19

19




Hys. 3,1, Do przykładu 3,2

Rozwiązanie

Obliczamy silę, jaką może przenieść piaskownik

z tablicy 4 — fcrc = 40 MPa

F^b-g-krc

wzór liczbowy

-i'[k.Nj ^ stąd

F ^ 0,1-10-1,2-40 = 48 kN Spoina czołowa przeniesie obciążenie F>,<b-g'k're

Z tablicy 11 [19]: s0 0,75 *7-0,90 — .przyjmujemy z0 = 0,8 oraz z = 1 (spoina mocna).

/c|.t.= z0'Z'kta= 0,8-1-40 = 32 MPa

Zakładamy, że spoina nie będzie wyprowadzona na podkładki. Wówczas

l~ b—2a = 10—2-1,2 ~ 7,6 cm

oraz

-^scp-N]    'f/[cir,_i'— 0,1 ■ 7,6■ 1,2 ‘32 = 29,18 kN 29,2 kN.

Wyjątkowo można nieznacznie zaokrąglić wartość Fst. w górę, ponieważ uwzględniliśmy wpływ kraterów przy obliczaniu długości spoiny, jedna nakładka może przenieść silę

^    P-P,,.    48—29,2-

r =, —« ---- - - 9,4 kN

Obliczamy wymiary przekroju nakładek z warunku: wytrzymałość nakładek jest równa wytrzymałości przekroju zasadniczego (tzn. pasa). Zgodnie z podręcznikiem [19] przyjmujemy g„ — 0,3 $ —0,3-12 — 3,6 mm ss 4 mm

<k.


_F"

d*mK "

k ta d

K >■■■’■

u„'Kc

Stosując wzór liczbowy (jak w przykl. 3.1) obliczamy

b„ > 10—^4f - = 5,875 si 6 cm = 60 mm 0.4-40

J ■■

Wymiary g„ i b„ zaokrąglamy zgodnie z tablicą 16 (aby uniknąć obróbki skrawaniem), stosując pręty płaskie o znormalizowanym przekroju (4x60). Długość nakładek będzie zależna od długości spoiny pachwinowej

J7 <i_    /1

al '    10

Wg rys. 3.1 długość spoiny 1 = 2/, a « 0,7/j « 0,7ff « 0,7-0,4 = 0,28 cm

Grubość obliczeniową spoin pachwinowych zaokrągla się do całych milimetrów (z niedomiarem). W tym przypadku ze względu na niewielk i wymiar — przyjmujemy a — 0,25 cm, mimo że dla spoin nośnych a > 0,3 cm. Dla spoin pachwinowych k|0 = 0,65 krc~ 0,65-40 = 26 MPa

/


JV 1Q. 9,4 kN a ■ k)v    0,25 • 26 cm ■ MPa


14,46 cm


59'


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
19 Itys. 3,1, Do przykładu 3,3 Rozwiązanie Obliczamy silę, jaką może przenieść piaskownik F . , tfi
19 i Rys. Do przykładu 9.4 ł i 1?S (R^)-4,7 cm; RAy — 2350 N (Rj,y) =5,2 0111; RBg = 600 N _ Wykonu
IMG089 89 89 Rys. 7.10 Rysunek do przykładu 7.6.6 Rozwiaaanie Obliczamy reaktanoje - 10 ft 10“ - 20Q
19 Podstawiając do wzoru 7.16 F-I . b ■ Ir Mit= ~Ą i == ■ --oraz,/, = —otrzymamy _ M, 6F-1
11 Rys. 13. Do przykładu 3.4 c. Przyjmujemy h = 25 cm. Naprężenia zginające. M„ F‘l _ 6 48 000-0,2
10 Rjs, 4+ Do przykl;i<Ui 4.3: u) 1 rugmcnt dliy/tt, h) pierścień skurczowi , c) kotwica (wg [19
19 i* Podstawiając do wzoru 7.16 — IKl ~ oraz Jx = —pj-, otrzymamy = Mi ^ ■6F l _ 3-48 £■/,•/•/ _
1 3 JiysL. 3 3-6. Do przykładu 13.7: a) schemat skrzynki przekładniowej, h) wykres struktura lny 7.
Tablica 4.9. Obliczenia pomocnicze do przykładu 4.10 Obliczenia pomocnicze Czas wykonywania
IMG?86 Ryo.4-22. Układ przewodów w Italią 110 kV do przykładu 4.2 Rozwiązanie A. Obliczenie rezystan
Spadek napięcia A/ , do i tego lniiisloniuiiorn oblicza sic jaka sumę spadków napięcia na
4 3 Piotr Bieranowski - ćwiczenia z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW, CZ. IV2015/16 Zadanie 1. Obliczyć siłę
4 3 Piotr Bieranowski - ćwiczenia z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW, CZ. IV Zadanie 1. Obliczyć siłę, jaka

więcej podobnych podstron