skanuj0089 (30)

skanuj0089 (30)



158

B. Cieślar


Przedział III - z e (0;2),

M(z)= -Pz = -4z;

na rys. 4.13.2b,c.


M(0)= 0; M(2)= -8 kNm; T(z)= P =4 kN.

Wykresy sił wewnętrznych pokazano

Rys. 4.13.2


IV. Zginanie proste_______ 159

4.13.3. Wyznaczenie położenia środka masy (rys. 4.13.2d) w układzie współrzędnych x0 ,y0


x0s = 0;


„ _ 4t2 • 0,5t + 3t2 • 2,5t+3t2 ■ 2,5t _

yoS = W1


4.13.4.    Obliczenie momentu bezwładności

Jx =    + 4tz(1,2t)2 + 2p®- + 3t2(0,8t)2

Jx- 14,4314.

4.13.5.    Projektowanie przekroju:

maxM+ = 17 kNm

ITdOl^Zt^o 14,43t4


t^ 0,0243 m;

17^12!3t<i00. 14,43t4


0,0301 m; maxM' = 8 kNm


sip-M.zt

14,43t4


£100;


t> 0,0212 m;

14,43t4 t S 0,0209 m. Przyjęto t = 3,2 cm.


4.14.


W celu określenia modułu sprężystości podłużnej E (moduł Younga), na


belce, przedstawionej na rys. 4.14.1, wykonano odcinek pomiarowy CD o długości l0 = 3 cm. Po obciążeniu belki siłami o wartości P = 45 kN stwierdzono wydłużenie odcinka pomiarowego o Al = 0,03 mm. Obliczyć wartość modułu E.


Rozwiązanie

Z wykresu sił wewnętrznych (rys. 4.14.2) odczytujemy wartość momentu zginającego w przekroju, w którym zmierzono odkształcenie liniowe - M« = 22,5 kNm.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skanuj0074 (30) 128________B. Cieślar W przypadku gdy odległość do włókien skrajnych (najbardziej od
skanuj0074 (30) 128________B. Cieślar W przypadku gdy odległość do włókien skrajnych (najbardziej od
skanuj0079 (30) 138 B. Cieślar ganię i na ściskanie, a także y^yd, musimy projektowanie przeprowadzi
skanuj0083 (30) 146 B. Cieślar Dla przekroju z rys. 4.7.1 b maksymalne naprężenia normalne wynoszą:
skanuj0084 (30) 148 B. Cieślar
skanuj0081 (30) 142 B. Cieślar 45.3. Oddziaływania podpór (rys. 4.5.3a): £Ma=0; P13 + P210-Vb6 = 0;&
14098 skanuj0075 (30) 158 ta, w którym egzystują same kobiety. Zadaje on pytania sprowadzając cały t
78799 skanuj0091 (30) 162 B. Cieślar S l y i 2 j 11 1- z q i r JL 1 rrrr i A Bi j rri
skanuj0097 (25) 174 B. Cieślar i Sb 1 i t TU i i i i

więcej podobnych podstron