Испытание стержней на устойчивость
Определение критической силы для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул. Предельная гибкость. Фактическая гибкость для двух типов закрепления концов стержня. Критическая сила для двух типов закрепления концов стержня.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | лабораторная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 05.11.2008 |
Размер файла | 90,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Череповецкий Государственный Университет
Кафедра Сопротивление материалов
Лабораторная работа № 1
«Испытание стержней на устойчивость»
Выполнил студент
группы 5 ЭН - 22
Малинин М.С.
Проверил профессор
Титов В.А.
г. Череповец
2007 г
Цель работы
Определение критической силы для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул
Задачи работы
· Определить предельную гибкость
· Определить фактическую гибкость для двух типов закрепления концов стержня
· Сделать вывод о выборе формулы для определения критической силы
· Определить критическую силу для двух типов закрепления концов стержня.
Основные теоретические положения
При осевом сжатии стержней, поперечные размеры которых малы по сравнению с длиной, может произойти потеря устойчивости стержня, т.е. стержень будет искривляться в плоскости наименьшей жесткости.
Наименьшее значение нагрузки, при которой прямолинейная форма равновесия стержня становится неустойчивой, называется критической силой.
В случае, когда потеря устойчивости происходит при напряжениях, не превосходящих предела пропорциональности, критическая сила Pкр определяется по формуле Эйлера: Pкр = ?2 · E · Уmin / (? · l) 2
E - модуль продольной упругости материала стержня;
Уmin - минимальный осевой момент инерции поперечного сечения стержня;
? - коэффициент приведения длины, который зависит от способа закрепления концов стержня;
l - длина стержня.
Если потеря устойчивости происходит при напряжениях, превосходящих предел пропорциональности, критическую силу вычисляют через критические напряжения ?кр, которые определяют по формуле Ясинского:
?кр = a - b · ?
где a и b - коэффициенты, зависящие от материала стержня
(для стали a = 310 МПа, b = 1,4 МПа)
? - гибкость стержня.
Практически применимость той или другой формулы для вычисления критической силы устанавливают сравнением гибкости стержня ? с предельной гибкостью для материала стержня ?пред, которые определяются по формулам:
? = ? · l / ?min ?пред = v ?2 · E / ?пц
где ?пц - предел пропорциональности материала стержня
?min - минимальный радиус инерции площади F поперечного сечения стержня, определяемый по формуле: ?min = v Уmin / F
Схема установки
a) схема установки
b) график нагрузка - прогиб
c) определение критической нагрузки
Состав установки
1. Верхняя траверса
2. Верхний зажим для закрепления стержня
3. Четыре стойки
4. Нижний зажим для закрепления стержня
5. Нижняя траверса
6. Индикатор
7. Динамометр
8. Силовой механизм
9. Стержень
10. Индикатор для измерения прогибов стержня
Данные о стержне при ? = 1 : l = 87 см, h = 5,1 мм, b = 4,05 см
Данные о стержне при ? = 0,7 : l = 84,25 см, h = 5,1 мм, b = 4,05 см
Результат измерений
? = 1 |
|||||||
Нагрузка P |
мм |
0 |
42 |
85 |
130 |
172 |
|
Н |
0 |
200 |
400 |
600 |
800 |
||
Прогиб fg, мм · 10 -2 |
92 |
111 |
145 |
191 |
354 |
||
? = 0,7 |
|||||||
Нагрузка P |
мм |
90 |
172 |
200 |
346 |
432 |
|
Н |
400 |
800 |
1200 |
1600 |
2000 |
||
Прогиб fg, мм · 10 -2 |
9 |
21 |
50 |
99 |
338 |
? = 1 ? = 0,7
Вычисление теоретического значения Pкр
Для ? = 1
Уmin = b · h3 / 12 = 4,05 · 0,513 / 12 = 44,76 · 10-11 м4
F = b · h = 0,002 м2
?2 = Уmin / F = 44,76 · 10-11 / 0,002 = 2,24 · 10-6 м2
? min = 1,49 · 10-3 м
? = ? · l / ?min = 1 · 0,87 / 1,49 · 10-3 = 584
?пред = v ?2 · E / ?пц = v10 · 2 · 1011 / 2 · 108 = 100
Т.к. ? > ?пред то Pкр= ?2 · E · Уmin / (? · l) 2 =
= 10 · 2 · 1011 · 44,76 · 10-11 / (1 · 0,87)2 = 1182,7 H
Для ? = 0,7
Уmin = b · h3 / 12 = 4,05 · 0,513 / 12 = 44,76 · 10-11 м4
F = b · h = 0,002 м2
?2 = Уmin / F = 44,76 · 10-11 / 0,002 = 2,24 · 10-6 м2
? min = 1,49 · 10-3 м
? = ? · l / ?min = 0,7 · 0,8425 / 1,49 · 10-3 = 395
?пред = v ?2 · E / ?пц = v10 · 2 · 1011 / 2 · 108 = 100
Т.к. ? > ?пред то Pкр= ?2 · E · Уmin / (? · l) 2 =
= 10 · 2 · 1011 · 44,76 · 10-11 / (0,7 · 0,8425)2 = 2560 H
Расчет погрешности измерений
?1 = Pкртеор - Pкропыт / Pкртеор = 1182,7 - 1045 / 1182,7 = 11,6 %
?2 = Pкртеор - Pкропыт / Pкртеор = 2560 - 2240 / 2560 = 12,5 %
Результаты определения критической силы
Схема закрепления |
Значение Pкр, H |
Расхождение, % |
||
опытное |
теоретическое |
|||
? = 1 |
1045 |
1182,7 |
11,6 |
|
? = 0,7 |
2240 |
2560 |
12,5 |
Вывод
В ходе лабораторной работы мы определили критическую силу Pкр для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул. В процессе вычислений было выяснено, что для нахождения критической силы нужно использовать формулу Эйлера. Расчеты показали следующие значения: при ? = 1 Pкртеор = 1182,7 Н, при ? = 0,7 Pкртеор = 2560 Н; по графику видно, что при ? = 1 Pкропыт = 1045 Н, при ? = 0,7 Pкропыт = 2240 Н. Полученная ошибка (11,6% и 12,5%) объясняется погрешностью лабораторной установки, снятием показаний приборов и неточностью расчетов.
Подобные документы
Определение критической силы для центрального сжатого стержня и пределов применения расчетных формул. Определение предельной гибкости. Определение фактической гибкости для двух типов закрепления концов стержня.
лабораторная работа [90,2 K], добавлен 23.10.2008Порядок расчета прямого ступенчатого стержня, построение эпюры продольных сил и оценка прочности стержня. Геометрические характеристики плоских фигур, построение их сечения. Проверка прочности и жесткости балок при изгибе и исследование их деформации.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 17.01.2010Расчет балочной клети нормального и усложненного типов, определение расчетных усилий в ее сечениях. Проверка местной устойчивости поясных швов и опорного ребра, подбор типа сечения стержня сквозной колонны, расчет траверса оголовка базы внутренних плит.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 03.07.2011Расчёт пролётов балки, настила балочной площадки нормального и усложнённого типов. Проверка общей устойчивости вспомогательной балки. Определение расхода стали при различных вариантах компоновки площадки. Подбор и конструирование стержня сквозной колонны.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 16.09.2017Расчет рамы производственного здания, расчёт на вертикальную нагрузку от мостовых кранов. Определение усилий в стержнях фермы, подбор сплошного сечения внецентренно сжатого стержня. Конструирование узла сопряжения верхней и нижней частей колонны.
курсовая работа [802,3 K], добавлен 22.05.2022Изучение понятий центрального растяжения прямого стержня. Ознакомление с теориями прочности Галилея, кулона, Бельтрами, Мори. Рассмотрение чистого сдвига как частного случая напряженного состояния. Определение статических моментов плоской фигуры.
курс лекций [2,3 M], добавлен 26.04.2010Расчет рам на прочность и жесткость. Построение эпюр внутренних силовых факторов, возникающих в элементах рам от действия нагрузки. Расчет стержня на устойчивость, его поперечного сечения. Определение перемещения сечения для рамы методом Верещагина.
реферат [1,7 M], добавлен 10.06.2015Построение эпюр нормальной силы, напряжений и абсолютных удлинений (укорочений). Проверка стержня на прочность. Сравнение максимального значения действующего напряжения с допускаемым. Угол закручивания в жесткой заделке. Подбор рационального сечения.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 27.01.2014Расчетная схема фундамента. Определение требуемой площади подошвы фундамента и давления грунта. Максимальный изгибающий момент. Требуемая площадь одного стержня. Расчет плиты перекрытия по несущей способности. Выбор материалов и расчет поперечных ребер.
контрольная работа [558,2 K], добавлен 26.01.2013Нормальный тип балочной клетки. Определение нагрузки на балки настила. Проектирование главной балки, компоновка и подбор ее сечения. Расстановка поперечных ребер. Проверка прочности главной балки. Проектирование стержня центрально-сжатой колонны.
курсовая работа [859,1 K], добавлен 09.02.2015