Elemet, mely az intézkedés axiális erő meghajlítani

Elemek, kitéve a tengelyirányú erők és hajlító

5,24 *. Erő elemzés excentrikusan-tömörített és tömörített-hajlított elemek a képlet (49) nem szükséges, hogy végre egy értéket csökkentett excentricitásának MEF £ 20, anélkül, hogy gyengíti a keresztmetszete, és ugyanazokat az értékeket a hajlító nyomatékok, hozott a számításokat a szilárdságát és stabilitását.

5,25 *. Erő elemzés excentrikusan-sűrített, tömörített, hajlított, excentrikusan-feszített, és feszített-hajlított elemek acélból folyáshatára 530 MPa (5400 kg / cm 2) nincs közvetlenül kitéve a dinamikus terhelések, amikor t £ 0,5Rs és N / (Anry)> 0,1 kell végezni az alábbi képlet szerint

ahol N. Mx és My - az abszolút értéke a hosszirányú erő és hajlítónyomatékának a legkedvezőtlenebb ezek kombinációja;

Ha N / (Anry) £ 0,1, általános képletű (49) kell használni, ha a követelmények igénypontok. 7,5 és 7,24.

Más esetekben, a számítást kell elvégezni az alábbi képlet szerint

ahol x, y - a pont koordinátáit tekinthető tekintetében a keresztmetszete a fő tengely.

5.26. Kiszámítása stabilitásának excentrikusan-tömörített és tömörített-hajlított elemeket kell elvégezni, amikor a fellépés sík (sík kihajlási), és az idő a fellépés sík (hajlító-kifordulási).

5.27 *. Kiszámítása stabilitásának excentrikusan-tömörített és tömörített-hajlított elemek állandó keresztmetszetű (feltéve, hogy a követelmények Nos. 5,28 és 5,33 * e normák) abban a pillanatban a fellépés sík egybeesik a szimmetriasíkkal, el kell végezni az alábbi képlet szerint

A (51) képletű je együtthatót kell meghatározni:

a) sploshnostenchatyh rúd táblázat. 74 attól függően, hogy a feltételes rugalmasság és csökkentette a relatív excentricitás MEF. képlet határozza meg

ahol h - befolyási tényező alakja által meghatározott táblázat. 73;

- a relatív excentricitás (itt e -ekstsentrisitet;

Wc - keresztmetszeti modulusa a legtöbb tömörített rostok);

b) a révén rúd csíkokat, sávokat elrendezett párhuzamos síkokban a hajlítás síkjával, táblázatban. 75 attól függően, hogy a feltételes csökkent flexibilitást ef (LEF táblázatban. 7) és a relatív excentricitás m. képlet határozza meg

ahol egy - távolság a fő tengelye a keresztmetszet merőleges a hajlítás síkjával, hogy a tengelye a legrövidebb ágon, de nem kevesebb, mint a távolság a tengelye a ág fal.

A számítás a excentricitást e = M / N értékek M és N kell fogadni igénypont szerinti. 5,29 követelményeknek.

Kiszámítása stabilitásának excentrikusan-tömörített és tömörített-hajlítva háromszög rúd rudak vagy lécek és hossza mentén állandó az egyenlő oldalú keresztmetszete kell végezni követelményei szerint a Sec. 15 *.

Kiszámítása a stabilitás szükséges szilárd-stenchatyh rudak mef> 20 a révén rudak és ha m> 20, ezekben az esetekben, a számítás kell végezni mindkét hajlított elemeket.

5.28 *. Excentrikusan tömörített elemek acélból készült folyáshatára alatt 530 MPa (5400 kg / cm 2), és egy éles aszimmetrikus keresztmetszetű (típusú szakaszok 10. és 11. táblázat. 73), kivéve a számítási képlet szerint (51) meg kell vizsgálni erőssége a képlet

ahol Wnt értéket kell számítani a kifeszített szálak, és d együtthatókat képlet határozza meg

5.29. A számított értékeket a hosszirányú erő N pedig a hajlítónyomaték M az elemet kell venni az azonos terhelés kombinációk alapján a deformálatlan áramköri rendszer feltételezve rugalmas deformációk acél.

Az értékek M legyen egyenlő:

oszlopok állandó keresztmetszetű keret rendszerek - legmagasabb pontján a hosszát az oszlopok;

A lépcsős oszlopok - legmagasabb pontja a hossza állandó keresztmetszetű terület;

oszlopok egy befogott, és a másik szabad vége - idő tömítéséhez, de nem kevesebb, mint a jelenleg a keresztmetszetben elhelyezett harmadik oszlop hossza a tömítés;

sűrített rácsos tetején akkordok és strukturális födémek, terhelésérzékelő extranodalis - legmagasabb pontján a középső harmadik lemezmező hossza határozza meg, hogy kiszámítjuk a rugalmas szalagok, mint egy folyamatos fény;

sűrített-rúd csuklós részek egyszerűen támogatott végeket, és amelyekben egy szimmetriatengelye, amely egybeesik a hajlítás síkjával, - az idő által meghatározott képlettel táblázat. 9.

Használt jelölések 10. táblázat:

J1 és J2 - tehetetlenségi nyomatékok, illetve nagyobb és kisebb relatív polcok szekcionált szimmetriatengelye y -y;

jc - znacheniyajy at

Megjegyzés. Az értékek a és b együtthatók a révén rúd rudak (vagy csík) kell lennie mind a zárt keresztmetszetű legalább két közbenső nyílás hossza mentén a rúd. Egyébként, meg kell venni az arányokat megállapítani a rudak nyitott I-szakasz.

értékek relatív excentricitás MX ³ 10 képletű

ahol JB - együttható alapján határozzuk meg a követelményeknek a 5,15 és ADJ .. * 7 a gerenda két vagy több tömörített öv korlátozások; zárt szakaszok jb = 1,0;

értékek relatív excentricitás 5

Annak megállapítására, a relatív excentricitás mx mx pillanat az elszámolási kell tenni:

rudak illesztésű kéttámaszú végét rögzíteni elmozdulás ellen síkjára merőlegesen cselekvési pontok, - a maximális időt a középső harmadában a hossz (de nem kevesebb, mint a fele a maximális nyomaték a rúd hossza);

a rudak egy befogott, és a másik szabad vége - az a pillanat, zadelke (de nem kevesebb, mint a jelenleg a keresztmetszetben elhelyezett egyharmada hossza a rúdtömítés).

Amikor rugalmassági együttható c nem haladhatja meg:

a rudak zárt szakasz - egység;

I-keresztmetszetű rudak két szimmetriatengelye, - a meghatározott értékeket a következő képlettel

d = 4r / m; R = (Jx + Jy) / (Ah 2); ; Jt = 0,433Sbiti 3;

Itt a Bi és Ti - rendre a szélessége és vastagsága a lemezformáló részben;

h - közötti távolság a tengelyei a szíjak;

a H ​​és T-szakaszok egy szimmetriatengelyével együtthatók nem haladhatja meg a meghatározott értékeket a következő képlettel (173) mn. 6.

5.32. Excentrikusan tömörített elemek hajlítható síkjában a kisebb merevségű (Jy ly kell kiszámítani, amelyet a képlet (51), és azt is, hogy ellenőrizze a stabilitást a síkja fellépés a pillanat, mint egy központi sűrített-rudak az alábbi képlet szerint

ahol JX - tényező figyelembe követelményei szerint e szabványok 5.3 ..

Az LX £ ly ellenőrzi a stabilitást a síkja akció a pillanat szükséges.

5.33. A átmenő tömörített rúd excentrikusan rudak síkokban síkjával párhuzamosan a hajlító, továbbá alapján az egyes ág, mint a központilag-szoros rudak a képlet (7) kell vizsgálni, mint egész stabilitását a rúd, amelyet a képlet (51).

Hosszirányú erő mindegyik ágban kell meghatározni, figyelembe véve a további erőfeszítések ezentúl. Ennek értéke erő Ha a hajlítás, a merőleges síkban az y tengelyhez -y (. 7. táblázat) határozza meg a képletek: Nad = M / b - szakaszok típusú 1 és 3; Nad = M / 2d - 2-es típusú szakasz; 3. típus egy szekció hajlító a síkban tengelyére merőleges x -x. pillanatában erő Nad = 1,16M / b (itt b - a távolság a tengely az ágak).

Egyedi ágak excentrikusan-tömörített keresztül rudak lamellákkal ellenőrizni kell a stabilitás, mint a excentrikusan-tömörített elemek alapján az időt és erőfeszítést helyi hajlító az ágak a tényleges vagy képzeletbeli keresztirányú erőket (mint a szíjak bezraskosnoy gazdaságban), és az f. 5,36 ezt a kódot.

5.34. Kiszámítása a stabilitási sploshnostenchatyh rudak nyomásnak vetjük alá, és a hajlítással két fő síkban, a véletlen síkjai maximális merevség (Jx> Jy) szimmetriasíkjával kell végezni az alábbi képlet szerint

Jey leírásban alapján kell meghatározni, hogy a követelményeknek. A csere 5,27 * m a képletek és rendre az én l és ly. és c -. összhangban bekezdés követelményeinek 5.41.

Kiszámításakor a csökkentett relatív excentricitás MEF, y = HMY I-szakasza egyenlőtlen karimák rudak együtthatót h kell meghatározni, hogy milyen típusú szakasza 8. táblázat. 73.

Ha mef, y

Az értékek a relatív excentricitások kell meghatározni a képletek:

ahol WCx és Wcy - keresztmetszeti modulusa a legtöbb összenyomott rostok rendre mintegy x és y tengelyek -x -y.

Ha lx> ly. akkor amellett, hogy a számítás a (62) képletű kell, hogy egy további ellenőrzést, amelyet a képlet (51), figyelembe ey = 0

Abban az esetben, eltérés a maximális merevség sík (Jx> Jy) a szimmetriasíkjához a kiszámított MX értéket növelni kell 25% -kal.

Elemet, mely az intézkedés axiális erő meghajlítani

5.35. Kiszámítása a stabilitás a két átmenő rúd sploshnostenchatyh ág, amelyek szimmetrikusak az Y tengellyel y (6. ábra), A rudak két párhuzamos síkban, figyelemmel a tömörítés és a hajlító mindkét fő síkja, kell végezni:

. A rudat egészét - párhuzamos síkban tömbök szerint a bekezdés követelményeinek 5,27 * Figyelembe ey = 0;

Az egyes ágak - például az excentrikus-tömörített elemei a képlet (51) és (56), a hosszirányú erő minden ága kell meghatározni, figyelembe véve az erők abban a pillanatban, Mx (lásd 5.33 ..), és a pillanatban a terjesztésére ágak közötti arányában merevség (a pillanatban, ha Mu jár síkjában az egyik ág, azt kell feltételeznünk, hogy teljesen továbbított e fióktelep). Rugalmasság külön ágakat kell meghatározni az (51) képletű a követelményeinek megfelelően ezt a kódot F 6.13, képlet alapján számított (56) -. A maximális távolság közötti rács csomópontok.

5.36. Kiszámítása az összekötő szalagok vagy rácsok keresztül excentrikusan tömörített rudak szerint kell elvégezni, hogy a követelmények a 5.9 és 5.10 ezt a kódot egy keresztirányú erő egyenlő a nagyobb a két érték. A tényleges keresztirányú erő Q vagy elvi keresztirányú erő Qfic. számított követelményei szerint para. 5.8 ezt a kódot *.

Abban az esetben, ha a tényleges oldalirányú erő nagyobb feltételes elágazás révén összekötő rudak excentrikusan-tömörített elemek általában nem lehet.

5.37. Fix csukló támogatja központosító távtartók, tangenciális, és egy nagyon nagy reakciók - kiegyensúlyozó támogatást kell használni, ha az feltétlenül szükséges, a nyomás egyenletes eloszlását a támogatási.

Lapos vagy hengerek, a mozgatható támogatást kell alkalmazni abban az esetben, amennyiben a mögöttes szerkezetet kell rakodni a vízszintes erők merülnek fel, amikor fix opiranii gerenda vagy gerenda.

A súrlódási tényező a sík mozgatható hordozók hozott egyenlő 0,3, a görgős - 0,03.

5.38. Kiszámítása posodása hengeres csukló (forgócsap) támogatja kiegyensúlyozó kell végezni (a központi szög érintkezési felületek egyenlő vagy nagyobb, mint p / 2) általános képletű

ahol F - nyomás (erő) egy hordozóra;

az R és L - rendre a sugár és a hossza a csukló;

ŘLP - tervezési ellenállása a helyi összeomlása nehéz touch, megteendő követelményeivel összhangban a 3.1 ezt a kódot * ..

5.39. Kiszámítása átmérőirányú összenyomási hengerek kell végezni az alábbi képlet szerint

ahol n - a görgök;

d és l - rendre átmérője és hossza a görgő;

Rcd - kiszámított ellenállás homlokegyenest nyomóhenger ingyenes érintés, megteendő követelményeivel összhangban a 3.1 ezt a kódot * ...