Cтраница 2
Изменяются ли величина и знак поперечной силы и изгибающего момента, если они будут вычислены по внешним силам, расположенным слева или справа от сечения. [16]
Изменятся ли величина и знак поперечной силы и изгибающего момента, если они будут вычислены по внешним силам, расположенным слева или справа от сечения. [17]
Разберем ряд типовых при. [18] |
Изменяются ли величина и знак поперечной силы и изгибающего момента, если они будут вычислены по внешним силам, расположенным слева или справа от сечения. [19]
Изменяется ли величина и знак поперечной силы и изгибающего момента, если они будут вычислены по внешним силам, расположенным слева или справа от сечения. [20]
Знак касательных напряжений в поперечном сечении балки совпадает со знаком поперечной силы, действующей в этом сечении. Знак же касательных напряжений в площадках, параллельных нейтральному слою, противоположен знаку поперечной силы. [21]
В то же время правила знаков приняты таким образом, что знак поперечной силы и изгибающего момента не будет зависеть от того, какая часть балки рассматривается. [22]
Знак же касательных напряжений в площадках, параллельных нейтральному слою, противоположен знаку поперечной силы. [23]
Изгибающий момент получает максимальное значение в одном из сечений балки, где изменяется знак поперечной силы. [24]
В сечении под сосредоточенной силой на эпюре ф имеет место точка перегиба ( смена знака кривизны), поскольку в этом сечении изменяется знак поперечной силы. В сечениях х 0 и х 4м касательные к эпюре ф параллельны оси, поскольку в этих сечениях изгибающий момент равен нулю. В пределах второго участка изменяется знак угла поворота. [25]
Обратим внимание на то, что поперечная сила имеет противоположное направление-для левой и правой частей балки, что говорит о непригодности правила знаков статики при определении знака поперечной силы. [26]
Обратим внимание на то, что поперечная сила имеет противоположное направление для левой и правой частей балки, что говорит о непригодности правила знаков статики при определении знака поперечной силы. [27]
Обратим внимание на то, что поперечная сила имеет противоположное направление для левой и правой частей балки, что говорит о непригодности правила знаков статики при определении знака поперечной силы. [28]
При определении а тах, t max по формулам ( 91) - ( 93) числовые значения величин о и т надо подставлять в формулы с учетом их знаков: растягивающие нормальные напряжения брать со знаком плюс, сжимающие - со знаком минус, а знак касательных напряжений должен соответствовать знаку поперечной силы, действующей в данном сечении. [29]
На рис. II 1.4, г изображена эпюра Q; значение поперечной силы в пределах каждого участка с прямолинейной частью эпюры находим как тангенс угла наклона этой прямой к стержню рамы. Знак поперечной силы определяется по следующему правилу: если стержень для совмещения его с прямолинейной частью эпюры необходимо поворачивать по часовой стрелке, знак Q положительный, в противном случае - отрицательный. Для построения эпюры Q в пределах стержня DF криволинейную эпюру разбиваем на два участка: прямолинейную штриховая линия) и симметричную квадратную параболу. Через эти две найденные ординаты проводим прямую, поскольку первая производная квадратной параболы изменяется по линейному закону. [30]