Cтраница 1
Шарнирно неподвижная опора ( опора А на рис. 118) дает возможность концу балки свободно поворачиваться вокруг шарнира, но запрещает линейное перемещение в любом направлении. [1]
В частности, шарнирно неподвижная опора препятствует линейным перемещениям как в плоскости, так и из плоскости чертежа. [2]
![]() |
Расчетная схема консольного вала ( на двух шарнирных опорах. [3] |
Обычно используют в качестве шарнирно неподвижной опоры радиальный шарикоподшипник, воспринимающий радиальную и осевую нагрузку. Местокрасположен № я жесткой заделки вала тихоходного планетарного редуктора совпадает с плоскостью крепления редуктора к опорной стойке МПУ. [4]
Закрепление бруса с помощью шарнирно неподвижной опоры накладывает на него две связи. [5]
Аналогично два стерженька, изображающие шарнирно неподвижную опору ( см. рис. 111, д), указывают на наличие двух составляющих опорной реакции. [6]
Второй тип - цилиндрическая неподвижная или шарнирно неподвижная опора. Эта опора отличается от предыдущей отсутствием катков. Она допускает поворот системы вокруг шарнира, но не допускает линейных перемещений. Опорная реакция характеризуется двумя составляющими Rx и Ry, которые в стержневой схеме могут рассматриваться как усилия в опорных стержнях. [7]
В неразрезной балке, имеющей одну шарнирно неподвижную опору и ряд шарнирно-подвижных опор, число лишних неизвестных равно числу промежуточных опор. В неразрезной балке, имеющей по концам защемляющие ( одну неподвижную, другую подвижную) опоры и ряд промежуточных шарнирно-подвижных опор, число лишних неизвестных равно числу промежуточных опор плюс по одной неизвестной на каждую защемляющую опору. [8]
Поперечное сечение бруса, проходящее через шарнирно неподвижную опору, не может смещаться поступательно. В опоре возникает реактивная сила, проходящая через центр шарнира. Ее составляющими являются вертикальная сила R, препятствующая вертикальному смещению, и горизонтальная сила Н, исключающая горизонтальное смещение закрепленного сечения бруса. Опора не препятствует повороту бруса относительно центра шарнира, и, следовательно, брус, закрепленный при помощи одной такой опоры, имеет одну степень свободы. Закрепление бруса с помощью шарнирно неподвижной опоры, накладывает на него две связи. [9]
Поперечное сечение бруса, проходящее через шарнирно неподвижную опору, не может смещаться поступательно. В опоре возникает реактивная сила, проходящая через центр шарнира. Ее составляющими являются вертикальная сила R, препятствующая вертикальному смещению, и горизонтальная сила Я, исключающая горизонтальное смещение закрепленного сечения бруса. [10]
В сечении действительной балки над правой шарнирно неподвижной опорой прогиб равен нулю, а угол наклона касательной отличен от нуля. Чтобы удовлетворить этим условиям, необходимо в это сечение фиктивной балки ввести промежуточный шарнир. [11]
В трехшарнирных арках и рамах одна из шарнирно неподвижных опор может быть заменена шарнирно подвижной с вертикальным опорным стержнем. [12]
Из третьего уравнения видим, ljrp горизонтальная составляющая шарнирно неподвижной опоры К. Это обстоятельство в данном случае объясняется тем, что нафузки не стремятся сдвинуть балку в горизонтальном направлении. [13]
На рис. 3.7, а показана балка, имеющая на концах шарнирно неподвижные опоры. Получим зависимость между нагрузкой q и прогибами v такой системы. [14]
На рис. 3.7, а показана балка, имеющая на концах шарнирно неподвижные опоры. Получим зависимость между нагрузкой q и прогибами и такой системы. [15]