![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Пример 2.Стр 1 из 25Следующая ⇒
Лекция 15 (продолжение). Примеры решения на динамические нагрузки и задачи для самостоятельного решения
Инерционные нагрузки Пример 1. Проверить прочность стального каната, с помощью которого поднимается вверх кабина лифта с ускорением а = 5 м/сек2. Масса кабины m к = 500 кг, длина каната l = 50 м, диаметр d = 4 см. Характеристики материала каната: плотность Решение. Составив условие динамического равновесия в виде где А – площадь поперечного сечения каната. Максимальное динамическое напряжение будет равно = 11, 64 МПа. Условие прочности для каната выполняется. Пример 2. Проверить прочность горизонтального бруса, поднимаемого вверх силой F, приложенной посередине бруса, с ускорением а, равным 2 g (рис.1, а). Брус квадратного поперечного сечения со стороной а 1 = 5 см, длина бруса l = 2 м. Характеристики материала бруса: плотность Решение. Рассчитаем интенсивность равномерно распределенной статической нагрузки, вызванной силой веса Интенсивность равномерно распределенной инерционной нагрузки равна = 206 Н/м. Определяем интенсивность суммарной распределенной нагрузки Величину сосредоточенной силы F определим из условия динамического равновесия бруса Эпюры интенсивностей нагрузок q, pi показаны на рис. 1, б, в, эпюры интенсивности суммарной нагрузки Максимальный момент будет Осевой момент сопротивления квадратного сечения равен Определяем максимальное динамическое напряжение Условие прочности для бруса выполняется.
|