Cтраница 2
Условия равновесия элемента пластинки. [16] |
Обозначим через QxQy значения поперечных сил, действующих в сечениях кг и t / z и приходящихся на единицу длины сечения. [17]
Разница между этими значениями поперечной силы составляет величину сосредоточенной силы Р, приложенной в исследуемом сечении. [18]
В табл. 22 даны значения нормальных и поперечных сил для сечений 2 - 2, 3 - 3 и 4 - 4 кольца. [19]
Вычислим в этих сечениях значения поперечных сил: в сечении А ( справа) фд Л 6225; в сечении / ( слева) С. [20]
Суммируя касательные усилия, получим значение поперечной силы в рассматриваемом сечении. [21]
Слагаемые этого равенства представляют собой значения поперечных сил, возникающих в стойках системы при смещении верхних концов их по отношению к нижним на единицу. [22]
Вопросы применения правил знаков при определении значений поперечных сил и изгибающих моментов были подробно рассмотрены в задаче 6.1 и в данном примере на них останавливаться не будем. [23]
В сечениях, где приложены сосредоточенные пары сил, значение поперечной силы не изменяется. [24]
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. [25]
Для нижнего участка колонны кроме усилий М и N определяют значение поперечной силы Q, которая необходима для расчета раскосов сквозных колонн и фундаментов. [26]
Для нижнего участка колонны кроме усилий М и УУ определяют значение поперечной силы Q, которая необходима для расчета раскосов сквозных колонн и фундаментов. [27]
Второй способ заключается в построении эпюр по характерным точкам и значениям поперечных сил и изгибающих моментов на границах участков. Применяя этот способ, в большинстве случаев можно обойтись без составления уравнений поперечных сил и изгибающих моментов. При наличии некоторого опыта второй способ является предпочтительным. [28]
Второй способ заключается в построении эпюр по характерным точкам и значениям поперечных сил и изгибающих моментов на границах участков. Применяя этот способ, в большинстве случаев можно обойтись без составления уравнений поперечных сил и изгибающих моментов. [29]
Второй способ заключается в построении эпюр по характерным точкам и значениям поперечных сил и изгибающих моментов на границах участков. Применяя этот способ, в большинстве случаев можно обойтись без составления уравнений поперечных сил и изгибающих моментов. [30]