
Строим эпюры по вычисленным значениям.
Участок IП.
0 < Z3 < 0,5
Q(z3) = -RВ + q×z3; Q(0) = 87 кH; Q(0.5) = 93 кН
M(z3)= RВ z3 – q×z3×z3×0.5; M(0) = 0; M(0.5)= -45 кH×м
3. Опасным будет сечение, в котором изгибающий момент достигает максимального значения по абсолютной величине.
В данной задаче Mmax = 45 кН×м.
Вычисляем необходимый момент сопротивления поперечного сечения балки
3.1. Двутавровое поперечное сечение.
Этому моменту сопротивления соответствует двутавр №24, момент сопротивления и площадь поперечного сечения которого соответственно равны Wx=289 cм3; А= 34,8 см2.
3.2. Прямоугольное сечение (h/b = 2).
h=15 см; b=7,5 см; А=112,5 см2.
3.3. Круглое поперечное сечение:
,
3.4. Кольцевое сечение (с = 0,7).
3. Сравниваем площади поперечных сечений А, подобранных профилей, сведя данные в Таблицу 2:
Таблица 2.
Тип сечения | Площадь сечения, см2 |
Двутавровое | 38,4 |
Прямоугольное | 112,5 |
Круглое | 156,4 |
Кольцевое | 95,7 |
Таким образом, при изгибе оптимальным является сечение двутавра.
Задача 3
Дан стержень с опорами, закрепленными по указанной схеме, сжат силой F = 90 кН. Поперечное сечение – равносторонний треугольник. Длина стержня 1 = 0,85 м. Материал стержня - чугун. Модуль упругости Е = 1,3×105 МПа, допускаемое напряжение [σ] = 130 МПа. Коэффициент закрепления опор m = 0,7
Требуется определить:
- размеры поперечного сечения при допускаемом напряжении на сжатие [σ];
- величину критической силы Fk;
- коэффициент запаса устойчивости nу.
Решение.
Задача решается методом приближения. В первом приближении задаемся коэффициентом уменьшения основного допускаемого напряжения j1 = 0,5. Из условия устойчивости определяем площадь сечения:
Из площади сечения находим сторону сечения b:
Определяем минимальный радиус инерции по формуле:
Определяем гибкость стержня:
По таблице находим соответствующее значение коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения j' = 0,36. Производим проверку на устойчивость:
Так как σ > [σ], то задаемся новым значением φ и повторяем весь расчет.
По таблице находим соответствующее значение коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения j' = 0,6. Производим проверку на устойчивость:
Допускаемая погрешность не более 5%. Определяем погрешность
Погрешность больше допустимой, поэтому задаемся новым значением φ и повторяем весь расчет.
По таблице находим соответствующее значение коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения j' = 0,46. Производим проверку на устойчивость:
Определяем погрешность
Погрешность не находится в допускаемых пределах.
Задаемся новым значением φ и повторяем весь расчет.
По таблице находим соответствующее значение коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения j' = 0,56. Производим проверку на устойчивость:
Определяем погрешность
Погрешность не находится в допускаемых пределах.
Задаемся новым значением φ и повторяем весь расчет.
По таблице находим соответствующее значение коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения j' = 0,46. Производим проверку на устойчивость:
Значения повторяются. Поэтому принимаем b = 5,71 см, А = 14,1 см2.
Определяем критическую силу:
Определяем коэффициент запаса устойчивости:
Ответ: FK=695 кН; nу = 7,7.