Cтраница 3
На рис. 7.62, а, б, в изображены эпюры внутренних силовых факторов для заданной рамы. [31]
Для определения вертикального перемещения сечения А рядом с заданной расчетной схемой ( рис. 6.16, а) изображается дополнительная заданная рама без внешних нагрузок. [32]
Для нахождения действительной формы разрушения может быть применен метод комбинированных механизмов, основанный на том, что для заданной рамы при заданном нагружении все возможные механизмы могут быть получены путем составления различных комбинаций относительно малого числа простых независимых механизмов разрушения, которые легко установить в зависимости от расчетной схемы рамы и действующей на ее нагрузки. [33]
Критическая нагрузка при кососимметричной форме потери устойчивости имеет меньшую величину из двух подсчитанных, следовательно, эта форма потери устойчивости для заданной рамы наиболее вероятна. [34]
Вычислим для проверки перемещение Дверт нижнего конца статически определимой рамы по вертикали; оно должно равняться нулю, так как в заданной раме этот конец опирается на шарнирно неподвижную опору. [35]
Вычислим для проверки перемещение Аверт нижнего конца статически определимой рамы по вертикали; оно должно равняться нулю, так как в заданной раме этот конец опирается на шарнирно неподвижную опору. [36]
Построим в качестве примера эпюры Q и N для рамы, рассчитанной в § 3.12. На рис, 14.12, а показана заданная рама, на рис. 14.12 6 - основная система с действующей на нее заданной нагрузкой и найденными неизвестными усилиями, а на рис. 14.12, в - окончательная эпюра изгибающих моментов в раме. [37]
Вычислим для проверки перемещение Аверт нижнего конца статически определимой рамы по вертикали; оно должно быть равно нулю, так как в заданной раме этот конец опирается на шарнирно-неподвиж-ную опору. [38]
После того, как статическая неопределимость раскрыта и неизвестные найдены, рама, показанная на рис. 258, б, ничем не отличается от заданной рамы. [39]
Приведение заданной рамы к эквивалентной полураме.| Эпюра моментов от смещения ригеля эквивалентной полурамы. [40] |
Дальнейший расчет заданной рамы состоит в построении эпюры изгибающих моментов от уже известных относительных смещений, прилагаемых с их знаками в качестве внешнего воздействия к узлам заданной рамы. [41]
Этот метод заключается в том, что расчет заданной рамы заменяют более простым расчетом эквивалентной полурамы, относительные смещения этажей которой под воздействием горизонтальных нагрузок ( или смешений) равны относительным смещениям заданной рамы. [42]
Основная система метода сил, приведенная на рис. 6, г, не отвечает дополнительным требованиям ( сжатый стержень не относится ни к одному из перечисленных типов закрепления) и не может приниматься к расчету заданной рамы на устойчивость. [43]
Каждое уравнение деформаций выражает условие равенства нулю перемещения по направлению лишнего неизвестного. В заданной раме вертикальное и горизонтальное перемещения центра неподвижной опоры равны нулю. Те же самые условия должны выполняться и для основной системы. [44]
По этим данным на рис. 20.38, а построена эпюра поперечных сил. На рис. 20.38, б показаны опорные реакции заданной рамы. [45]