56975 Skrypt PKM 1 00033
66
RyU.18
Po redukcji siły - do środka 0 otrzymujemy moment i siłę poprzeczną
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
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 nierSkrypt PKM 1 00089 178 Zgodnie z rys. 5.4 napiszemy (5.9)A+P-B=0 Ryv5.4 r Dla tego przypadku otrzymaSkrypt PKM 1 00149 2989. ŁOŻYSKA TOCZNE9.1. Wstęp Zdolność łożyska do przejmowania obciążeń (przy pr44570 skrypt074 (4 76 Po ich podstawieniu do (4.17) otrzymuje się dwa warunki równowagi R, Cx = R4 C31392 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 powyższej482 [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 giętnychPo 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 doConverted010005 (2) ■wytrzymuje przez kilka sekund, po czym powraca do leżenia tyłem, wykonując wszwięcej podobnych podstron