Cтраница 2
Определение несущей способности элементов машин и конструкций основывается, с одной стороны, на информации о действительной нагружен-ности, распределении внутренних усилий и напряжений и, с другой, на критериях сопротивления разрушению в связи с видом и режимом напряженного состояния, условиями нагрева или охлаждения, а также закономерностями подобия. [16]
Рельсовидная форма поперечного сечения является более экономичной по сравнению с прямоугольной и тавровой, так как при этом наиболее полно учитывается распределение внутренних усилий, возникающих при работе балки. [17]
К расчету пространственного трубопровода методом сил с применением теоремы Кастильяно. [18] |
Левые части этих уравнений содержат шесть неизвестных реакций Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz, определив которые можно с помощью уравнений статики легко найти закон распределения внутренних усилий вдоль оси трубопровода, разыскать опасное сечение и проверить прочность. [19]
Однако значения га, определенные по известным таблицам с учетом сжимающих сил, мало отличаются от значений гп, приведенных в табл. 3 - 1, что указывает на незначительное влияние дополнительного поворота узлов ( в перпендикулярном направлении) на распределение внутренних усилий. [20]
Q ( x) - поперечная сила; N 1 - безмоментные окружные усилия; N2 - окружная сила для каждой компоненты нагрузки / 1, 2, 3); /, - гиперболо-тригонометрические функции, используемые для вычисления распределения внутренних усилий; Нр - распор в плоскости опирания оболочки. [21]
Здесь на распределение внутренних усилий по поясам также оказывают влияние выше рассмотренные факторы, предопределяющие различную жесткость поясов. Однако их влияние при наличии поперечной ветровой нагрузки ослабевает. [22]
Изгибающий момент принято считать положительным, если он увеличивает кривизну оси бруса, а продольную силу - если она вызывает растяжение. Для изучения распределения внутренних усилий подлине кривого бруса строят эпюры М, N и Q. Эпюры строят с помощью метода сечений аналогично тому, как это делается для брусьев с прямолинейной ломаной осью. [23]
Как видно, работа трехгранного стержня на действие крутящего момента многим уступает работе четырехгранного стержня. На основании сопоставления устойчивости и распределения внутренних усилий в трехгранных и четырехгранных сквозных стержнях можно сделать заключение, что применительно к конструкциям ВЛ трехгранные системы целесообразно лри-менять только в качестве стоек опор на оттяжках, которые не испытывают действия крутящего момента. [24]
Круг решаемых методами сопротивления материалов задач включает в себя задачи расчета безопасных нагрузок, определения надежных размеров элементов, обоснования выбора наиболее подходящих материалов. Для этого необходимо выявить закономерности распределения внутренних усилий и соответствующих им геометрических изменений ( деформаций) в элементах в зависимости от их формы и размеров, вида, характера, места приложения, величины и направления нагрузок, определить меры измерения усилий и деформаций и сопоставить их с механическими характеристиками реальных конструкционных материалов. [25]
Как известно, при расчете различных конструкций трубопроводов ( подземных или открытых) для определения внутренних усилий в качестве их расчетной модели принимается стержневая система со связями. При этом для сложных статически-неопределимых систем распределение внутренних усилий чаще всего находится исходя из упругой работы материала труб. Результатом такого расчета являются значения внутренних усилий в сечениях трубопровода. [26]
Пространственный участок трубопровода. а - схема участка. б - основная система метода сил с положительно направленными неизвестными усилиями. [27] |
Таким образом, основной и наиболее трудоемкой стадией расчета трубопровода является раскрытие статической неопределимости или определение перемещений и поворотов узлов. Последующая стадия, а именно, установление закона распределения внутренних усилий вдоль оси трубопровода и отыскание наиболее опасного сечения, легко выполняется с помощью уравнений статики. Кроме того, зная усилия в лишних связях или смещения и повороты узлов, можно без большого труда найти значения перемещений и углов поворота любого заданного сечения трубопровода. [28]
Следует отметить, что при сложных очертаниях контура пластины и при сложных нагрузках ( например, при сосредоточенных контурных нагрузках) определение начального напряженного состояния пластины представляет трудную задачу. Но предположим, что она решена ( точно или приближенно) и распределение внутренних усилий в пластине при начальном неискривленном состоянии равновесия известно. [29]
В большинстве косоизгибаемых железобетонных элементов в силу неизбежных эксцентрицитетов внешних нагрузок и внутренних усилий возникают крутящие моменты. И хотя эти моменты редко достигают значительной величины, нельзя пренебрегать влиянием кручения на распределение внутренних усилий в сечении, а следовательно, и на несущую способность, жесткость и трещиностойкость железобетонных элементов. [30]