Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

[<< Стр.]    [Стр. >>]

Рассмотрим элементы стержня длиной ds и нанесем все действующие на него силы (рис. 3.3). На рис. 3.3 приняты следующие обозначения: вектор внутренних усилий Q =	+ Q3J3, где Qi — осевое усилие; Qa и Q3 — перерезывающие усилия; вектор внутренних моментов“Л4 = + М з, где М-  — крутящий момент; и М..  — изгибающие моменты; q , <73 — проекции вектора распределенной нагрузки q на связанные оси; IX1, [Ха, (Хз — проекции вектора fx распределенного момента на связанные оси. Направлена ос ей связанного триедра, определяемые единичными векторами e vie , совпадают с направлением главных осей сечения стержня. Элемент находится в равновесии, следовательно, сумма всех сил и сумма моментов равны нулю и получаем два векторных уравнения

[<< Стр.]    [Стр. >>]

ПОИСК



Рассмотрим элементы стержня длиной ds и нанесем все действующие на него силы (рис. 3.3). На рис. 3.3 приняты следующие обозначения: вектор внутренних усилий Q = + Q3J3, где Qi — осевое усилие; Qa и Q3 — перерезывающие усилия; вектор внутренних моментов“Л4 = + М з, где М- — крутящий момент; и М.. — изгибающие моменты; q , <73 — проекции вектора распределенной нагрузки q на связанные оси; IX1, [Ха, (Хз — проекции вектора fx распределенного момента на связанные оси. Направлена ос ей связанного триедра, определяемые единичными векторами e vie , совпадают с направлением главных осей сечения стержня. Элемент находится в равновесии, следовательно, сумма всех сил и сумма моментов равны нулю и получаем два векторных уравнения

[Выходные данные]

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте