108
108
E"l« ' 8Ax * S “•
-R.v |
■ Rey ■ |
S cc |
)S/3 C080C * 0, | |
»ix- |
8ax |
♦ Rsz + |
S ad |
in)8- G - 0, |
E«, |
x ' ' |
■G j ł S |
sln/3a ■ 0, | |
sv |
RBz |
2a - Ga |
+ S |
sin/3 2a ■ 0, |
EMj |
,z ’ RBy |
2a ■ |
• 0; |
gdzie, Jak wynika z zaleZności geometrycznych
Z równań równowagi otrzymujemy kolejno:
‘ 2 "alńjS “ T
- G - BSI - S »»/! .
• -s CM/Sco,a- R ■ Ą
a dalej
1.3.12. Prostokątna płyta ABCO, o wymiarach axb » 2 mx4 a 1 ciężarze G ■ 400 N została zamocowana obrotowo w punktach AID (rys. 1.84). W punkcie C Jest ona podwieszona 1 utrzymywana w położeniu poziomym za pomocę liny CF nachylonej do poziomu pod kętem a • 60°. Obliczyć reakcje podpór oraz alłę wewnętrzną w linie.
Odpowiedź:
Sc - 230,94 Ns RAx - Oi • 200 N; R0x . 115,47 N;
R0z ' °-
Z.3.13. Na wale mogącym się obracać bez tarcia dokoła poziomej osi AB osadzono dwie tarcze o promieniach r^ • 10 ci 1 r2 ■ 20 co, prostopadle do osi wału. Na tarczę o promieniu ri działają poziome siły Pj ■ 10 kN oraz 2P1 napięcia pasa (rys. 1.85), natomiast na tarczę o promieniu r2 - pionowe siły napięcia paaa Pg 1 2Pg. Obliczyć wartoóć siły Pg, przy której układ Jest w równowadze oraz reakcje łożysk w tym stanie równowagi. Ciężar wału oraz tarcz pominąć.
Rys. 1.85