Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Раскосы

Определить из условия равнопрочности сварных швов и основного металла конструкции требуемые длины и фланговых швов для прикрепления растянутого раскоса (рис. 4.3) фермы  [c.43]

Сжатый раскос фермы, состоящий из двух неравнобоких уголков 120 X 80 X 10 мм (рис. 4.4), приварен к косынке лобовым  [c.44]

И фланговыми швами. Исходя из равнопрочности уголка на сжатие и швов на срез, определить требуемые длины и 1 2 фланговых швов, имеющих катет k = 10 мм материал уголков — сталь Ст.З, сварка выполнена вручную электродами Э34 свободная длина раскоса 2,3 м, концы раскоса можно считать закрепленными шарнирно.  [c.44]


Указание. При определении допускаемой нагрузки на сжатие раскоса учесть коэффициент ф понижения основного допускаемого напряжения с учетом опасности продольного изгиба (см, табЛ". П2).  [c.44]

Определить требуемый номер швеллера (рис. 4.5) для растянутого раскоса фермы, если материал швеллеров — сталь Ст.З.  [c.44]

Определить требуемые длины фланговых швов для прикрепления раскоса к косынке (учесть наличие лобовых швов). Сварка автоматическая под слоем флюса принять k — 1 мм.  [c.44]

Сжатый раскос фермы имеет свободную длину 3 м, его концы можно считать закрепленными шарнирно. Продольная сила, возникающая при нагружении фермы в поперечном сечении раскоса, N 250 кн. Подобрать сечение раскоса из двух равнобоких  [c.44]

Требуемую площадь сечения раскоса с учетом понижения допускаемого напряжения определяем по формуле  [c.45]

Коэффициент ф продольного изгиба зависит от гибкости стержня (раскоса), которая пока неизвестна. Поэтому в начале расчета надо задаться коэффициентом ф ориентировочно. Принимаем ф = 0,5 при этом  [c.45]

Очевидно, что минимальный главный центральный момент инерции сечения раскоса будет относительно оси х (рис. 4.7)  [c.45]

Ферма АВСО в точке В опирается на катки, а в точках А и В поддерживается наклонными стержнями АЕ и ВР, шарнирно укрепленными в точках Е н Е. Раскосы фермы и прямая ЕР наклонены к горизонту под углом 45° длина панели ВС — Ъ м  [c.47]

Если нагрузка действует попеременно в обоих направлениях, то применяют раскосы перекрестные или чередующегося направления (рис. 102, дне).  [c.221]

Пример 22. Определить необходимое число заклепок диаметром d = 23 мм для прикрепления раскоса фермы, состоящего из двух уголков 90 X 56 X 8, к фасонному листу (косынке), имеющему толщину б= 1,2 см (рис. 189). Растягивающее усилие в раскосе = = 30 тс, материал — СтЗ, отверстия для заклепок продавлены.  [c.203]

Вертикальные стержни называются стойками, а наклонные — раскосами.  [c.29]

Если в незагруженном узле плоской фермы сходятся три стержня, из которых два расположены на одной прямой, то усилие в третьем стержне равно нулю. 2. Наклонный стержень плоской фермы называется раскосом.  [c.62]

Верхний пояс фермы опирается на раскосы и опорные стойки.  [c.67]

Стержни решетки, наклоненные под различными углами к горизонту, называются раскосами.  [c.277]

Теперь рассмотрим следующий узел. Этот узел следует выбирать так, чтобы в нем пересекалось не более двух стержней с неизвестными реакциями. Этому требованию удовлетворяет узел О- Вырезая его, видим, что он находится в равновесии под действием трех сил 8 (известной силы), 84 и 83 (неизвестных сил). Применяя условие равновесия узла О, строим замкнутый силовой треугольник (рис. 137, в). При этом следует помнить, что направление реакции стержня 711), приложенной к узлу О, противоположно направлению реакции этого стерл ня, приложенной к узлу А. Рассматривая треугольник сил 84, 83 и 84, видим, что стержень верхнего пояса, вдоль которого действует усилие 8д, сжат, а раскос, вдоль которого действует усилие 8 , растянут. Переходя к узлу Е, найдем усилия 8г, и 8 и т. д.  [c.279]


Главные и раскосы ферм железнодорожных мостов 0,05...0,25 30...100  [c.98]

Раскос фермы мостового крана из двух равнобоких уголков из стали марки СтЗ прикреплен к фасонному листу болтами d = = 20 мм (см. рисунок). Определить необходимое число болтов из условия равнопрочности раскоса и болтов коэффициент условий работы болтового соединения m = 0,9.  [c.67]

Раскос фермы из двух равнобоких уголков из стали марки СтЗ прикреплен к фасонному листу заклепками (см. рисунок). Определить число заклепок из условия прочности их на срез и смятие, если нормативное усилие в раскосе JV = 900 кН, и нормальное напряжение в поперечном сечении раскоса коэффициент перегрузки = 1,1, коэффициент условий работы заклепочного соединения т = 0,9.  [c.67]

При испытании пробной нагрузкой раскоса стальной стропильной фермы разность показаний тензометра оказалась равной Омм. База тензометра (длина, на которой производится измерение деформаций) равна 20 мм, его коэффициент увеличения 1000. Чему равны напряжения в раскосе  [c.23]

Раскосы фермы (см. рисунок) испытывают усилия по 5,25 т. Каждый из них в узле С прикреплен к фасонке толщиной Омм при помощи трех заклепок. к задаче 3.8.  [c.77]

Сечение раскосов — уголковое  [c.77]

Указание. При вычислении момента инерции поперечного сечения раскоса считать уголки жестко соединенными между собой. Увеличение гибкости раскоса за счет соединения уголков не вполне жесткой решеткой во внимание не принимать.  [c.274]

Пример 8.6.1. Рассчитать заклепочное соединение раскоса фермы, состоящее из двух швеллеров № 30 и фасонного листа (косынки), имеющей толщину 6=18 мм. Растягивающее усилие в раскосе Р = 600 кН. Материал косынки и швеллера Ст. 3, заклепки— Ст. 2 (рис. 8.6.2).  [c.113]

Для определения усилий в стержнях поясов 4—6, 3—5 и раскосе З—б проведем сквозное сечение через эти три стержня.  [c.464]

Усилие в раскосе 3—6 найдем, проектируя на вертикальную ось Y силы, приложенные к левой части фермы,  [c.464]

Определение усилия в раскосе jV.,6-  [c.474]

На рис. 7.54 показан бесфасоночный узел стропильной фермы из одиночных уголков с точечными соединениями. Последовательность выполнения сборочно-сварочных операций представлена на рис, 7.55, а г и 7.56, а—з. На тележку-кондуктор по упорам последовательно укладывают сначала поясные элементы (рис. 7,55, а), затем стойки и раскосы (рис. 7.55, б), закрепляя их прижимами. Каждый узел собранной фермы тележка-кондуктор последовательно подает в зону сварки установок, смонтированных на базе точечной контактной машины (рис. 7.55, в). Продольное движение машины обеспечивает перемещение электродов от точки к точке соединения, а поворот — постановку точек по раскосу (рис. 7.55, г). Верхний электрод имеет канал для пропускания сварочной проволоки и мундштук для подвода тока. В нижнем электроде предусмотрена выемка сферической формы для удержания сварочной ванны и формирования проплава точки. После продвижения к месту постановки точки электроды сжимают свариваемые элементы и при вк [ючепин тока происходит нагрев зоны точки с образованием прихват0Ч1101 0 соединения по кольцевому контуру 1 (рис. 7.56, а). Затем верхний электрод поднимается (рис. 7.56, б) в зону сварки подается флюс (рис. 7.56, я) включается подача присадочной проволоки (рис, 7.56, г) и выполняется первая проплавная точка (рис.  [c.227]

Ферма AB D в точке D опирается на катки, а в точках А и В поддерживается наклонными стержнями АЕ и BF, шарнирно укрепленными в точках Е п F. Раскосы фермы и прямая EF.  [c.38]

В общей постановке вопроса задача увеличения жесткости заключается в том, чтобы найти точки наибольших перемещений системы, деформируемой под действием нагрузки, и предотвратить эти перемещения введением элементов растяЖения-сжатия. расположенных по направлению перемещений. Классическим примером рещеиия этой задачи является увеличение жесткости рам и ферменных конструкций раскосами.  [c.220]

Наиболее эффективно введение диагональных связей (раскосов), работающих на растяжение или сжатие. Раскос растяжения (рис. 102, в) должен при перекосе рамы удлишпься на величину А. Так как жесткость растягиваемого стержня во много раз больше нзгибной жесткости вертикальных стержней, то общая жесткость системы резко возрастает. Аналогично действует раскос сжатия (рис. 102, г). Но в этом случае необходимо считаться с возможностью продольною изгиба сжатого стержня, что делает систему менее желательной.  [c.220]


Взамен диагона.лып.1х связей нередко применяют утловые раскосы (вид 24). Подобно диагональным связям иД легче приваривать при расположении уголков рамы вертикальными полками внутрь.  [c.187]

Отдельные элементы фермы имеют определенные названия. Так узлы, которыми ферма крепится к другим телам, называются опорными узлами вертикальные стерини фермы принято называть стойкаш, а наклонные - раскосами. Говорят также о верхнем поясе фермы (совокупности стержней верхней части фермы) и шшем поясе.  [c.72]

Точка, где стержни соединяются шарнирами, называется узлом. Нижняя часть фермы называется нпжнпм поясом, а верхняя часть — верхним поясом (рис. 4.7). Вертикальные стержни называются стойками, а наклонные — диагоналями (при наличии стоек) пли раскосами.  [c.85]

Жесткая конструкция ЛВСО поддерживается стойками /и2 и раскосом 3, соединенными шарнирно (см. рисунок). Конструкция весит 80 да и испытывает боковое давление 20 т. Подобрать сечение стоек и раскоса из четырех равнобоких стандартных уголков  [c.17]

Ответ Сечение стойки / должно состоять из уголков размером 32x32x4, сечение стойки 2—из уголков размером 80x80x8 и сечение раскоса 3 — из уголков 63x63x6.  [c.17]

Подобрать под сжимающую нагрузку 20 т поперечное сечение раскоса стропильной фермы из двух равнобоких уголков (см. рисунок) длина раскоса 2 м концы его шарнирно оперты. Материал— Ст. 3 основное допускаемое напряжение [о] = 1600 t zj M .  [c.274]

Ферма A3 D в гочка D опирается на катки, а в точках А н В поддерживается HafViOHHHMH стержнями АЕ и BF, нирно укрепленными в точках Е а F. Раскосы фермы и прямая EF,  [c.38]

Дюралевый сжатый раскос ферменного лонжерона самолета изготовлен из бульбового профиля двутавровой формы. Длина стержня /=800 мм. Концы раскоса следует считать полузащемлен-ными, принимая коэффициент приведения длины в формуле Эйлера равным 1/ 2. Наименьший момент инерции сечения  [c.193]

Сжатый раскос фермы моста состоит из двух неразнобоких уголков ПОX 70x8. Уголки связаны планками. Длина раскоса составляет /=4,2 м. Определить расстояние а между уголками (в свету), при котором запас устойчивости по направлениям главных центральных осей сечения будет одинаков. Найти допускаемую нагрузку.  [c.203]

Концы раскоса считать полузащемленными (коэффициент длины равен 1/К2) влиянием поперечной силы пренебречь. Материал — сталь Ст. 4 1а] =1600 KFj Mp-.  [c.203]


Смотреть страницы где упоминается термин Раскосы : [c.45]    [c.227]    [c.231]    [c.5]    [c.176]    [c.201]   
Теоретическая механика (2002) -- [ c.47 ]

Техническая энциклопедия том 22 (1933) -- [ c.390 ]



ПОИСК



Взаимосвязь формы опоры и предельных гибкостей раскосов. Пути увеличения предельных гибкостей

Влияние сдвига раскосов в системах с болтовыми узлами на распределение внутренних усилий и деформативность составного стержня

Все раскосы сжаты одинаковой силой

Вылет полок раскосов из гнутых профилей, обеспечивающий их максимальную несущую способность

К вопросу постановки раскосов по сторонам трехгранных пилонов нижней секции опоры

Кососимметричная форма потери устойчивости раскосов при неподвижных узлах

Коэффициенты, данные для расчетов i- зависящие от условий закрепления концов раскосов к поясу

Крепление раскоса в вантовой ферме

Наивыгоднейший угол раскоса

Несущая способность раскосов и поясов при новых конфигурациях сечений раскосов и различных узловых сопряжениях

Определение расчетных длин раскосов

Перекрытый и цельный раскосы сжаты на одинаковую величину

Поддерживающий раскос нулевой

Построение зависимости критических напряжений от гибкости раскоса и соотношения г,, пример практического расчета

Приближенная оценка влияния поперечной силы и наклона поясов на устойчивость раскосов

Работа раскосов при продольном нагружении системы

Разбивка панелей ферм при одинаковом угле наклона раскосов

Развитие деформаций в раскосах елочной решетки при нецентрированных узлах и упругом состоянии материала

Развитие деформаций в раскосах перекрестной решетки при нецентрированных узлах и упругом состоянии материала

Сечения сжатых и растянутых поясов, раскосов и стоек

Симметричная форма потери устойчивости раскосов со смещением узлов

Сочетание симметричной и кососимметричной форм потери устойчивости раскосов со смещением узлов

Типы сечений сжатых и растянутых поясов, раскосов и стоек

Усилия в цельном и перекрытом раскосах одинаковы по величине и обратны по знаку

Устойчивость раскосов из гнутых профилей в виде уголка с углом гиба

Устойчивость решетки при некоторых частных случаях распределения усилий в раскосах

Устойчивость решетки, когда один раскос прерывается и перекрыт фасонкой

Фермы Раскосы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте