Основные теоретические положения. Разработал преподаватель

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

КОНСТРУИРОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОВЕРОЧНЫХ РАСЧЕТОВ СВАРНЫХ БАЛОК

РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

(БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработал преподаватель

Ю.В.Селиванова

Обсуждено и одобрено

На заседании цикловой комиссии

спецдисциплин специальности

«Оборудование и технология сварочного производства»

Протокол №___ от___________________

Цели работы

1.1 Приобретение практических навыков по расчету балок перекрытий

1.2 Формирование навыков самостоятельной работы с учебной и справочной литературой

Методическое обеспечение

2.1 Методические рекомендации по выполнению практической работы

2.2 Индивидуальное задание

2.3 Рабочая тетрадь

2.4 Справочная литература

Последовательность выполнения практической работы

3.1 Для заданных условий индивидуального задания:

- определите габаритные размеры балки;

- произведите проверку балки на прочность по нормальным и касательным напряжениям;

- проверьте балку на жесткость по относительному прогибу;

- сделайте выводы.

3.2 Оформите практическую работу в рабочей тетради.

Основные теоретические положения

Предварительный подбор сечения сварной балки осуществляем в следующей последовательности:

1 Подсчитываем нормативные и расчетные нагрузки.

2 По правилам сопромата определяем максимальные внутренние усилия от расчетных нагрузок (F и М), т.е. строим эпюры.

3 Вычисляем требуемый момент сопротивления поперечного сечения балки Wmр, см3, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (1)

где Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - максимальный расчетный изгибающий момент, кН см;

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - коэффициент условий работы балки, [2, с. 343];

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - расчетное сопротивление балки, [1, с. 40], кН/см2.

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (2)

где Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - максимальный нормативный изгибающий момент, берется с эпюры, кН см;

4 Определяем наименьшую высоту сечения балки hмin, см, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (3)

где Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - длина балки, см;

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - относительный прогиб;

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - принимается в практических расчетах.

5 Определяем оптимальную высоту стенки балки из условия экономичного расхода металла hопm, см, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (4)

где Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - толщина стенки, возрастает с увеличением высоты сечения балки и определяется по эмпирической формуле, мм

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (5)

где h – ориентировочная высота балки, м.

В связи с тем, что Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru еще не определена, высота стенки балки может быть принята из соотношения

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (6)

где Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - пролет балки, м.

Окончательно толщину стенки принимаем, руководствуясь данными

ГОСТ 82-70 [2, с. 358]. По конструктивным соображениям толщина стенки обычно принимается не менее 6 мм.

Окончательно высоту стенки балки ( Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru ) принимаем, руководствуясь данными ГОСТ 82-70 [2, с. 358], близкую к оптимальной, но не меньше минимальной.

6 Установив высоту стенки балки и толщину стенки, переходим к компоновке поясов.

Определяем требуемую площадь одного поясного листа Ап, см2, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (7)

Выразив площадь сечения пояса Ап через ширину пояса bп и толщину пояса Sп, получим выражение

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (8)

Ширину поясного листа bп принимаем в пределах, см

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (9)

По технологическим условиям (для удобства автоматической сварки) эта ширина должна быть не менее 180 мм.

7 Ширину пояса Sп, см, определяем по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (10)

Причем, Sп назначается в пределах 8-40 мм, но не меньше, чем Sсm с градацией по ГОСТ 82-70.

Значения Sп и bп уточняем по ГОСТ 82-70 и определяем действительное значение площади сечения поясного листа Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (11)

Исходя из условия местной устойчивости с учетом развития в балке пластических деформаций необходимо, чтобы выполнялось соотношение

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru

8По назначенным размерам определяем геометрические характеристики сечения.

Определяем момент инерции сечения балки относительно оси х, Iх, см4, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (12)

Определяем действительное значение момента сопротивления сечения балки Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , см3, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (13)

где h – высота балки, см.

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (14)

Определяем статистический момент половины сечения балки относительно оси х, Sх, см3, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (15)

где Аоm – площадь сечения стенки балки, см2.

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (16)

9Производим проверку балки на прочность по нормальным напряжениям от максимального изгибающего момента Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , кН/см2, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru (17)

10 Производим проверку балки на прочность по касательным напряжениям от максимальной поперечной силы Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , кН/см2, по формуле

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (18)

где Rs – расчетное сопротивление материала срезу, кН/см2

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru

11 Производим проверку балки на жесткость по относительному прогибу Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru , (19)

где Е – модуль упругости, кН/см2;

Е=21000 кН/см2;

Основные теоретические положения. Разработал преподаватель - student2.ru - нормативный прогиб, зависит от назначения балки и дается в

условии.

Индивидуальные задания

1 Назовите нагрузки приложенные к балке.

2 Определите нормативные и расчетные нагрузки.

3 Постройте эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.

4 Подберите сечения сварной балки и сделайте проверочные расчеты.

Индивидуальные задания представлены в приложении А.

6 Содержание отчета(отчет оформляется в рабочей тетради).

Контрольные вопросы

6.1 Дайте определение балки.

6.2 Объясните, в зависимости от каких параметров выбирают высоту стенки балки?

6.3 Объясните, что такое относительный прогиб?

6.4 Объясните, как определяют действительные габаритные размеры балки?

6.5 Перечислите все моменты, которые используются в расчетах.

Наши рекомендации