Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
P = 22 [kN]
p = 11 - ilość prętów
|
RB = 22 [kN]
RI = 22 [kN]
11=11
Na podstawie załączonego rysunku poszczególne siły mają wartość (znak minus oznacza siłę ściskającą): Fs1= -13 [kN] Fs2= 26 [kN] Fs3= - 26 [kN] Fs4= 26 [kN] Fs5= 0 [kN] Fs6= - 26 [kN] Fs7= 0 [kN] Fs8= 26 [kN] Fs9= - 26 [kN] Fs10= - 13 [kN] Fs11= 26 [kN]
Przyjęto: stal St 3S - Re = 220 [Mpa] xE = 1,8
|
RB = 22 [kN]
RA = 22 [kN]
Kratownica jest statycznie wyznaczalna.
Re = 220 [Mpa]
|
Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
Fs2,4= 29 [kN]
Fs3 =- 29 [kN]
l = 1 [m] α = 1 A3= 2,78 [cm2]
|
korzystając z warunku na rozciąganie
przyjęto kątownik
korzystając z warunku na ściskanie
przyjęto ten sam kątownik
uwzględniając wyboczenie
dla kątownika promienie bezwładności przekroju:
smukłość pręta:
ponieważ wyboczenie jest sprężysto-plastyczne naprężenia krytyczne wyznaczono empirycznie opierając się o wzór Tetmajera -Jasińskiego:
|
A2,4 = 2,78 [cm2]
A3= 2,78 [cm2]
|
Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
a = 310 [MPa] b = 1,14 [MPa]
A3= 2,78 [cm2] Fs3= - 29 [kN]
A3=3,79 [cm2]
nw=3
|
naprężenia ściskające pręt:
rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa:
przyjęto współczynnik bezpieczeństwa na wyboczenie nw=3 zatem: n < nw
należy dobrać większy przekrój, przyjęto kątownik promienie bezwładności przekroju:
smukłość pręta:
ponieważ wyboczenie jest sprężysto-plastyczne naprężenia krytyczne wyznaczono empirycznie opierając się o wzór Tetmajera -Jasińskiego:
naprężenia ściskające pręt:
rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa:
n > nw kątownik
|
A3 =3,79[cm2]
A3=3,79 [cm2]
|
Dane |
Obliczenia |
Wyniki |
kr = 139 [MPa] z = 0,8 z0 = 0,65
Fs2,4= 29 [kN] g = 5 [mm]
h = 30 [mm] e = 9,2 [mm]
g = 5 [mm]
Fs3= - 29 [kN]
h = 40 [mm] e = 11,6 [mm]
|
rzeczywiste wymiary spoin (uwzględniając powstawanie kraterów)
rzeczywiste wymiary spoin (uwzględniając powstawanie kraterów)
|
|
gmax = 5 [mm]
|
gbw - grubość blachy węzłowej gmax - grubość największego elementu
wymiary i kształt blachy wg rysunku
|
|
1
h
f
e
le
lf
P
h
f
e
le
lf
P