Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Сентября 2011 в 17:10, курсовая работа
Ключевые слова: растяжение, сжатие, кручение, изгиб, моменты инерции, устойчивость, внешняя сила, внутренняя сила, напряжение, деформация, закон Гука.
Реферат…………………………………………………………………………2
Содержание…………………………………………………………………….3
Введение………………………………………………………………………..4
1.Расчет статически неопределимого стержня переменного сечения……...5
2.Определение геометрических характеристик плоских сечений с горизонтальной осью симметрии…………………………………………….12
3.Расчет балок на прочность и жесткость при изгибе
3.1 Расчет на прочность и жесткость статически определимой балки при изгибе……………………………………………………………………….16
3.2 Расчет на прочность и жесткость статически определимой балки при изгибе………………………………………………………………………..25
Список используемой литературы……………………………………………..30
Федеральное агентство по образованию
Пензенский
государственный университет
Кафедра
техническая и прикладная механика
Расчет
на прочность и жесткость
ПГУ 3. 151001.009-ПЗ
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
«Сопротивление материалов»
Выполнил студент
Группы 08ММ1 Лёмин
А.С.
Руководитель Волчихина
Н.И.
Пенза 2009
Реферат
Пояснительная записка содержит 30 листов, 7 рисунков, 2 таблицы.
Ключевые слова: растяжение, сжатие, кручение, изгиб, моменты инерции, устойчивость, внешняя сила, внутренняя сила, напряжение, деформация, закон Гука.
Рассматриваемый объект: технические системы, загруженные внешними силами.
Цель
работы: произвести расчет на прочность
и жесткость элементов
В
процессе работы производился расчет
на прочность и жесткость
Содержание
Реферат……………………………………………………………
Содержание……………………………………………………
Введение…………………………………………………………
1.Расчет статически неопределимого стержня переменного сечения……...5
2.Определение геометрических характеристик плоских сечений с горизонтальной осью симметрии…………………………………………….12
3.Расчет
балок на прочность и
3.1
Расчет на прочность и
3.2
Расчет на прочность и
Список
используемой литературы……………………………………………..
Введение
Сопротивление материалов — инженерная наука о методах расчета наиболее распространенных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при одновременном удовлетворении требований надежности и экономичности. Сопротивление материалов относится к фундаментальным дисциплинам общеинженерной подготовки специалистов с высшим техническим образованием.
В
теоретической части
Задачей
сопротивления материалов, как одного
из разделов механики сплошной среды,
является определение деформаций и
напряжений в твёрдом упругом
теле, которое подвергается силовому
или тепловому воздействию.
1.Расчет статически неопределимого стержня переменного сечения
Расчет
на прочность и жесткость
Стержень имеет жесткое защемление по концам.
Цель: из условий прочности и жесткости подобрать безопасные диаметры жестко защемленного стального стержня переменного сечения, нагруженного сосредоточенными продольными силами (рисунок 1).
1 2 3 4
Рисунок 1 – Схема стержня переменного сечения, жестко защемлен по концам
Данные:
Материал стержня | E, МПа | nT | nB | |||
Алюминиевый сплав АЛ13 | 2·10-4 | 90 | 200 | 0,7·105 | 1,5 | 2,5 |
P1 | P2 | P3 | L1 | L2 | L3 | L4 | |||
кН | м | ||||||||
-10 | -5 | 5 | 0,5 | 0,8 |
0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
(1)
Получено одно уравнение с двумя неизвестными RA и RB. Лишнее неизвестное указывает на статическую неопределимость стержня.
Степень
статической неопределимости
ССН=1, т.е. система один раз статически неопределима.
Сечение:
на 1 участке
на 2 участке
на 3 участке
на 3 участке
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Выразил деформации через внутренние усилия по закону Гука - , поэтому для стержня, изготовленного из одного материала, Ei можно обозначить через постоянную Е.
(7)
В данном уравнении делаю замену усилий Ni на соответствующие выражения:
(8)
Подставляю в (8) все известные величины, нахожу RA.
RA=21,545 кН
Подставив найденное значение в (1) нахожу RB.
-21,545+10+5-5-RB=0
RB=-11,545 кН
N1=21,545 кН
N2=-11,545 кН
N3=-6,545 кН
N4=11,545 кН
Строю эпюру Ni (рисунок 2)
Результат проверки подтверждает правильность раскрытия статической неопределимости.
По приведенным напряжениям видно, что опасный участок – второй, так как
Где d1 – приведенный диаметр.
Сначала вычисляю допускаемое нормальное напряжение.
Используя коэффициент запаса прочности по текучести, получаю:
Так же получаю коэффициент запаса прочности по временному сопротивлению:
Из двух данных допускаемых напряжений принимаю наименьшее
Определяю диаметр d1 из условия прочности.
Условие прочности стержня
Так как , то
Принимаю dпрочн=31 мм
Определяю диаметр d1 из условия жесткости
По закону Гука , или .
Условие жесткости ; ,
Тогда
Из
найденных по условиям жесткости
и прочности диаметров я
, так как сечение А имеет жесткую заделку;
Строю эпюру перемещений сечений A, C, D, E, B (рисунок 2).
Вывод: последовательность вычислений перемещений сечений A, C, D, E и равенство нулю перемещения точки B указывают на правильность раскрытия статической неопределимости и правильность решения задачи по определению напряжений, деформаций и безопасных размеров поперечных сечений стержня.
Информация о работе Расчёт на прочность и жесткость элементов конструкции