hajlító alakváltozás

Ha a faanyag az intézkedés alapján két pár erők (lásd. Ábra. 228, stb), amely a síkban, annak hossztengelye menti, a hajlítási alakváltozás lép fel. Amikor a hajlítási alakváltozás rész hosszúkás szálakat, mint rész rövidebbé válik. semleges réteg között helyezkedik el a zónák a feszültség és a tömörítés.

A semleges szál réteget nem vetjük alá deformáció és megtartják hossza változatlan. A szálak vannak elrendezve a semleges fázist, annál nagyobb a törzs tapasztalnak.

Ily módon, amikor hajlító átlós metszeteiben egy rúd az intézkedés alapján a belső erők normálisnak tűnnek kompressziós feszültségek és szakító és értékük helyzetétől függ a pont a keresztmetszete. A legmagasabb feszültségek lépnek fel a legtávolabbi pont a semleges tengely. Ezek a feszültségek a húzási zónában jelöljük + σmax. és -σmax kompressziós zónában.

A pontok tengelyén helyezkedik el a semleges feszültség nulla. Ez a legegyszerűbb formája a hajlítás hatására erő pár. De hajlítás megtörténhet különböző terhelési fűrészáru, például az intézkedés alapján erők és a reakciók, amelyek merőlegesek a sugár tengelye. Ilyen esetekben, erőt meghatározó tényezők a belső keresztmetszete az alkalmazott módszer.

Tekintsük (ábra. 230 a) bármely keresztmetszetének, például I-I. Vágjuk fűrészáru, dobja ki a bal oldali, és megvizsgálja a fennmaradó egyenleg (ábra. 230, b). Hogy egyensúlyt kell felelnie a három feltételnek. Az első feltétel - The Vanishing összegének ható erők, a tengellyel párhuzamos Y. Ez a feltétel biztosítja Q = R b. A második feltétel - eltűnő erők összege naravlennyh párhuzamos az X tengellyel, azonosan megfigyelt mert mind erőt és a keletkező külső és belső erők vannak irányítva merőlegesen erre a tengelyre.

hajlító alakváltozás

Ábra. 230. A kanyar alatt az erő reakció és:

és - gerenda rendszer, b - egyensúlyi diagramját a jobb oldalon a gerenda

Betartását harmadik feltétel - a elmosódása az összeg a pillanatokban minden erő - azt sugallja, hogy a keresztmetszetben tovább kell eljárni a belső erőket, amelyek kialakulásához vezet egy pár erők, vagyis a hajlítónyomaték Mi = R b X 1 ... Úgy tűnik tehát, hogy a keresztmetszet olyan erővel tényező: a nyíróerő és hajlítónyomaték. Az első - a következménye nyírófeszültség és a második - következtében a hajlítási deformáció. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a fő veszély, hogy az erőt az anyag keresztirányú hajlító normális feszültségek, tehát a jövőben, amikor ilyen esetek kezelésének, nem fogjuk figyelembe venni a belső tangenciális erők.

Fentebb jegyezni, hogy a távolabb a semleges fázist rost vannak elrendezve a rúd, annál vannak deformálva, és így nagyobb ellenállnak a deformációnak. deformáció ellenállás nem csak attól függ a keresztmetszeti méretei a gerenda, hanem annak orientációját tekintetében a hajlító erő.

Így, mivel a fő perifériás ellenállást a hajlítással nyújtó anyagrétegek, célszerű alkalmazni hajlítási rúd keresztmetszete, amelyben az anyag található továbbá a semleges tengely. Így, az azonos alkalmazási területe a gyűrű alakú szakasz (cső) megfelelő alkalmazásával a szilárd; előnyös téglalap, racionálisabb és több magasságának és szélességének aránya. A legjövedelmezőbb speciális profilok: I-gerendák, csatorna.

Tekintettel arra, hogy Hooke-törvény, a feszültség minden pontján a deformálódott keresztmetszeti aránya a törzs, és a maga relatív alakváltozás arányos a távolság a pont a semleges tengely keresztül matematikai transzformációk, egyenlő az összeg a pillanatok belső erők a külső forgatónyomaték (szakasz módszer), hogy meghatározza az értékét a maximális feszültség hajlító, azaz a. e.

A tű nem hajtott annak összetettsége miatt.

Jelek «±» azt jelenti, hogy azokon a pontokon legtávolabb a semleges tengely de átellenes oldalán, más lesz a természetben deformáció normális feszültség: az egyik esetben a húzófeszültség a másik - a nyomó feszültség.

Méret W (cm. Fent) egy axiális hajlítónyomaték ellenállás. Ez jellemzi a képességét a keresztmetszet, hogy ellenálljon a hajlító alakváltozás a semleges tengely körül.

Nagysága a W alakjától függ, és a keresztmetszeti méretek, valamint az orientáció képest a hajlító erő. Annak érdekében, hogy rögzítse az utóbbit, hogy a kijelölés hozzáadjuk a megfelelő index a kijelölését a semleges tengely, például WZ vagy Wy. A dimenzió W - m cm 3. 3. 3 mm.

Egy oldalú négyzet és WZ = Wy = a 3: 6.

A négyszögletes keresztmetszetű méretei b és h WZ = bh 2: 6 és Wy = HB 2: 6.

Speciális típusú szakaszok I-gerendák és csatornák nagyságát tengelyirányú hajlítási ellenállás pillanatok kapnak kézikönyvekben.

Amikor tervezési számítások meghatározzák a minimális keresztmetszeti méretei veszélyes, hogy egy adott terhelési szilárdságot. Erre a célra a képlet Mi: W≤ [v és], majd találni axiális pillanatban W≥Mi amelyet a képlet: [v és w], és kiszámítása a fenti képletekben a szükséges keresztmetszeti méretei.

Amikor szűrés számítások meghatározni a tényleges maximális feszültség, azaz a. E. A legveszélyesebb feszültségek veszélyes szakasz pontok és összehasonlítjuk azokat a megengedett. Ebben az esetben az előre hajlítónyomaték vannak a veszélyes szakasz és a megengedett feszültség

Kapcsolódó cikkek