Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 116 117 118 119 120 121 122... 173 174 175
 

Р = 9МКН 28 Ох 10 х 200x8 х Часто напряжения в сжатых элементах проверяют по преобразованной формуле а==Л^/(^ф).(19.5) При этом произведение /чр называют приведенной площадью сжатого элемента. Трудность подбора сечения сжатого элемента при заданном значении силы N состоит в том, что допускаемое напряжение является функцией коэффициента ф, а последний зависит от поперечного сечения, которое еще не подобрано. Поэтому для подбора поперечного сечения стоек пользуются методом последовательного приближения. Первоначально задаются коэффициентом фі = 0,5-^-0,8 в зависимости от рода конструкции. Можно принять среднее значение фі = 0,65. По заданному коэффициенту определяют требуемую площадь поперечного сечения элемента по формуле ,Рі=Л^/([ар]фі). Затем проектируют сечение, которое обозначим Р2; находят в нем наименьшее значение момента инерции /тіП; наименьший радиус инерции /Ып — гибкость Вариант 1 N 320x10 |^ 250x8 Рис. чета У Вариант 2 19.3. К примеру рас-на централь стоики ное сжатие — У^т1п1^*' наибольшую Ятах = ///тШ И Коэффициент ф2, СООТ ветствующий значению ЯтахОпреде-ляют напряжение в спроектированном сечении а = Ы/ (.Ргфг), которое должно быть близким к [о]р. Допустимы отклонения а от [а]р в пределах ±5%. В противном случае размеры поперечных сечений элементов изменяют в требуемом направлении. Обычно на второй или третьей стадии подбора сечения результаты оказываются удовлетворительными. Пример расчета (рис. 19.3). Требуется подобрать поперечное сечение стойки; ее длина /=8 м, продольная сжимающая сила Р=—940 кН; концы стойки закреплены шарнирно; материал — сталь класса С46/33 |([ст]р=240МПа). Задаемся в первом приближении коэффициентом ф1=0,6. Требуемая площадь поперечного сечения стойки по формуле (19.3) ^тр=0,940/(240-0,6)=0,00652 м2=65,2 см2. Принимаем, что сечение сконструировано в форме сварного двутавра из двух листов 280X10 мм и одного 200X8 мм (вариант 1): Р=72 см2. Моменты инерции относительно осей х и у: 1Х=2 (13 • 28/12+28 • 10,52) +203 • 0,8/12= 6711 см2; 1У = 2 • 283 • 1 /12+0,83 • 20/12=3659 см4. Наименьший радиус инерции находим по формуле (19.3): /•„= V3659/72 = 7,13 м; гибкость —по формуле (19.2): А„=800/7,13 = 112. По табл. 19.1 определяем ф=0,4 и подставляем в формулу (19.5): о=—0,94/ (0,4 • 72 • 10-4) =—326 МПа. Напряжение больше допустимого [о\1Р=240 МПа. Увеличиваем размер так, чтобы возросла не только площадь, но и радиус инерции гу. Для этого берем размеры листов полок 320X10 мм и стенки 250X8 мм (вариант 2). Тогда Р= =2-324-25-0,8=84 см2. Определяем момент инерции относительно оси у: 1У = 2 • 323 • 1 /12+25 • 0,83/12=5462 см4. Радиус инерции равен гу= 1^5462/82= 8,1 см. Гибкость Я=800/8,1 = 100; ф = 0,482. Затем находим напряжение сжатия: о=—0,940/(0,482-84Ю-4) =—232 МПа. Сечение подобрано хорошо. Если сила приложена к сжатому элементу эксцентрично, то следует выполнить три проверки элемента. Во-первых, необходимо проверить прочность от момента М и продольной силы N по Ф°РМуЛес=ТМ/ПЩМ,С9.6) Во-вторых, надлежит проверить его устойчивость от силы N в плоскости действия изгибающего момента М, совпадающей, как правило, с направлением наибольшей жесткости поперечного сечения, по формуле а=ЛГ/(фМгт)[а]р.(19.7) Коэффициент фм для сплошных сечений, у которых все оси материальные, определяется в зависимости от гибкости Я в направлении действия момента и от величины тц, где т — относи Таблица 19.2 Коэффициенты рм с учетом напряжений от силы N и момента М 0,1 | 0,5 | 1,0 1.5 2,0 3,0 4.0 6,0 | 8,0 0,32 0,23 0,17 0,30 0,22 0,17 0,29 0,21 0,16 0,28 0,20 0,16 0,27 0,19 0,15 0,25 0,18 0,15 0,24 0,17 0,14 0,22 0,16 0,14 0,21 0,16 0,13 0,20 0,15 0,13 0,19 0,14 0,12 0,18 0,14 0,12 0,17 0,13 0,11 0,15 0,12 0,10 0,13 0,11 0,09 0,11 0,10 0,09 14,0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ПО 120 130 140 160 180 200 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0,81 0,75 0,69 0,60 0,52 0,45 0,40 0,36 0,29 0,23 0,19 0,80 0,77 0,74 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55 0,50 0,46 0,41 0,37 0,33 0,28 0,23 0,19 0,67 0,64 0,61 0,57 0,54 0,51 0,47 0,44 0,40 0,37 0,34 0,31 0,28 0,24 0,21 0,17 0,58 0,55 0,52 0,49 0,46 0,43 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,27 0,25 0,22 0,19 0,16 0,50 0,48 0,45 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,31 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,17 0,15 0,39 0,37 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,16 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 116 117 118 119 120 121 122... 173 174 175

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварочный инвертор - это просто!
Электроэрозионная обработка металлов
Справочник газосварщика и газорезчика
Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие
Теория термической обработки металлов. Учебник
Новые сварочные источники питания: Сб. науч. тр.
Общетехнический справочник

rss
Карта