Számítási és tervezési folyamatos oszlopok

Szilárd oszlopok lehet gördülő vagy komponensek, ha vannak alakítva több hengerelt szakaszait vagy lapjait csatlakozott jellemzően hegesztéssel.

Leggyakrabban ezek a I-gerenda (H-alakú) keresztmetszeti alakja (lásd alább), annak ellenére, hogy nem tudja teljes mértékben végrehajtani ravnoustoychivosti állapotban tekintetében két fő tengely. Mert gördülő oszlopok általában használja I-szakaszok párhuzamos oldalai polcok (normál és széles torony), ritkán - normál lejtős belső peremfelületekkel.

Keresztmetszete tömör oszlopok

Számítási és tervezési folyamatos oszlopok

a, b, c - Központi tömörített; d, e, f - excentrikusan tömörített

A fogva hegesztett rudak a három alkotó lapok egyre szélesebb polcok és falak használatra vékonyabb lemezek, ami egy bizonyos mértékű megtakarítását fém érünk el, mert a fal anyagot használjuk képest polcokkal kevésbé hatékonyan. Hegesztett I-tartók gyártható automata hegesztő, ami csökkenti a komplexitást a termelési; Ezen kívül, a rendelkezésre álló valamennyi a rúd felülete leegyszerűsíti a tervezési interfészek szomszédos elemek.

Egyes esetekben (főleg excentrikusan sűrített rudak) keresztmetszete alkalmazzuk, amely a hengerelt profilok és lapok (lásd. Az alábbi ábrát).

Számítási Központi sűrített oszlopban. A számítás kezdődik meghatározása ható kompozit oszlopon terhelés. Ezután a kiválasztott típusú keresztmetszetű, és kiszámítjuk a redukált hossza LEF. Sűrített oszlopok (bar) állandó keresztmetszetű, egyértelmű feltételekkel rögzítései (szabad felső vége rögzített mozdíthatatlan ízületek vagy teljes blokkolást) csökkentési együttható μ hossza venni a fenti táblázatban. Ezután vegye fel a szakaszt.

Keresztmetszete összenyomott Koloyan választjuk alapján körülményeket biztosítja annak fenntarthatóságát. Végezzünk teljes ellenállása a sűrített tag. A keresztmetszet a kitámasztók választott ismétlődő közelítő módszer, a számított ellenállás értékét Ry és megengedett legnagyobb rugalmasságot [λ].

Selection részben kezdődik a pre-hozzárendelés oszlop rugalmasság, fogta valamivel kevesebb, mint a legnagyobb megengedett. Jellemzően, ez az érték a tartományon λ = 60-100. Szerint a hozzárendelt λ rugalmasság az együttható φ, és a kívánt keresztmetszeti területe:

Továbbá, az elfogadott rugalmasság kívánt forgási sugara:

Közelítő értékeit i lehet venni az alábbi táblázatban.

Gördülő oszlop által kiválasztott választék segítségével a kapott értékeket a kívánt területre, és forgási sugara.

Közelítő értékek forgási sugarak rudak

Két kontúr méretei hidrogénatom és B vegyület szakaszok és azok forgási sugarak léteznek meglehetősen stabil aránya, az úgynevezett formában tényezők.

Segítségével arányok, akkor számoljuk ki a szükséges kontúr kell méretezni szakasz h és b. Általában (a keresztmetszete a fenti ábrát) határozzák meg bf kívánt felbontás. Egy h vesz a tervezési és gyártási szempontok (h> bf), irányított, például, hogy képesek a készülékek az automatikus hegesztési.

A méretei a leggyakoribb I-szakasz van hozzárendelve alapul a következő megfontolások. Szíjakhoz használt lemezvastagság TF = 8-40 mm, és falvastagsága TW = 6- 16 mm - attól függően, hogy a hálózati tengelyre.

A az öv szélessége befogadó lapot úgy, hogy a lemez nem veszít a stabilitást a helyi hatások a nyomófeszültséget, valamint a kiválasztási szekcionált zónák tömörített kompozit gerendák.

Azonban, a tömörített kompozit oszlopok a helyi elvesztése stabilitás a polcok kívánatos, hogy a kritikus feszültség kissé nagyobb, mint a kritikus feszültség általános stabilitását az oszlop egészét, és ezek a feszültségek, mint ismeretes, vannak függvényében oszlop rugalmasságot. Ezért, feltéve, hogy a legmagasabb arány túlnyúlás lapot (öv), hogy annak vastagsága függvényében határozzuk meg feltételes rugalmasságot tömörített rúd. A neokaymlennyh polcok H-szakaszok egy feltételes rugalmasságot λ = λ√Ry / E, egyenlő 0,8-4, az arány a szélessége a fedőlap (perem) bf tf hogy a vastagsága nem lehet több, mint által meghatározott értékek a képlet:

Számítási és tervezési folyamatos oszlopok

Mert értékei λ <0,8 или λ> 4. A fenti képletben legyen rendre λ = 0,8 és λ = 4.

A fal a kompozit oszlop, amely két fél az egész részlegesen befogott a hálózati zónákat ellenállás egy kedvezőbb feltételeket, mint a szabad zóna egyik oldalán szélén. Ezért, a szélessége a fal a központi tömörített oszlopok, amely el van látva spot ellenállás, sokkal nagyobb, mint túlnyúlások övek. Ez attól függ, a törés mértéke, ez zónákra, ami viszont függ a rugalmasságot, a feltételes oszlop általában λ. A legmagasabb aránya HEF fal magassága a vastagsághoz TW folyamatos sűrített I szelvényű határozza meg a képlet

Számítási és tervezési folyamatos oszlopok

Amikor a kiosztott szekciótag korlátozó rugalmasság, valamint a megfelelő indoklás számítási legnagyobb értékek hef / TW kell szorozni √Ry φ / σ (ahol S = N / A), de nem több, mint 1,25. Minden esetben I-szakasz értékeit hef / tw ne haladja meg 3,2√Ry / E.

Ha a stabilitás a fal nem elegendő, fokozza a párosított hosszanti borda teljes hosszában az oszlop megszakítások nélkül (például övek). Az értékek hef / tw. nyert a fenti képletek kell szorozni β. Keresztmetszeti területe a két hosszanti borda kell venni a tervezés az oszlop oldalán.

Ha hef / TW ≥ 2,2√Ry / E. hogy fokozza a keresztmetszeti kontúrja és az oszlop falán vannak elhelyezve keresztirányú bordák a régióban (2,5-3) HEF egymástól; -departure minden elemen legalább két él. Határozza meg a méret a keresztirányú merevítő.

Beállítása a végső méreteit a keresztmetszeti vázlat méretei varratok összekötő oszlop. A központilag-sűrített kompozit oszlopok befogó Sarokvarratok adjuk vastagságától függően a hegesztett lemezek. Varratok ezt a folyamatos.

Kiszámítása excentrikusan préselt szilárd oszlopokat. Kiválasztási és ellenőrzési részben excentrikusan tömörített szilárd kompozit oszlopok előállítására hosszirányú erő N, az alkalmazott axiális és M nyomatékot, amelynek értékeket kapunk kiszámításával statikus álló oszlopok, az épület keretek vagy egyéb szerkezetek. A választás az oszlop típusú, valamint a típusa és magassága annak keresztmetszetét, általában termelt a fejlesztés során a rendszer struktúra egészére.

Szinte kiválasztási szakasz tömör oszlopok kényelmes a következő sorrendben. Mivel φe aránya belül változhat egy nagyon nagy és szintén két tényezőtől függ (λ feltételes rugalmasság és csökkentett relatív excentricitás MEF), irány meghatározására a szükséges keresztmetszeti terület nem jobb a fenti képlet, és hozzávetőleges Yasinskiy binomiális képlet:

Feltételezve, hogy a rugalmas oszlopok λ = 50-80, vagy még célszerűbben, a középérték φ = 0,7-0,8 és a hang távolság r = W / A = 0,45h (az I-szakasz), átalakítása után a fenti képlet megkapjuk

Számítási és tervezési folyamatos oszlopok

ahol e = M / N - excentricitása hosszirányú erő; H - magassága a rúd szakasz (beállítva tervezésekor egy áramkört szerkezet).

A rugalmasságot úgy határozzuk meg, a redukált oszlop hossza. Megjegyezzük, hogy a csökkentett hossza az oszlopok, a harántirányú keret ellenállóak épületek határozza meg attól függően az arány a merevsége és az oszlop csapok kapcsolódó ajánlások nyissz.

Meghatározó választék H szakaszok, hogy vegye tekercs vagy oszlop a fémlemez szelvény összeszerelése metszete a kompozit oszlop. Szükség van a komponens oszlopra területen köteles terjeszteni a legkényelmesebb módon, miközben biztosítja a stabilitást a helyi keresztmetszet elemek. Annak biztosítása érdekében, általános stabilitását az oszlop nyomaték fellépés kiterített szélesség szíjfeszítő b f = (1 / 20-1 / 30) l (oszlop hossza). Helyi övek stabilitást biztosítanak, túlélő szélesség arányának a szalag vastagságát bf / TW nem több, mint által meghatározott értékek a fenti képlet.

A falvastagság az elrendezés szakaszban határozzuk meg a feltétellel, hogy az arány HEF / TW volt 60-120, annál kisebb az arány hozott nagy hosszirányú erők és hajlítónyomatékának kicsi, nagy - egyébként, vékonyabb 8mm fal nem ajánlott, hogy vegyék. Végül, a helyi ellenállás fala van jelölve csak azután az oszlop kiválasztás szerinti metszet a feltételes rugalmasságot relatív excentricitás és a λ m: ha m <0,3 — по формулам выше; при m> 1:

Számítási és tervezési folyamatos oszlopok

Ha a relatív excentricitás értékek 0,3

Kiszámításánál a szerves excentrikusan tömörített oszlopok erősített hosszanti vagy keresztirányú merevítőkkel, ajánlásokat felhasználás központilag sűrített oszlopok, kivéve a bevezetése együttható β. Ebben az esetben, a falrész között a szalag és a hosszanti él tekinthető különálló rekordot, és igazolja annak stabilitását.

A párosított szekcionált excentrikusan sűrített oszlopon számított geometriai jellemzői és stabilitása van jelölve mindkét síkban.

Kapcsolódó cikkek