13

13



Przykład 4.5 83

Przykład 4.5 83

13,5


Sa = ^co^t, = j-87,7^-1,02 = 301,9 cm4;

-    płyty pokrycia nie zabezpieczają płatwi przed skręceniem,

-składowe obciążenia obliczeniowego (charakterystycznego) płatwi wynoszą:

qy = 6,239 (4,873) kN/m, qx = 0,6238 (0,487) kN/m;

-    maksymalne momenty zginające w środku rozpiętości Mx = 28,08 kNm, My = 2,807 kNm;

-    siły poprzeczne na końcach płatwi Vy = 18,72 kN, V, = 1,871 kN.

Obciążenie momentem skręcającym (od składowej qx bez ciężaru własnego płatwi)

m2 = 584-0,135 = 78,88 Nm/m;

- momenty skręcające w przekroju podporowym (wg [4], str.16): - sumaryczny

mj


2


78,88-6,0

2


= 236,6 Nm,


- giętno-skrętny

82,5 Nm,


78,88    , 0,95-6,0

w.gh^^

- swobodnego skręcania

Ms = Mz -    = 236,6 - 82,5 = 154,1 Nm;

- bimoment w środku rozpiętości

78,88

0,952

Ustalenie klasy przekroju


1 -


cosh


1


0,95-6,0

2


= 77,32 Nm2.


£ =

- dla pasa (tabl. 6, poz. b)


= U0


b

t


0,5(135 - 6,6 - 2-15)

10,2


4,82 <9e = 9-1,0 = 9,0 (klasa 1),



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
13 Przykład 9.4 Hi = 13,90 kN (10,69 kN), H, = 6,95 kN (5,35 kN). Obliczenia ramy wg teorii I rzędu
13 Przykład 1.13 Przykład 1.13 Sprawdzić możliwość zaliczenia bisymetrycznego przekroju elementu
13 Przykład 8.1 153 Przykład 8.1 153 2,13 cm3. W = As = 0,8-20 = 16,0 cm2 wskaźnik wytrzymałości
13 Przykład 1.1 13M- I myyyyyyy* x y 60 Rys. 1.1 Warunek smukłości przy równomiernym ściskaniu dla
13 Przykład 2.6 33 Rt = 235 MPa, wytrzymałość na rozciąganie Rm = 375 MPa, -    śrub
13 Przykład 3.2 2Z = X = 1,15 0,952, a stąd z tabl. 11 współczynnik wyboczeniowy (wg krzywej wybocz
13 Przykład 3.6 b) Kątowniki ustawione krzyżowo. Smukłość pojedynczego kątownika spełnia warunek

więcej podobnych podstron