Cтраница 2
При брусе из пластичного материала определить опасное поперечное сечение в ряде случаев косого изгиба довольно трудно. Опасным даже при брусе постоянного сечения может оказаться сечение, в котором не только полный изгибающий момент М, но и ни один из составляющих его моментов Му и Ms не является наибольшим. Му или Mz и в которых они хотя и не являются наибольшими, но одновременно имеют достаточно большие значения. [16]
При брусе из пластичного материала определить опасное поперечное сечение в ряде случаев косого изгиба довольно трудно. Опасным даже при брусе постоянного сечения может оказаться сечение, Б котором не только полный изгибающий момент М, но и ни один из составляющих его моментов Му и М2 не является наибольшим. Поэтому часто приходится производить проверку для ряда поперечных сечений, в которых возникают наибольшие моменты Му или М2 и в которых они одновременно имеют достаточно большие значения. [17]
Наибольшие нормальные напряжения возникают в точках опасного поперечного сечения, максимально удаленных от нейтральной оси. [18]
Допустим, что в опасной точке опасного поперечного сечения напряжения достигнут величины предела текучести ат ( или а0 2) ПРИ увеличении в п раз всех действующих на брус нагрузок. Указанную величину и принимают за коэффициент запаса прочности при продольно-поперечном изгибе. [19]
![]() |
Прямоугольное сечение. [20] |
При проектном расчете требуется определить минимальные размеры опасного поперечного сечения, которые обеспечат при заданной нагрузке необходимую прочность. [21]
Определить наибольшие и наименьшие нормальные напряжения в опасном поперечном сечении стальной двутавровой балки, изображенной на рис. 37.9, нагруженной силой Р1 2тс, направление которой составляет угол, равный 30 с вертикалью. [22]
Определить наибольшие и наименьшие нормальные напряжения в опасном поперечном сечении стальной двутавровой балки ( рис. 9.36), нагруженной силой Р 12 кН, направление которой составляет угол, равный 30, с вертикалью. [23]
При сочетании изгиба и кручения опасными будут точки опасного поперечного сечения вала, наиболее удаленные от нейтральной оси. [24]
По заданным значениям внутренних силовых факторов, возникающих в опасном поперечном сечении бруса, требуется: а) определить положение опасной точки; б) изобразить элемент, выделенный в окрестности указанной точки, и возникающие на его гранях напряжения; в) вычислить для опасной точки эквивалентное напряжение по III и V гипотезам прочности. [25]
По заданным значениям внутренних силовых факторов, возникающих в опасном поперечном сечении бруса ( рис. 6.31, а - в) требуется: 1) определить положение опасной точки; 2) изобразить элемент, выделенный в окрестности указанной точки, и возникающие на его гранях напряжения; 3) вычислить для опасной точки эквивалентное напряжение по гипотезе прочности наибольших касательных напряжений и гипотезе прочности удельной потенциальной энергии изменения формы. [26]
Этот момент определим из условия, что во всех точках опасного поперечного сечения нормальные напряжения равны ( по модулю) пределу текучести ау. [27]
Этот момент определим из условия, что во всех точках опасного поперечного сечения нормальные напряжения равны ( по модулю) пределу текучести аа. [28]
Величину этого момента определим из условия, что во всех точках опасного поперечного сечения нормальные напряжения равны ( по модулю) пределу текучести от. [29]
Определить, чему при этом будут равны наибольшие нормальные напряжения в опасном поперечном сечении балки. [30]