Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Расчеты на прочность при растяжении (сжатии)

Вопрос о назначении размеров стержня, который будет надежно работать под нагрузкой, является главным в сопротивлении материалов. Так как проблема экономии материалов при полной гарантии прочности и жесткости конфигурации сейчас является одной из основных.

Для решения указанных задач существует три метода расчета:

1. Расчет по разрушающим нагрузкам.

2. Расчет по допускаемым напряжениям.

3. Расчет по предельным состояниям.

1. Метод разрушающих нагрузок

Этот метод предусматривает определение минимальной нагрузки, которая разрушает конструкцию с тем, чтобы сравнить эту нагрузку с предполагаемой для конструкции. Условие прочности записывается:

, (2.13)

— минимальная нагрузка, разрушающая конструкцию

>1 — коэффициент запаса прочности

— максимальное значение нагрузки на сооружение, которая не должна превышать допустимую.

2. Метод допускаемых напряжений

По методу допускаемых напряжений нужно, чтобы наибольшее напряжение в стержне не превосходило некоторого допускаемого напряжения .

При растяжении . (2.14)

Допускаемое напряжение , где - опасное напряжение.

Для пластичных материалов .

Для хрупких материалов .

Очевидно, что коэффициент запаса , т.к. при появлении пластичной деформации стержень еще не разрушается.

Необходимость введения коэффициента запаса прочности связана также со следующими обстоятельствами:

а) разбросом экспериментальных данных при определении и ,

б) невозможностью точно установить действительное напряжение,

в) неточностью изготовленных деталей.

Необходимо учитывать также следующие факторы:

1) степень однородности материала (например, для стали , для бетона , камня ),

2) долговечность и значимость сооружения. Для сооружения, рассчитанного на 100 лет, коэффициент запаса должен быть больше, чем на 5 лет,

3) технологией изготовления деталей.

3. Метод предельных состояний

Одним коэффициентом запаса трудно учесть многочисленные факторы, которые для различных сооружений могут проявляться в разных сочетаниях. Для более полного учета влияния различных факторов строительные конструкции в настоящее время рассчитываются по более прогрессивному методу предельных состояний. Предельным состоянием называется такое состояние конструкции, при котором она перестает удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям.

Строительные нормы и правила (СНиП) разделяют предельные состояния на две группы.

Первая группа — по потере несущей способности (вследствие разрушения) или непригодности к эксплуатации (вследствие текучести материала, сдвигов в соединениях).

Вторая группа — по непригодности к нормальной эксплуатации

(вследствие недопустимых колебаний, трещин, перемещений).

Классификация принята по признаку их ответственности по степени потери эксплуатационной способности.

Рассмотрим расчет конструкций по первой группе.

Проверка прочности производится по формуле расчетного напряжения

, (2.15)

— расчетное сопротивление материала — сопротивление, принимаемое при расчете данной конструкции ,

— нормативное сопротивление материала,

— коэффициент безопасности по материалу.

 

 

Глава 3. СДВИГ И КРУЧЕНИЕ СТЕРЖНЕЙ

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Диаграмма сжатия | Понятие о чистом сдвиге. Напряжения и деформации при сдвиге. Закон Гука
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1329; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.