20040315195716, Wytrzymałość materiałów


Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wytrzymałość materiałów.

0x08 graphic

Projekt nr 8

Temat:

Dla podanego przekroju obliczyć główne centralne

momenty bezwładności.

Wykonał:

1. Dane do obliczeń.

    1. Charakterystyka geometryczna kątownika niesymetrycznego L 60x50x5

wg. PN-73/H-93460.05, rys nr 1

0x08 graphic

symbol

wielkość

a

60mm

b

50mm

tk

5mm

Ak

4,98cm2

Ixk

17,94cm4

Iyk

11,48cm4

cx

1,91cm

cy

1,39cm

tg

0,713

rys nr 1

    1. Charakterystyka geometryczna zetownika Z60 wg PN-65/H-93405

0x08 graphic

symbol

wielkość

h

60mm

s

50mm

g

5mm

tz

6mm

A

8,5cm2

Ixz

48,53cm4

Iyz

43,04cm4

rys. 1.2

  1. Obliczanie środka ciężkości profili względem przyjętych osi x y

2.1. Został przyjęty układ współrzędnych XY gdzie oś X przechodzi przez środek ciężkości pierwszego zetownika. Rys 2.1

0x08 graphic

Rys. 2.1

2.2. Obliczanie odległości środków ciężkości poszczególnych pofili od osi XY

profil

kątownik

zetownik 1

zetownik2

sumbol

xk

yk

Ak

xz1

yz1

Az1

xz2

yz2

Az2

wzór

cx

b+s-0,5tz-cy

0,5h

0,5h

-s

wartość

1,91cm

8,31cm

4,98cm2

3cm

0

8,5cm2

3cm

-5cm

8,5cm2

2.3. Obliczanie środka ciężkości całego przekroju wzklędem układu X Y

xc=0x01 graphic
=0x01 graphic
=0x01 graphic

= -0,05cm

yc = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
=

= 0x01 graphic
= 2,75cm

3. Obliczane centralnych momentów bezwładności i dewiacji. Rys 3.1.

0x08 graphic

Rys 3.1.

3.1. Obliczanie odległości środków ciężkości profili walcowanych od osi Xc i Yc.

profil

kątownik

zetownik1

zetownik2

symbol

xkc

ykc

xz1c

yz1c

xz2c

yz2c

wzór

xk-yc

yk+xc

xz1-yc

yz1-xc

xz2-yc

yz2-xc

wartość

-0,84cm

8,36cm

0,25cm

0,05cm

0,25cm

-4,95cm

3.2. Obliczanie centralnych momentów bezwładności względem osi Xc, Yc dla całego przekroju z wykorzystaniem wzorów Steinera.

Ixc = Ixc(Ak) + Ixc(Az1) + Ixc(Az2) = (Ixk + Ak*ykc2) + (Ixz1 + Az1*yz12) + (Ixz2 +Az2*yz22)= = {17,94cm4 + 4,98cm2 * (8,36cm)2} + {48,53cm4 + 8,5cm2*(0,05cm)2} + { {48,53cm4 + 8,5cm2*(-4,95cm)2} = 671,34cm4

Iyc = Iyc(Ak) + Iyc(Az1) + Iyc(Az2) = (Iyk + Ak*xkc2) + (Iyz1 + Az1*xz12) + (Iyz2 + Az2*xz22)= = {11,48cm4 + 4,98cm2*(-0,86cm)2} + {43,04cm4 + 8,5cm2*(0,25cm)2} + {43,04cm4 + 8,5cm2*(0,25cm)2} = 102,30cm4

3.3.1. Obliczanie momentów dewiacji własnej kątownika względem osi przechodzących przez jego środek ciężkości obliczone po podzieleniu go na dwa prostokąty.

Dxyk =Dxy(A1)+Dxy(A2)= [0+(a*tk)*(-cy+0x01 graphic
)*(0x01 graphic
-cx)]+[0+[(b-t)*t]*(0x01 graphic
-cy)*(-cx+0x01 graphic
)]=

[(6cm*0,5cm)*(-1,39cm+0,25cm)*(3cm-1,91cm)]+[[(5cm-0,5cm)*0,5cm]*(2,5cm-1,39cm)*

*(-1,91cm+0,25cm)] = -7,8736cm4

3.3.2. Obliczanie momentów dewiacji własnej zetownika Z1 =Z2 względem osi

przechodzących przez jego środek ciężkości obliczone po podzieleniu go na trzy prostokąty.

Dxyz = Dxy(A1)+Dxy(A2)+Dxy(A3) = [0+(s*tz)*(-0x01 graphic
)*(0x01 graphic
)] + 0 +[0+(s*tz)*

( 0x01 graphic
)*(-0x01 graphic
)] = [(5cm*0,6cm)*(-5cm+0,25cm)*(3cm-0,3cm)] +

[(5cm*0,6cm)*(5cm-0,25cm)*(-3cm+0,3cm)] = -76,95cm4

3.4. Obliczanie momentu dewiacji względem osi Xc, Yc dla całego przekroju z wykorzystaniem wzorów Steinera.

Dxy = Dxy(Ak) + Dxy(AZ1) + Dxy(AZ2) = (Dxyk + Ak*xkc*ykc) + (DxyZ1 + AZ1* x Z1c*yZ1c) + + (DxyZ2 + AZ2*xZ2*yZ2) = [(-7,8736cm4)+[(4,98cm2*(-0,84cm)*8,36cm]] +

[(-76,95cm4) + (8,5cm2*0,25cm*0,05cm)] + [(-76,95cm4) + [8,5cm2*0,25cm*(-4,95cm)]] =

-207,1578cm4

3.5. Obliczanie kąta określającego położenie osi głównych centralnych.

tg 2 = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= -0,728

 = -18o

0x08 graphic

Literatura.

Siemieniec A, Wolny S.: Wytrzymałość Materiałów. t I. Wydawnictwo AGH, Kraków 2002

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Laborki 2, Studia, Wytrzymałość materiałów II, Test z laborek wydymalka, lab
Laboratorium wytrzymałości materiałów
Wytrzymałość materiałów1 2 not
Wytrzymałość materiałów Ściąga 1
Mechanika i Wytrzymałość Materiałów zestaw2
A Siemieniec Wytrzymałość materiałów cz I (DZIAŁY PRZERABIANE NA PK WIITCH)
Mechanika i Wytrzymałość Materiałów W 1
test z wydymałki, Przodki IL PW Inżynieria Lądowa budownictwo Politechnika Warszawska, Semestr 4, Wy
POMIAR TWARDOŚCI SPOSOBEM BRINELLA, POLITECHNIKA POZNAŃSKA, LOGISTYKA, semestr I, mechanika i wytrzy
Labora~3, Rok I, semestr II, Rok II, Semestr I, Wytrzymałość materiałów I, laborki - materiały + spr
L4 - pytania, Studia, Wytrzymałość materiałów II, lab4 wm2 studek
OPIS UK ADU UK KO OWY, wytrzymałość materiałów
cw-9 p, NAUKA, Politechnika Bialostocka - budownictwo, Semestr III od Karola, Wytrzymałośc Materiałó
Spr. 1. Rozciąganie, Wytrzymałość materiałów
1 laborka -Układy liniowo sprężyste, Wytrzymałość materiałów(1)
A Siemieniec Wytrzymałość materiałów cz II
Wzor Naglowka, wytrzymałość materiałów laborki

więcej podobnych podstron