Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Несущая способность стержня прн изгибе

При продольном изгибе центрально сжатый стержень теряет несущую способность, когда напряжения в его поперечных сечениях становятся равными критическим. Поэтому необходимо ввести в расчет коэффициент запаса устойчивости Пу по отношению к критическим напряжениям, с помощью которого определяется допускаемое напряжение при расчете на устойчивость  [c.270]

На рис. 24, а показан деформирующий элемент, у которого цилиндрическое отверстие расположено только под зоной нагрузки, что снижает напряжения изгиба. На рис. 24, б деформирующего элемента коническое отверстие находится со стороны рабочей части элемента. Кроме того, элемент посажен на конический стержень протяжки, больший диаметр которого находится у переднего конца протяжки. На стержне элементы фиксируют регулируемыми по длине дистанционными втулками. За счет перемещения элементов по стержню создается необходимый натяг, который уменьшает напряжения изгиба и повышает несущую способность элемента.  [c.500]


Рассматривается стержень постоянного сечения, шарнирно опертый на концах. Сжимающая нагрузка приложена в плоскости симметрии с эксцентрицитетом, одинаковым на обоих коп-цах. Принимается, что изгиб стержня вплоть до исчерпания несущей способности происходит только в плоскости действия изгибающего момента.  [c.117]

Стержень при этой нагрузке сохранял еще устойчивое равновесие, и только дальнейшее повышение нагрузки приводило к потере устойчивости, наступавшей, как и в первом случае, в форме плоского изгиба оси в результате спокойного нарастания прогибов. В обоих этих случаях исчерпание несущей способности сопровождалось сбросом нагрузки в размере 20—30% от критической. Лишь в отдельных испытаниях этой серии стержней наблюдалась потеря устойчивости в форме резкого изгиба оси (хлопком), сопровождаемая мгновенным сбросом значительной части (70—80%) нагрузки. В последних случаях критическая нагрузка на стержень оказывалась на 10—20% выше нагрузки, которая регистрировалась для стержней той же гибкости, исчерпание несущей способности которых наступало спокойно . Из 17 испытаний стержней трубчатого сечения ни разу не было отмечено местных деформаций поперечного сечения. Изогнутая ось стержня всегда имела плоский характер упругой или упругопластической деформации, исчезающей почти полностью при снятии нагрузки.  [c.161]


Смотреть главы в:

Сопротивление материалов  -> Несущая способность стержня прн изгибе



ПОИСК



Изгиб стержня

Изгиб стержня стержня

Несущая способность

Стержни Несущая способность

Ток несущий



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте