Cтраница 3
Величины опорных реакций находились в предположении, что прогиб Zt пропорционален опорной реакции Nt данной ноги. [31]
Величины составляющих опорных реакций Клг и & вг направленных вдоль этой оси, не могут быть в отдельности определены. Можно найти только их сумму К Аг -) - Квг - Если одна из опор выполнена в виде подшипника В ( рис. 2.13), допускающего перемещение вдоль оси г, то отсутствует составляющая реакция Квг - В этом случае из уравнений равновесия можно определить величины пяти составляющих опорных реакций КАХ КАУ КА, Квх, Кву, и величину одной активной силы. [32]
Для этого предварительно найдем величины опорных реакций и изгибающих моментов. [33]
Ордината линии влияния реакции RA, измеренная на расстоянии х от правой опоры, равна xil. Эта ордината численно равна величине опорной реакции RA в тот момент, когда груз Р-1 стоит на расстоянии х от правой опоры. Или иначе: ордината линии влияния RA дает величину реакции RА в тот момент, когда подвижной груз Р расположен над данной ординатой. [34]
График на рис. 131, показывающий величину реакции на опоре А при любом положении внешней нагрузки Q, называется линией влияния опорной реакции. При построении графика в масштабе ордината пропорциональна величине опорной реакции при расположении силы на расстоянии х от опоры А. Применяя закон пропорциональности, можно груз Q заменить единичным грузом, равным весовой единице. [36]
![]() |
Линии влияния опорной реак - [ IMAGE ] Построение линий влияния пе-аии при равномерно распределенной ререзывающей силы для балок. [37] |
График на рис. 106, показывающий величину реакции на опоре А при любом положении внешней нагрузки Q, называется линией влияния опорной реакции. При построении графика в масштабе ордината пропорциональна величине опорной реакции при расположении силы на расстоянии х от опоры А. Применяя закон пропорциональности, можно груз Q заменить единичным грузом, равным весовой единице. [38]
С помощью уравнений ( 24) легко получить уравнения изгибающих моментов и перерезывающих сил по участкам. Однако при уравновешивании в первую очередь нас интересуют величины опорных реакций. [39]
Виброграммы динамических реакций двух опор ротора показаны на фиг. Амплитуды динамических реакций от неуравновешенных сил ротора определяют величины опорных реакций для опор Ли В, а фазы - их угловое положение. [40]
Эта опора допускает поворот вокруг оси шарнира, но не допускает никаких линейных перемещений. В данном случае известна только точка приложения опорной реакции - центр шарнира; направление и величина опорной реакции неизвестны. [41]
Эта опора допускает поворот вокруг оси шарнира, но не допускает никаких линейных перемещений. В данном случае известна только точка приложения опорной реакции - центр шарнира; направление и величина опорной реакции неизвестна. [42]
![]() |
Разделение опорных реакций. [43] |
Горизонтальная проекция Я всегда остается постоянной и равной распору. Вертикальная проекция VH изменяется по величине и направлению в зависимости от угла наклона 9 и вызывает изменение величин опорных реакций, а иногда и направления одной из них. [44]
Rc может быть доведен до нуля. Очевидно, что значение силы Rc, при котором прогиб г / с обратится в нуль, равно величине опорной реакции промежуточной опоры. [45]