главнаяреклама на сайтезаработоксотрудничество База знаний Allbest
 
 
Сколько стоит заказать работу?   Искать с помощью Google и Яндекса
 





Сопротивление материалов

Методические указания и задания по дисциплине "Сопротивление материалов" для студентов-заочников по темам: растяжение и сжатие стержня, сдвиг, кручение, теория напряженного состояния и теория прочности, изгиб прямых стержней, сложное сопротивление.

Рубрика: Физика и энергетика
Вид: методичка
Язык: русский
Дата добавления: 22.01.2012
Размер файла: 1,4 M

Полная информация о работе Полная информация о работе
Скачать работу можно здесь Скачать работу можно здесь

рекомендуем


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:


Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Подобные документы


1. Сопротивление материалов
Общая характеристика сопротивления материалов. Анализ прочности, жесткости, устойчивости. Сущность схематизации геометрии реального объекта. Брус, оболочка, пластина, массив как отдельные тела простой геометрической формы. Особенности напряжения.
презентация [263,5 K], добавлен 22.11.2012

2. Основы сопротивления материалов
Особенности и суть метода сопротивления материалов. Понятие растяжения и сжатия, сущность метода сечения. Испытания механических свойств материалов. Основы теории напряженного состояния. Теории прочности, определение и построение эпюр крутящих моментов.
курс лекций [1,3 M], добавлен 23.05.2010

3. Машиностроительные материалы. Сопротивление материалов
Понятие мощности как физической величины, ее виды. Соотношения между единицами мощности. Основное содержание и методы сопротивления материалов. Физические свойства машиностроительных материалов: чугуна, быстрорежущей стали и магниевых сплавов.
контрольная работа [29,1 K], добавлен 21.12.2010

4. Сопротивление материалов
Задача сопротивления материалов как науки об инженерных методах расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов конструкций. Внешние силы и перемещения. Классификация нагрузки по характеру действия. Понятие расчетной схемы, схематизация нагрузок.
презентация [5,5 M], добавлен 27.10.2013

5. Косой и пространственный изгиб, растяжение (сжатие) с кручением
Определение нормальных напряжений в произвольной точке поперечного сечения балки при косом и пространственном изгибе. Деформация внецентренного сжатия и растяжения. Расчет массивных стержней, для которых можно не учитывать искривление оси стержня.
презентация [156,2 K], добавлен 13.11.2013

6. Сопротивление движению
Сопротивление от трения в буксах или подшипниках полуосей троллейбусов. Нарушение симметрии распределения деформаций по поверхности колеса и рельса. Сопротивление движению от воздействия воздушной среды. Формулы для определения удельного сопротивления.
лекция [359,7 K], добавлен 14.08.2013

7. Основные понятия сопротивления материалов. Основы расчетов на прочность и жесткость
Гипотезы сопротивления материалов, схематизация сил. Эпюры внутренних силовых факторов, особенности. Три типа задач сопротивления материалов. Деформированное состояние в точке тела. Расчёт на прочность бруса с ломаной осью. Устойчивость сжатых стержней.
курс лекций [4,1 M], добавлен 04.05.2012

8. Проводники, полупроводники и диэлектрики
Общие сведения о проводниковых материалах. Электрическое сопротивление проводников. Параметры и использование стабилитронов. Полупроводниковые приборы. Основные определения и классификация диэлектриков. Характеристики электроизоляционных материалов.
реферат [207,6 K], добавлен 27.02.2009

9. Механика деформирования и разрушения
Энергетическая теория прочности Гриффитса. Растяжение и сжатие как одноосные воздействия нагрузки. Деформированное состояние в стержне. Зависимость компонентов тензора напряжения от ориентации осей. Теория Ирвина и Орована для квазехрупкого разрушения.
курс лекций [949,8 K], добавлен 12.12.2011

10. Термическое сопротивление воздушной прослойки
Изучение основных свойств термического сопротивления воздушной прослойки. Расчет линии снижения температуры в толще многослойного ограждения с координатами "температура-термическое сопротивление". Сопротивление разности давления со сторон ограждения.
контрольная работа [139,0 K], добавлен 24.01.2012


Другие документы, подобные Сопротивление материалов


Размещено на http://www.allbest.ru/

Методические указания предназначены для выбора задач контрольных работ по дисциплине "Сопротивление материалов" для студентов-заочников специальностей 280103 и 280104.

Содержат также рабочую программу по дисциплине "Сопротивление материалов", которая соответствует государственному образовательному стандарту.

Методические указания рассмотрены и одобрены кафедрой инженерно-технологических дисциплин, организации и управления деятельностью по предупреждению ЧС на предприятиях НГК

1. Цель и задачи дисциплины

1.1. Курс сопротивление материалов - наука о прочности, жесткости и устойчивости отдельных элементов конструкций (сооружений и машин). Инженеру любой специальности часто приходится производить расчеты на прочность. Неправильный расчет самого незначительного, на первый взгляд, элемента может повлечь за собой очень тяжелые последствия - привести к разрушению конструкции в целом. При проведении расчетов на прочность необходимо стремиться к сочетанию надежности работы конструкции с ее стоимостью, добиваться наибольшей прочности при минимальном расходе материала. Необходимо улучшать качество проектных решений, применяя новые конструкционные материалы с повышенной прочностью.

Цель дисциплины состоит в том, чтобы научить будущих инженеров правильно выбрать конструкционные материалы и конструктивные формы, обеспечить высокие показатели надежности, долговечности и безопасности напряженных конструкций и узлов оборудования, создать эффективные и экономичные конструкции.

1.2. Задачи изучения дисциплины. Изучив дисциплину, студент должен:

Иметь представление о поведении прочностных конструкционных материалов при действии внешних нагрузок, перепадов температур во времени, способах измерения различных параметров, определяющих напряженно-деформированное состояние конструкций, составление расчетных моделей и возможности их изменения с целью получения детальной информации, конструкции большинства испытательных машин, методике получения статистических данных о свойствах материалов и назначении прочностных нормативных значений. Сравнивать варианты расчетных схем, отыскивать оптимальные решения, связывать воедино инженерную подготовку задачи, расчет и проектирование, учитывая профиль будущей специальности.

Знать и уметь использовать способы определения напряжений и деформаций для стержней, методы расчеты статически неопределимых систем в упругой стадии работы.

Иметь опыт расчета стержней на простые и комбинированные виды нагружения.

2. Содержание дисциплины

2.1. Введение

Определение дисциплины "Сопротивление материалов" как раздела механики деформируемого твердого тела. Ее связь с курсами "Теория упругости и пластичности", "Строительная механика" и другими общеинженерными и специальными дисциплинами. Достижение отечественной науки в обеспечении механической надежности.

2.2. Основные понятия

Внешние силы и их классификация: поверхностные, объемные и сосредоточенные, статические и динамические. Реальные объекты и их расчетные схемы: стержень, пластина, оболочка и массивное тело. Основные свойства деформируемого твердого тела: упругость, пластичность, хрупкость, релаксация и ползучесть.

Внутренние силы и метод их изучения (метод сечений). Главный вектор и главный момент внутренних сил. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении стержня. Продольная и поперечные силы, крутящий и изгибающие моменты. Напряжение полное, нормальное и касательное. Определение равнодействующей внутренних сил через напряжения. Перемещения и деформации. Основные принципы сопротивления материалов.

2.3. Растяжение и сжатие прямого стержня

Продольные силы. Дифференциальные зависимости между продольными силами и нагрузкой. Напряжения в поперечных сечениях. Продольные и поперечные деформации. Закон Гука. Модуль упругости и коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений сечений. Потенциальная энергия упругой деформации. Расчет простейших статически неопределимых систем при растяжении и сжатии. Нормальные и касательные напряжения на двух взаимно-перпендикулярных площадках. Закон парности касательных напряжений. Понятие о чистом сдвиге. Закон Гука для сдвига. Связь между упругими постоянными. Температурные и монтажные напряжения. Напряжения от собственного веса. Понятие о стержне равного сопротивления. Концентрация напряжений. Контактные напряжения.

2.4. Механические свойства материалов при растяжении и сжатии

Опытное изучение механических свойств материалов при растяжении и сжатии. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных материалов. Основные механические характеристики материала: предел пропорциональности, предел упругости, предел текучести и предел прочности (временное сопротивление). Особенности деформирования и разрушения пластичных материалов при растяжении и сжатии. Пластические деформации. Линии скольжения. Понятия об истинной диаграмме растяжения и сжатия. Разгрузка и повторное нагружение. Наклеп. Диаграммы растяжения и сжатия хрупких материалов и их основные механические характеристики. Особенности разрушениях хрупких материалов при растяжении и сжатии. Понятие о ползучести, релаксации и длительной прочности.

2.5. Расчеты на прочность и жесткость при растяжение и сжатии

Выбор предельного состояния в зависимости от свойств материала, условий работы и назначения конструкции. Расчет по допускаемым напряжениям. Коэффициент запаса. Технико-экономические факторы, влияющие на нормативный коэффициент запаса. Три рода задач при расчете на прочность: проверка прочности, подбор сечений и определение допускаемой нагрузки. Проверка прочности стержней по методу разрушающих нагрузок и методу продольных состояний. Подбор размеров поперечных сечений из условия жесткости.

2.6. Геометрические характеристики поперечных сечений

Статический момент сечения. Осевой, полярный и центробежные моменты инерции. Осевые моменты инерции для прямоугольника, треугольника, круга и кольца. Зависимость между моментами инерции для параллельных осей. Зависимость между моментами инерции при повороте координатных осей. Главные оси инерции. Главные моменты инерции. Вычисление моментов инерции сложных профилей. Радиус инерции.

2.7. Плоское напряженное состояние

Понятие о плоском напряженном состоянии в точке. Общий случай плоского напряженного состояния. Вывод зависимости между напряжениями и углом наклона площадки. Определение главных напряжений в точке. Экстремальные касательные напряжения.

2.8. Сдвиг

Напряжения и деформации при сдвиге. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Зависимость между константами для идеально упругого изотропного тела. Понятие о расчетах на прочность заклепочных и сварных соединений.

2.9. Расчеты на кручение

Внешние силы, вызывающие кручение прямого стержня. Эпюры внутренних крутящих моментов. Кручение прямого стержня кругового поперечного сечения. Касательные напряжения и угол закручивания. Жесткость поперечного сечения при кручении. Расчет на прочность и жесткость вала кругового и кольцевого поперечного сечения. Потенциальная энергия упругой деформации. Статически неопределимые системы при кручении. Основные результаты теории кручения стержней некругового поперечного сечения.

2.10. Расчеты при прямом поперечном изгибе

Типы опор. Определение реакции в опорах. Классификация видов изгиба. Нахождение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях балок при изгибе. Поперечные силы, изгибающие моменты. Дифференциальные зависимости между внутренними силовыми факторами и внешней распределенной нагрузкой. Эпюры внутренних силовых факторов. Зависимость между изгибающим моментом и кривизной изогнутой оси балки. Нормальные напряжения чистого изгиба. Жесткость поперечного сечения балок при изгибе. Касательные напряжения изгиба сплошного сечения (формула Д.И. Журавского). Касательные напряжения балок прямоугольного и кругового сечений. Условия прочности при изгибе. Подбор сечения. Рациональные формы поперечных сечений балок. Главные напряжения при изгибе. Расчет прочности балки на совокупность напряжений по высоте сечения. Касательные напряжения тонкостенных балок. Потенциальная энергия упругой деформации при изгибе. Концентрация напряжений при изгибе.

2.11. Понятие о пространственном напряженно - деформированном состоянии

Составляющие вектора напряжений и их обозначение на координатных площадках трехмерного тела. Понятие о главных напряжениях в трехмерном теле. Экстремальные значения касательных напряжений. Компоненты деформации. Объемная деформация. Закон Гука при пространственном напряженном состоянии. Удельная потенциальная энергия и ее составляющие - энергия изменения объема и энергия изменения формы.

2.12. Гипотезы прочности

Назначение гипотез прочности. Понятие об эквивалентных напряжениях. Хрупкое и вязкое разрушение в зависимости от вида напряженного состояния. Современная трактовка развития трещин и наступления пластических деформаций. Гипотеза прочности при хрупком состоянии материала наибольших нормальных напряжений. Гипотеза наибольших деформаций (удлинений). Гипотеза наибольших касательных напряжений - пластичное состояние материала. Гипотеза удельной энергии формоизменения - пластичное состояние материала. Гипотеза разрушения Мора для материалов с различными предела-ми прочности при растяжении и сжатии. Общие сведения о новых гипотезах прочности для изотропных и анизотропных материалов.

2.13. Определение перемещений при изгибе

Линейные и угловые перемещения. Дифференциальное уравнение оси изогнутого стержня и его интегрирование. Постоянные интегрирования и граничные условия для их определения. Начальные параметры. Универсальное уравнение упругой линии балки. Теорема Кастилиано. теоремы взаимности работ и перемещений. Интеграл Мора. Способ Верещагина.

2.14. Расчет статически неопределимых систем при изгибе по методу сил

Степень статической неопределимости. Идея метода сил. Основная система. Канонические уравнения. Определения коэффициентов. Перемещения в статически неопределимых системах. Статическая и деформационная проверки. Расчет простейших плоских и плоско-пространственных рам.

2.15. Сложное сопротивление

Общий случай действия внешних сил стержень. Внутренние силовые факторы и их эпюры в плоских и пространственных ломаных стержнях. Характерные случаи комбинированного нагружения стержня: косой изгиб, внецентренное действия продольной силы, изгиб с кручением. Нормальные напряжения при косом изгибе и их эпюры. Силовая и нулевая линии. Наибольшие напряжения. Определение перемещений. Нормальные напряжения при внецентренном действии продольной силы. Эпюры нормальных напряжений. Силовая и нулевая линии. Ядро сечения. Расчет на прочность вала при изгибе в двух плоскостях. Расчет на прочность вала при совместном растяжении (сжатии) и изгибе с кручением. Статическая прочность вала при изгибе с кручением (гипотезы: максимальных касательных напряжений и удельной энергии формоизменения). Кручение и срез. Расчет пружин с небольшим шагом витка. Вывод формулы для осадки пружины. Расчет рессоры.

2.16. Расчет сжатых стержней на устойчивость

Устойчивые и неустойчивые формы равновесия. Формула Эйлера для критической силы. Влияние способов закрепления концов стержня на критическую силу. Пределы применимости формулы Эйлера. Эмпирические формулы для определений критических напряжений. Практическая формула для расчета на устойчивость. Рациональные формы сечений сжатых стержней. Понятие о продольно-поперечном изгибе.

2.17. Расчеты при некоторых динамических нагрузках

Понятие о динамической нагрузке и коэффициенте динамичности. Подъем и опускание груза с ускорением. Использование принципа Даламбера. Удар об упругую систему с одной степенью свободы. Расчет по балансу энергии. Продольный и поперечный удары по стержню. Приближенный учет массы стержня при ударе. Внезапное приложение нагрузки. Напряжения во вращающемся сплошном диске постоянной толщины (расчет циркулярной пилы).

2.18. Расчет на прочность при колебаниях

Свободные колебания с одной степенью свободы. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы. Резонанс. Динамический коэффициент. Колебания упругих конструкций с многими массами. Понятие о приближенных методах расчета собственных частот: способ Релея, способ Ритца и способ Бубнова-Галеркина. Примеры расчета на прочность и жесткость при колебаниях.

Понятие о средствах борьбы с вибрациями деталей машин и элементов конструкций: уравновешивание (балансировка), отстройки от резонанса, введение демпферов, применение виброизолирующих покрытий. Пассивная и активная виброизоляция.

2.19. Основы расчета на прочность при напряжениях, переменных во времени

Возникновение и развитие усталостных повреждений. Механизм усталостного разрушения. Кривая усталости (Велера) при симметричном цикле. Предел выносливости. Диаграммы предельных напряжений и амплитуд цикла. Факторы, влияющие на предел выносливости. Определение коэффициента запаса прочности при симметричном цикле. Определение коэффициента запаса при асимметричном цикле напряжений. Практические меры повышения сопротивления усталости. Понятие о накоплении повреждений. Принцип линейного суммирования повреждений и его применение для оценки долговечности. Рост трещин при циклическом нагружении.

2.20. Изгиб и растяжение (сжатие) плоского кривого стержня

Понятие о кривом стержне большой и малой кривизны. Эпюры внутренних силовых факторов. Нормальные напряжения в поперечном сечении при чистом изгибе в главной плоскости. Эпюры нормальных напряжений. Определение положения нулевой линии для некоторых видов поперечных сечений стержня. Нормальные напряжения от продольной силы.

2.21. Изгиб балок на упругом основании

Понятие о балках на упругом основании и их свойства. Условия контакта подошвы балки и упругого основания. Дифференциальное уравнение оси изогнутой балки на сплошном упругом основании и его интегрирование. Граничные условия. Метод начальных параметров. Случай бесконечно длинных балок.

2.22. Расчет сосудов, корпусных конструкций и трубопроводов

Безмоментная теория тонкостенных осесимметричных оболочек вращения. Уравнения равновесия. Определение меридиональных и окружных напряжений. Расчеты на прочность. Краевые эффекты в цилиндрических оболочках.

Задача Ламе. Применение формул Ламе к расчету толстостенных цилиндров, нагруженных внутренним и (или) внешним давлением. Предельные возможности однослойных цилиндров, нагруженных внутренним давлением. Понятие о расчете цилиндров.

2.23. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений

Измерение деформаций тензометрами. База тензометра. Тензометры механические. Тензометры омического сопротивления (проволочные датчики). Понятие о тензометрической розетке при исследовании плоского напряженного состояния. Поляризационно-оптический метод исследования напряжений. Понятие о моделировании. Краткие сведения о специальных экспериментальных методах (метод хрупких лаковых покрытий, метод муаровых полос и голографической интерфепометрии).

2.24. Основные понятия механики разрушения

Связь механики разрушения с физикой твердого тела. Разрушение материала в конструкции. Механизм вязкого и хрупкого разрушения. Критические температуры хрупкости. Механика разрушения тел с трещинами. Тип особенности поля напряжений вблизи вершины трещины. Коэффициент интенсивности напряжений. Энергетическая концепция хрупкого разрушения. Понятие об устойчивом росте трещины. Допускаемые размеры трещины в напряженных элементах конструкций. Примеры расчетов на прочность деталей с трещинами.

2.25. Расчеты за пределами упругости

Общее представление о поведении материала за пределами упругости. Основные гипотезы. Диаграмма деформирования и ее схематизация. Упругопластические деформации статически определимых и статически неопределимых систем при растяжении (сжатии). Определение допускаемой нагрузки. Упругопластический изгиб и кручение стержней. Разгрузка и остаточное напряжение. Понятие о расчете по разрушающим нагрузкам. Дополнительные резервы надежности в статически неопределимых системах.

Заключение

сопротивление прочность механический растяжение

Современные проблемы определения напряжений, деформаций и перемещений при расчете инженерных конструкций на прочность, жесткость, устойчивость, колебания и надежность с применением численных методов и компьютерного моделирования.

Виды работ с распределением времени

Курс II

Семестр 4

Всего часов - 54 ч.

Лекционные занятия - 28 ч.

Практические занятия - 26ч.

Экзамен - 1 (4 семестр)

Перечень лекционных занятий

Лекционные занятия

Тема

Количество часов

1

Введение. Метод сечений. Понятие о напряжениях и деформациях

2

2

Растяжение и сжатие прямого стержня. Вывод формул для напряжений и деформаций

2

3

Механические свойства материалов при растяжении и сжатии. Расчеты на прочность и жесткость. Статически неопределимые задачи. Геометрические характеристики сечений

4

4

Кручение стержней кругового и трубчатого сечений

2

5

Изгиб балок. Вывод формул для нормальных и касательных напряжений. Расчеты на прочность

4

6

Определение перемещений при изгибе. Статически неопределимые системы при изгибе. Метод сил

4

7

Сложное сопротивление. Косой изгиб. Внецентренное растяжение и сжатие

4

8

Напряженно-деформированное состояние. Теории прочности

2

9

Совместное действие растяжения - сжатия, изгиба и кручения. Статический расчет валов

2

10

Устойчивость элементов конструкций

2

Перечень тем для практических занятий

Практические занятия

Тема

Количество часов

1

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии

6

2

Статически неопределимые задачи при растяжении и сжатии

2

3

Геометрические характеристики плоских сечений

2

4

Расчеты на прочность и жесткость при кручении

6

5

Расчеты на прочность при изгибе

2

6

Определение перемещений при изгибе

2

7

Расчеты на прочность при комбинированном нагружении

6

Контрольные работы выполняются по следующим темам: растяжение и сжатие стержня, сдвиг, кручение, теория напряженного состояния и теории прочности, изгиб прямых стержней, сложное сопротивление.

Библиографический список

Дарков А.Д. Сопротивление материалов. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников всех специальностей технических высших учебных заведений, кроме строительных /А.В. Дарков, Б.Н. Кутуков. - 14-е изд. - М.: Высш. шк, 1985. - 56 с.

2. Дарков А.В. Сопротивление материалов /А.В. Дарков, Г.С. Шпиро. - М.: Высш. школа, 1989. - 734 с. (а также последующие издания).

Степин П.А. сопротивление материалов. Учебник для немашиностроительных специальностей вузов / П.А. Степин. 7-е изд. - М.: Высш. школа, 1983. - 303 с.

Приложение

Методические указания и контрольные задания заимствованы из государственных методических указаний [1, 2], которые утверждены Учебно-методическим управлением по высшему образованию и рекомендованы для отделений безотрывной формы обучения технических университетов.

Для студентов специальностей 280103 и 280104 число контрольных определяется учебным графиком.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ

1, Каждый студент-заочник выполняет то количество контрольных работ, которое предусмотрено учебным графиком.

Контрольные задания приводятся десяти типов. Все задачи каждого типа даны в десяти вариантах. Обязателен для выполнения тот тип контрольного задания, который соответствует последней цифре личного номера (шифра) студента, и тот вариант, который соответствует предпоследней цифре шифра.

Работы, выполненные с нарушением этих указаний, не засчитываются.

Не следует приступать к выполнению контрольных заданий, не изучив соответствующего раздела курса и не решив самостоятельно рекомендованных задач. Если основные положения теории усвоены слабо и студент обратил мало внимания на подробно разобранные в курсе примеры, то при выполнении контрольных работ возникнут большие затруднения. Несамостоятельно выполненное задание не дает возможности преподавателю-рецензенту вовремя заметить недостатки в работе студента-заочника. В результате студент не приобретает необходимых знаний и оказывается неподготовленным к экзамену.

Не рекомендуется также присылать в институт сразу несколько выполненных заданий. Это не дает возможности рецензенту своевременно указать студенту на допущенные ошибки и задерживает рецензирование.

В заголовке контрольной работы должны быть четко написаны: номер контрольной работы, название дисциплины, фамилия, имя и отчество студента (полностью), название факультета и специальности, учебный шифр, дата отсылки работы, точный почтовый адрес. Необходимо также указывать год издания методических указаний, по которым выполнялась контрольная работа.

Каждую контрольную работу следует выполнять в особой тетради или на листах, сшитых в тетрадь нормального формата, чернилами (не красными), четким почерком, с полями в 5 см для замечаний рецензента.

Перед решением каждой задачи надо выписать полностью ее условие с числовыми данными, составить аккуратный эскиз в масштабе и указать на нем в числах все величины, необходимые для расчета.

Решение должно сопровождаться краткими, последовательными и грамотными, без сокращения слов, объяснениями и чертежами, на которых все входящие в расчет величины должны быть показаны в числах. Надо избегать многословных пояснений и пересказа учебника; студент должен знать, что язык техники - формула и чертеж. При пользовании формулами или данными, отсутствующими в учебнике, необходимо кратко и точно указывать источник (автор, название, издание, страницу, номер формулы).

Необходимо указывать единицы всех величин и подчеркивать окончательные результаты.

Не следует вычислять большое число значащих цифр, вычисления должны соответствовать необходимой точности. Нет необходимости длину деревянного стержня в стропилах вычислять с точностью до миллиметра, но было бы ошибкой округлять до целых миллиметров диаметр вала, на который будет насажен шариковый подшипник.

10. По получении из института контрольной работы студент должен исправить в ней все отмеченные ошибки и выполнить все сделанные ему указания. В случае требования рецензента следует в кратчайший срок послать ему выполненные на отдельных листах исправления, которые должны быть вложены в соответствующие места рецензированной работы. Отдельно от работы исправления не рассматриваются.

ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Задача 1

Стальной стержень переменного сечения (E = 2?105 МПа) находится под действием продольной силы Р. Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и перемещений (рис. П.1). Проверить прочность и жесткость Данные взять из табл. П.2.

Рис. П.1

Таблица П.2

F, см2

a

b

c

P, H

H,

кН

105в

Напряжение, МПа

м

у x

у y

ф x

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

110 120 130 140 150 110 120 130 140 150

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Задача 2

К стальному валу приложены три известных момента: М1, M2, M3 (рис. П. 5). Требуется: построить эпюры крутящих моментов, касательных напряжений и углов закручивания; проверить прочность и жесткость.

Таблица П.З

строки

Схема по

рис. П.5I

Расстояния, м

Моменты, Н * м

а

Ь

с

M1,

M2,

M3,

[ф], МПа

1

1,1

1,1

1,1

1100

1100

1100

35

2

II

1,2

1,2

1,2

1200

1200

1200

40

3

III

1,3

1,3

1,3

1300

1300

1300

45

4

IV

1,4

1,4

1,4

1400

1400

1400

50

5

V

1,5

0,5

1,5

1500

1500

1500

55

6

VI

1,6

0,6

1,6

1600

600

1600

60

7

VII

1,7

0,7

1,7

1700

700

1700

65

8

VIII

1,8

0,8

1,8

1800

800

1800

70

9

IX

1,9

0,9

1,9

1900

900

1900

75

0

X

2

2

2

2000

1000

2000

80

Задача 3

Жесткий брус прикреплен к шарнирно-неподвижной опоре и к двум пружинам с одинаковым средним диаметром витков D и С одинаковым диаметром круглой проволоки d (рис. П.6). Пружина 1 имеет т витков, пружина 2 - n витков. Требуется: 1) найти усилия и напряжения в обеих пружинах; 2) найти осадки обеих пружин; 3) установить, при каком отношении витков т/п усилия в обеих пружинах равны между собой; 4) найти усилия, напряжения и осадки при найденном отношения т/п и заданной величине т (или и). Данные взять из табл. П.4.

Таблица П.4

Схема по рис. П. 6

D d

Число витков

P, H

см

m

n

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

0,8

0,9

1

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

110

120

30

40

50

60

70

80

90

100

Задача 4

Для заданных двух схем балок (рис. П.8) требуется написать выражения Q и М для каждого участка в общем виде, построить эпюры Q и М, найти Мmax и подобрать: а) для схемы (а) деревянную балку круглого поперечного сечения при [у]=8 МПа; б) для схемы (б) стальную балку двутаврового поперечного сечения при [у]=180 МПа. Данные взять из табл. П.6.

Задача 5

Для балки, изображенной на рис. П. 11, требуется: 1) найти изгибающий момент на левой опоре (в долях gl2); 2) построить эпюры Q и М. Данные взять из табл. П.8.

Указания. Для ответа на первый вопрос нужно выбрать основную систему в виде свободно лежащей на двух опорах балки и составить уравнение деформаций, выражающее мысль, что суммарный угол поворота на левой опоре от заданной нагрузки и от опорного момента равен нулю.

Рис. П.11

Можно также решить задачу иначе, составив два уравнения: 1) уравнение статики в виде суммы моментов всех сил относительно правой опоры; 2) уравнение метода начальных параметров, выражающее ту мысль, что прогиб на правой опоре равен нулю. Из этих двух уравнений можно найти изгибающий момент и реакцию на левой опоре ( M0 и Q0 ).

При построении эпюры прогибов надо учесть, что упругая линия балки обращена выпуклостью вниз там, где изгибающий момент положительный, и выпуклостью вверх там, где он отрицательный.

Задача 6

Определить прогиб свободного конца балки переменного сечения (рис. П.12). Данные взять из табл. П.8.

Рис. П. 12

Размещено на Allbest.ru


методичкаСопротивление материалов скачать методичка "Сопротивление материалов" скачать
Сколько стоит?

Рекомендуем!

база знанийглобальная сеть рефератов