56975 Skrypt PKM 1 00033

56975 Skrypt PKM 1 00033



66

RyU.18

Po redukcji siły - do środka 0 otrzymujemy moment i siłę poprzeczną


P/2


M = 2P(' + yo+ Uo).

e=-2p.

Związane z lymi obciążeniami naprężenia w punkcie N wynoszą

P

‘““z7;

F, = la + (21-3o)a = 3a(ł-a) = 30 190 = 5700 [mm2].

M

= T r> • J0

Obliczenie położenia środka ciężkości

Sj

f,'

gdzie

1952 = 390230 [mm2].


S;= ^ + 2a^    = 200    + 10

Stąd

390250    _ _    .

y, = _570Ó' = 68'5 Cmm;l

oraz

y0 = l -0,5a - y,= 126,5 [mm], r, = VyÓ + (0.51 + a)2 « -/l 26,52 + tio2 = 167,6 [mm].


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
85791 Skrypt PKM 1 00102 204 Przyjmując, że po złączeniu elementów wystąpi zgniecenie wysokości nier
Skrypt PKM 1 00089 178 Zgodnie z rys. 5.4 napiszemy (5.9)A+P-B=0 Ryv5.4 r Dla tego przypadku otrzyma
Skrypt PKM 1 00149 2989. ŁOŻYSKA TOCZNE9.1. Wstęp Zdolność łożyska do przejmowania obciążeń (przy pr
44570 skrypt074 (4 76 Po ich podstawieniu do (4.17) otrzymuje się dwa warunki równowagi R, Cx = R4 C
31392 Skrypt PKM 1 00089 178 Zgodnie z rys. 5.4 napiszemy (5.9)A+P-B=0 Ryv5.4 r Dla tego przypadku o
( f Po podstawieniu (16.3) do (l6.1) otrzymujemy ( j 12M (16,4) g T * Ebn Z powyższej
482 [1024x768] 492 KINETYKA CHEMICZNA to po wstawieniu (6.61) do (6.60) otrzymamy ((ES)*)
Strona0218 218 Po podstawieniu (9.36) do (9.35) otrzymamy równanie drgań giętnych
Po podzieleniu siły przez masę otrzymuje sę przyspieszenie z jakim jedno masa (o) porusza się w polu
(a) Obraz oryginalny.    (b) Obraz amplitudy. (c) Obraz amplitudy po prze sunięciu do
Converted010005 (2) ■wytrzymuje przez kilka sekund, po czym powraca do leżenia tyłem, wykonując wsz

więcej podobnych podstron