Нефть и песок О стали Компрессор - подбор и ошибки Из истории стандартизации резьб Соперник ксерокса - гектограф Новые технологии производства стали Экспорт проволоки из России Прогрессивная технологическая оснастка Цитадель сварки с полувековой историей Упрочнение пружин Способы обогрева Назначение, структура, характеристики анализаторов Промышленные пылесосы Штампованные гайки из пружинной стали Консервация САУ Стандарты и качество Технология производства Водород Выбор материала для крепежных деталей Токарный резец в миниатюре Производство проволоки Адгезия резины к металлокорду Электролитическое фосфатирование проволоки Восстановление корпусных деталей двигателей Новая бескислотная технология производства проката Синие кристаллы Автоклав Нормирование шумов связи Газосварочный аппарат для тугоплавких припоев
Главная --> Промиздат -->  Коэффициент поперечной деформации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ( 269 ) 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

kpnin+2

(/1+2) 2J

где Я -постоянная интегрирования. Так как при = 0

Зтах = (Зтах)упр = 487 ТО Н = {у)

Таким образом, наибольший прогиб балки при ползучести равен:

р/з Л +2

4SEJ, ( + 2)2 *Л

Для некоторых балок, иначе нагружённых и закреплённых, формулы для

вычисления (] приведены на фиг. 671. Учащимся предлагается самим

\ at /max

выполнить вывод этих формул (заметим, что принцип независимости действия сил в этом случае неприменим). Для балки прямоугольного сечения

Схемы болон

к к

2 . 4

Л=тт = -т=10.в7 см

1 Зтах I

12 12 400 . 50

48 . 1,6 10 . 10,67 1,5 . 10-1 . 400 . 50=+2

10 000 =

8,643 (3 + 2) . 22=+1

= 0,0611 + 0,3634 = 0,425 см.

Для балки двутаврового сечения

bh - (b - bi) (h - 2tY 12

2.5,63-2,5 слс

400 . 503

Imaxl 48 . 1,6 10 14,94

1,5 . 10-1 . 4003 . 503+2 . 10 000 + 8,343 . (3 + 2) 223+1) -

= 0,0436 + 0,4034 = 0,447 см.

Фиг. 671.

Замечаем, что прогиб двутавровой балки при упругой деформации примерно в полтора раза меньше, чем прогиб балки прямоугольного сечения; при ползучести же он несколько больше прогиба балки прямоугольного сечения. Таким образом, снижение наибольших нормальных напряжений в балках при ползучести отнюдь не означает, что условия работы балок улуч-

Интегрируя по t, находим:



шаются. Наибольшая допускаемая нагрузка на балку при ползучести должна определяться в зависимости от величины допускаемой деформации балки. Если, например, наибольший прогиб балки прямоугольного сечения через

10 000 часов её работы не должен превышать её длины, т. е. 0,1 см, то

наибольшая допускаемая нагрузка должна быть определена из условия:

4SEJ, (я + 2)2 У Подставляя числовые данные, имеем:

503. ЗР 1,5.10-.50 3.1,6.10 + 5.8,64.2

Р + 0,2326Р= . 10-40,96,

откуда

Р 40,8 кг 40 кг.



S S 111

. а 15 5 =

£5 S= -Is

i -III : s:: .

. s . . . . ?c: g

n> a о w

s n>

nn n n О n n9

1 1 H H H H H H H H

Goto O) СЛ j: coto

!й &:

II II II II II II II II II II II II II II II II II II II о ООО ОООооооopоopооо со н-слса; ►-->; --V1o --V *-- --1jo --ooo* --СП слоср <л сл со (л сл со ю о 00 to сл to с:)

о ООО PPi :> о о J :> о оррррррр V coV Ъо-ЪяЪодсосоЪоо cntocn - to

ог CлpjЗp ООО OOj-J OOj-J О ОО О 00

1 III со to to to to -

1 III о -J to rf CO

предел текучести (jj. кг/мм

:J OiCOCO Oi СЛ 4 OOOOCO СЛ tOOOrfi p о lO oojto

1 1 1 1 T 1 1 1 1 1

Oi Oi -vj a> СЛ 42 4s 4

00 to--Jto to to to -J to

Предел прочности ffg кг/мм

- ro

1 1f г г gs;

СЛ 5

Относительное удлинение % / = lOrf

5; Й Й Й 1 1 1 III

to

CO CD CO

Относительное удлинение % l = bd

1 III 1 1 1 III

Относительное сужение % ф

1 III 1 1 1 III

Число твёрдости по Бринелю

fit 1 1 1 111

00 СЛ

Удельная ударная

кг. лс

вязкость--

о о CDOn

Й Й i - g

о о

is 2g s

Ц Ц 1

3 S О

ВИНЛЖ01ГИс1и



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ( 269 ) 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282