CCF20100608016

CCF20100608016



Metoda obliczania

;1) przy czystym skręcaniu naprężenie styczne w ścianie przekroju można obliczać ze wzoru:


(6.26)


(6.27)


W / - tej ścianie siła ścinająca VEtLI spowodowana skręcaniem określona jest wzorem:


W powyższych wzorach:

Tu oznacza obliczeniowy moment skręcający (patrz Rysunek 6.11),

At oznacza polo powierzchni wnętrza figury utworzonej przez linie środkowe ścian (łącznie z wewnętrzną częścią pustą),

rt, oznacza naprężenie styczne w /-tej ścianie,

tj, oznacza efektywną grubość ściany; można przyjąć, że jest ona równa Alu, ale nie mniejsza niż podwojona odległość od krawędzi przekroju do środka zbrojenia podłużnego (w przekrojach z otworami górną granicą jest grubość rzeczywista),

A oznacza całe pole powierzchni przekroju ograniczone przez zewnętrzny obwód, łącznie z wewnętrzną częścią pustą,

u oznacza długość zewnętrznego obwodu przekroju,

z, oznacza długość /-tego boku ściany, określoną przez odległość punktów przecięcia z bokami sąsied- _ nimi.


[A] - linia środkowa [Bi-zewnętrzna kr«

| C |- otulina

- zewnętrzna krawędź przekroju efektywnego, obwód u,


uk    2j*t


Rysunek 6.11: Oznaczenia i określenia stosowane w Rozdziale 6.3


(3) Wymagane pole przekroju zbrojenia podłużnego na skręcanie ZAjt można obliczyć ze wzoru:


(6.28)


w którym:


/w


e


jest obwodem pola Ak,

jest obliczeniową granicą plastyczności zbrojenia podłużnego At/, jest kątem nachylenia krzyżulców ściskanych (Rysunek 6.5).


0V    Sk+Trt*j*\Ł

•    JecUuoy^oU^ /    7^f'x0 •

-''B>a.ci<xv^;c^ ^^Lspcr^^eA^ło-l^-Ł- ur |ati£ 5pr^-i^5ł-€sj *. ćouLo^b /J7-£et*'.

-    'R.cJoKO.^ia. opiSU-j^CA. 'Łr^cuivii'gn »* ; C*L . KJ(X-vC««ir ^■Z-^‘' J

20.Toi«ni«.cA :    ^SałnUffe ^>n*Jc»lr^U. (poprtŁCZne^O pO J lc*-£CJŁxa{ŁA-

p^C ni ai-wticnwtŁj j Qlo )    / po iW^CtM(w

pOŁob*Wjt p*T«.$Vci. ć*»& Ł^lc^O. ^pA.€^4LW»’u)*

—    SUv^ccu*ie >ia.w^ Cv!e.i^ko/c«Jenn-Łj ^ fVYnsy)r\ io-wi    'P^cvojD«J

ui,nWo4cc6nnyc/h h?LKAotl«^    »-.

%    o ^rnjt\^oyf_Jn |>v©łfK>VK^fc|^4i    sp<a.ct-g*na.

• Żelł>*tei*e elizw^^f^    (%~*-uo U ^

<E>aJUx.*M**-

O prŁtlt-*X^W UofarO^wi jL 'TV4-tx>u*-jł*'l 1    4    A. o p^lc^OjtA.

^r*?i^ka^>i^vvł : ^(JLO^ y4ĄA2.>*.

; WS/V ~“ i^no^ UticoSKJŁ^O S-g/O^dL^t'*4*- "^•‘HsiA jA Fbwopft. “ «UMJ_Ioi^Ccl

S.Gw^-łilifpK^oujcjfcJ j /L*.Mp«^7A' TUiit-Un*.* ( prujj^t^ xr&<Z J

SW^-ctt^fe ^KA^i^ootyoŁ,aiM^c^McA^/dL oęy^SC^JL py^oJc-LOjD-J (■ŁCcry^flL.')    0^y<UAA^AŁ1ł’0^ł.

« .Slfcr^.CO.uuOŁ    ( •Sl^poc/AMg.) — *^yt^(puc^ O^YOLVt<0%je*u‘

( p^noJc^jW)    poprze ouaj^ prtt^-*oy>!o


*    &[gr^-ŁqAW^ Ch-^[c-0 KvOKflwt

« SIc^couk^sl A' Je*.**)Lipę |    .

•    / ay.KQ>m


\    2-a.iduo/^.

^- + ctod^ico^ uo*Ha.u4JLc (t'*'* f'*rrxJccja_J

—^fit—V

ęgj

5J1

T,


TUi


sdt


Eai


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skrecanie 3 Rys. 2. Schemat obciążenia sprężyny i naprężenia styczne w jej przekroju (superpozycja ś
2013 02 27 ;09;58 o r 94 b) wzór na naprężenia styczne powstające w przekrojach prostopadłych do osi
Kolendowicz57(1) skręcających, a naprężenia styczne powstałe w wyniku ścinania i skręcania są niemal
IMG!56 8-4.3 Obliczanie na ścinanie przy przebiciu (1)P Metoda obliczeń ze względu na ścinanie przy
Mechanika 5 Zginanie z jednoczesnym skręcaniem Naprężenie styczne r pochodzące od momentu skręcające
2 (99) Rok ak. 2005/2006 5)    Wyznacz naprężenie styczne w punkcie A przekroju obcią
Mechanika&3 rM maxr}w0 (2) Kw. Największe naprężenie styczne przy skręcaniu jest równe stosunkowi mo
Mechanika&3 rM maxr}w0 (2) Kw. Największe naprężenie styczne przy skręcaniu jest równe stosunkowi mo
IMG82 5. Naprężenia styczne skręcające Metoda naprężeń granicznych, metoda obciążeń granicznych — _
843048)24654811782?0240998 o Wyznaczyć maksymalne naprężenia styczne przy skręcaniu pręta o przekroj
Przy czystym zginaniu w przekrojach poprzecznych belki nie ma naprężeń stycznych. Obraz naprężeń nor
DSCN8469 skręcaniu    r a maks*mal"e naprężenia styczne przy Przekroju na skroni

więcej podobnych podstron