Дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе

Рассмотрим расчетную схему балки с произвольной распределенной нагрузкой дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru (рис.2).

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Рис.2. Схема изгиба балки:
а) расчетная модель, б) фрагмент балки

Составим уравнение равновесия:

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Таким образом, действительно: первая производная от внутреннего изгибающего момента по линейной координате равна поперечной силе в сечении.

Это известное свойство функции и ее первой производной успешно используется при проверке правильности построения эпюр. Так, для расчетной схемы консольной балки (рис.1) эта связь дает следующие проверочные результаты:

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru и М убывает от 0 до –Pl.

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru и М дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru х.

Рассмотрим второй характерный пример изгиба двухопорной балки (рис.3).

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

а) расчетная схема, б) модель первого участка, в) модель второго участка, г) эпюра поперечных сил, д) эпюра изгибающих моментов

Рис.3. Изгиб двухопорной балки:

Очевидно, что опорные реакции RA = RB дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru :

  • < б) (рис.3 участка первого>

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

  • для второго участка (рис.3 в) –

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Эпюры внутренних усилий представлены соответственно на рис.3 г и 3 д.

На основе дифференциальной связи Q и М, получим:

  • для первого участка:

Q > 0 и М возрастает от нуля до дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru .

Q = const и M дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru x

  • для второго участка:

Q < 0 и М убывает с дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru до нуля.

Q = const и M также пропорционален х, т.е. изменяется по линейному закону.

Опасным в данном примере является сечение балки в центре пролета:

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru .

Третий характерный пример связан с использованием распределенной по длине балки нагрузки (рис.4). Следуя методике, принятой ранее, очевидно равенство опорных реакций: дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , а для искомого сечения (рис.4 б) выражения для внутренних усилий приобретают вид:

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

а) расчетная схема, б) отсеченная часть, в) эпюра поперечных сил, г) эпюра внутренних изгибающих моментов

Рис.4 Двухопорная балка с равномерно распределенной нагрузкой:

На обеих опорах изгибающий момент отсутствует. Тем не менее опасным сечением балки будет центр пролета при дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru . Действительно, исходя из свойства функции и производной при дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , внутренний изгибающий момент достигает экстремума. Для нахождения исходной координаты х0 (рис.4 в) в общем случае приравняем выражение поперечной силы к нулю. В итоге получим

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

После подстановки дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru в выражение изгибающего момента получим:

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Таким образом,

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Необходимо отметить, что техника построения эпюр при изгибе наиболее трудно усваивается слушателями. Вам представляется возможность научиться «быстрому» построению эпюр на тесторе-тренажере, приведенном в ПРИЛОЖЕНИИ и решить в выходных тестах по сопротивлению материалов Вам знакомые по постановке задачи позиции.

Лекция № 5. Понятие о напряжениях и деформациях

Как отмечалось выше, внутренние силы, действующие в некотором сечении со стороны отброшенной части тела, можно привести к главному вектору и главному моменту. Зафиксируем точку М в рассматриваемом сечении с единичным вектором нормали n. В окрестности этой точки выделим малую площадку дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru F. Главный вектор внутренних сил, действующих на этой площадке, обозначим через дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru P (рис. 1 а). При уменьшении размеров площадки соответственно

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Рис.1. Композиция вектора напряжения.
а) вектор полного напряжения б) вектор нормального и касательного напряжений

уменьшаются главный вектор и главный момент внутренних сил, причем главный момент уменьшается в большей степени. В пределе при дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru получим

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Аналогичный предел для главного момента равен нулю. Введенный таким образом векторрn называется вектором напряжений в точке. Этот вектор зависит не только от действующих на тело внешних сил и координат рассматриваемой точки, но и от ориентации в пространстве площадки дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru F, характеризуемой вектором п. Совокупность всех векторов напряжений в точке М для всевозможных направлений вектора п определяет напряженное состояние в этой точке.

В общем случае направление вектора напряженийрnне совпадает с направлением вектора нормали п. Проекция векторарnна направление вектора п называется нормальным напряжением дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , а проекция на плоскость, проходящую через точку М и ортогональную векторуn, — касательным напряжением дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru (рис. 1 б).

Размерность напряжений равна отношению размерности силы к размерности площади. В международной системе единиц СИ напряжения измеряются в паскалях: 1 Па=1 Н/м2.

При действии внешних сил наряду с возникновением напряжений происходит изменение объема тела и его формы, т. е. тело деформируется. При этом различают начальное (недеформированное) и конечное (деформированное) состояния тела.

Отнесем недеформированное тело к декартовой системе координат Oxyz (рис. 2). Положение некоторой точки М в этой системе координат определяется радиус-вектором r(х, у, z). В деформированном состоянии точка М займет новое положение М/ , характеризуемое радиус-вектором r' (х, у, z). Вектор u=r'—r называется вектором, перемещений точки М. Проекции вектора u на координатные оси определяют компоненты вектора перемещений и(х, у, z), v(х, у, z), w(х, у, z), равные разности декартовых координат точки тела после и до деформации.

Перемещение, при котором взаимное расположение точек тела не меняется, не сопровождается деформациями. В этом случае говорят, что тело перемещается как жесткое целое (линейное перемещение в пространстве или поворот относительно некоторой точки). С другой стороны, деформация, связанная с изменением формы тела и его объема, невозможна без перемещения его точек.

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Рис.2. Композиция вектора перемещения

Деформации тела характеризуются изменением взаимного расположения точек тела до и после деформации. Рассмотрим, например, точку М и близкую к ней точку N, расстояние между которыми в недеформированном состоянии вдоль направления вектора s обозначим через дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru (рис. 2). В деформированном состоянии точки М и N переместятся в новое положение (точки М' и N’), расстояние между которыми обозначим через дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru s'. Предел отношения

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

называется относительной линейной деформацией в точке М в направлении вектора s, рис.3. Рассматривая три взаимно перпендикулярных направления, например, вдоль координатных осей Ох, Оу и Oz, получим три компоненты относительных линейных деформаций дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru характеризующих изменение объема тела в процессе деформации.

Для описания деформаций, связанных с изменением формы тела, рассмотрим точку М и две близкие к ней точки N и Р, расположенные в недеформированном состоянии в направлении двух взаимно ортогональных векторов s1 и s2. Расстояния между точками обозначим через дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru и дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru (рис. 4). В деформированном состоянии положение точек обозначим через М', N' и Р'. Угол между отрезками M'N' и М'Р' в общем случае будет отличным от прямого. При дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru изменение угла дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru между двумя ортогональными до деформации направлениями называется угловой деформацией. Как видно из рис. 4, угловая деформация складывается из двух углов дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru и дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , связанных с поворотами отрезков M’N' и М'Р' 'в.плоскости, образованной векторами s1 и s2, относительно этих векторов. Если заданы три взаимно ортогональных вектора, направленных вдоль координатных осей, то имеются три угловые деформации дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru и дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , которые вместе с тремя линейными деформациями дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru , дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru и дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru полностью определяют деформированное состояние в точке.

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Рис.3. Композиция линейной деформации

дифференциальные зависимости между внутренними усилиями при изгибе - student2.ru

Рис. 4. Композиция угловой деформации

Наши рекомендации