Прикладная механика : сопротивление материалов
Покупка
Издательство:
Издательский Дом НИТУ «МИСиС»
Авторы:
Кондратенко Валерий Ерофеевич, Девятьярова Виктория Викторовна, Герасимова Алла Александровна
Год издания: 2019
Кол-во страниц: 48
Дополнительно
Вид издания:
Учебное пособие
Уровень образования:
ВО - Специалитет
ISBN: 978-5-907061-28-6
Артикул: 754742.01.99
Трудности, которые возникают у студентов в процессе изучения курса «Сопротивление материалов», связаны в первую очередь с овладением практическими методами и приемами выполнения расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Особенно наглядно это проявляется при выполнении студентами контрольных работ, что и явилось главным побудительным мотивом к написанию данного пособия. Пособие охватывает те разделы курса, по которым студентам необходимо выполнить контрольные работы. Оно включает в себя примеры решения типовых задач сопротивления материалов с достаточно подробным их разбором с тем, чтобы студенты получили в полном объеме сведения по методике решения каждой задачи, по рациональной последовательности действия и правильному оформлению расчетной записки. Пособие предназначено для студентов направления 21.05.04 «Горное дело», но может быть использовано также студентами других специальностей по интересующим их разделам изучаемого курса.
Тематика:
ББК:
УДК:
- 531: Общая механика. Механика твердых тел
- 621: Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника. Технология машиностроения в целом
- 622: Горное дело. Добыча нерудных ископаемых
ОКСО:
- ВО - Специалитет
- 21.05.04: Горное дело
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Москва 2019 МИНИС ТЕРС ТВО НАУКИ И ВЫСШ ЕГО О Б РА З О ВА Н И Я РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС» ИНСТИТУТ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА Кафедра инжиниринга технологического оборудования В.Е. Кондратенко В.В. Девятьярова А.А. Герасимова ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Учебное пособие для практических занятий Рекомендовано редакционно-издательским советом университета № 3459
УДК 621.01:531.8:622 К64 Р е ц е н з е н т д-р техн. наук, проф. Панкратенко А.Н. Кондратенко В.Е. К64 Прикладная механика : cопротивление материалов : учеб. пособие для практических занятий / В.Е. Кондратенко, В.В. Девятьярова, А.А. Герасимова. – М. : Изд. Дом НИТУ «МИСиС», 2019. – 48 с. ISBN 978-5-907061-28-6 Трудности, которые возникают у студентов в процессе изучения курса «Сопротивление материалов», связаны в первую очередь с овладением практическими методами и приемами выполнения расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. Особенно наглядно это проявляется при выполнении студентами контрольных работ, что и явилось главным побудительным мотивом к написанию данного пособия. Пособие охватывает те разделы курса, по которым студентам необходимо выполнить контрольные работы. Оно включает в себя примеры решения типовых задач сопротивления материалов с достаточно подробным их разбором с тем, чтобы студенты получили в полном объеме сведения по методике решения каждой задачи, по рациональной последовательности действия и правильному оформлению расчетной записки. Пособие предназначено для студентов направления 21.05.04 «Горное дело», но может быть использовано также студентами других специальностей по интересующим их разделам изучаемого курса. УДК 621.01:531.8:622 В.Е. Кондратенко, В.В. Девятьярова, А.А. Герасимова, 2019 ISBN 978-5-907061-28-6 НИТУ «МИСиС», 2019
ОГЛАВЛЕНИЕ Общие сведения ................................................................. 4 1. Определение геометрических характеристик плоских сечений ................................................................ 8 2. Расчет на прочность при изгибе, построение эпюр внутренних усилий .......................................................... 12 3. Расчет на прочность при растяжении (сжатии) статически определимого бруса .......................................... 16 4. Расчет на прочность при растяжении (сжатии) статически неопределимой балки ....................................... 20 5. Расчет на прочность при кручении .................................. 23 6. Расчет стальной балки на прочность при изгибе с подбором сечений ........................................................... 27 7. Расчет статически неопределимой балки .......................... 34 8. Расчет на прочность круглого стержня при изгибе с кручением .................................................................... 38 9. Расчет стержня на устойчивость ..................................... 43 Библиографический список ............................................... 47
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Брус как объект изучения в курсе сопротивления материалов Брусом называется тело, одно из измерений которого (длина) существенно больше двух других. Геометрически брус может быть образован путем перемещения плоской фигуры вдоль некоторой кривой, называемой осью бруса. Плоская фигура, имеющая центр тяжести на оси и перпендикулярная к ней, называется поперечным сечением. Поперечное сечение может быть переменным, может также поворачиваться вокруг оси. В последнем случае брус носит название естественно закрученного. Если осью бруса является прямая, то в этом случае брус называется стержнем. Ось бруса может быть кривой в плоскости или пространстве. С поперечным сечением связана координатная система, которую образуют главные центральные оси х, у, расположенные в плоскости сечения, и ось z, направленная перпендикулярно сечению. Эта ось направлена по касательной к оси бруса, если она кривая или совпадает с осью стержня. Особо выделим случай, когда брус не является естественно закрученным, ось бруса – плоская кривая и одна из главных центральных осей каждого поперечного сечения лежит в плоскости кривизны бруса. В этом случае плоскость кривизны бруса называется главной. При расчете бруса, имеющего главную плоскость, изображают лишь его ось, подразумевая при этом, что главная плоскость совпадает с плоскостью чертежа. Соединения и опоры При изучении реального объекта последний считается состоящим из отдельных элементов, соединенных между собой в узлах. Под плоской системой понимается система брусьев, соединенных между собой и имеющих общую главную плоскость. Различают несколько типов соединений в плоских системах.
При таком соединении концы элементов, сходящихся в узле, не смещаются и не поворачиваются один относительно другого. При деформации элементов угол между ними в узле не меняется. В шарнирном узле концы элементов могут поворачиваться один относительно другого. Шарнир считается идеальным, т.е. в нем отсутствует трение. Это соединение препятствует лишь взаимным линейным смещениям концов элементов. Шарнир может соединять два элемента и больше двух элементов. В первом случае шарнир называется простым, во втором – кратным. Соединение препятствует взаимному повороту концов элементов и смещению в одном из направлений. Соединения препятствуют взаимному смещению концов элементов в одном из направлений, но не препятствуют смещению в другом направлении, а также повороту. Соединения или связи, расположенные на границе между рассматриваемым объектом и окружающими его телами, называются опорными или просто опорами. Некоторые типы плоских опор. Жесткая заделка (защемление) исключает всякое перемещение конца элемента. Шарнирно-подвижная опора исключает линейные перемещения, но не препятствует повороту. Скользящая заделка ограничивает возможность углового и одного линейного перемещения. Шарнирно-подвижная опора ограничивает смещение лишь в одном направлении. Если все соединения стержней, включая опорные, являются шарнирными, то система называется шарнирно-стержневой. Стержневая система, элементы которой во всех или нескольких узлах жестко соединены между собой, называется рамой. Классификация внешних сил При расчете конструкция рассматривается изолированно от окружающих тел. Действие последних на конструкцию заменяется силами, которые называются внешними. Объемные силы непрерывно распределены по объему тела и приложены к каждой его частице. К ним относятся силы собственного веса, центробежные и магнитные силы.