Презентация - "Презентация по конструкции летательного аппарата на тему "Работа и расчет на прочность стержней""

- Презентации / Другие презентации
- 1
- 07.11.25
Просмотреть и скачать презентацию на тему "Презентация по конструкции летательного аппарата на тему "Работа и расчет на прочность стержней""
Сайт klass-uchebnik.com предлагает качественные учебные материалы для школьников, родителей и учителей. Здесь можно бесплатно читать и скачивать современные учебники, рабочие тетради, а также наглядные презентации по всем предметам школьной программы. Материалы распределены по классам и темам, что делает поиск максимально удобным. Каждое пособие отличается логичной структурой, доступной подачей материала и соответствует действующим образовательным стандартам. Благодаря простому языку, наглядным схемам и практическим заданиям, обучение становится легче и эффективнее. Учебники подойдут как для ежедневной подготовки к урокам, так и для систематического повторения перед экзаменами.
Особое внимание стоит уделить разделу с презентациями - они становятся отличным визуальным дополнением к теории, помогают лучше понять сложные темы и удерживают внимание учащихся. Такие материалы удобно использовать в классе на интерактивной доске или при самостоятельной подготовке дома. Все размещённые на платформе материалы проверены на актуальность и соответствие учебной программе. Это делает сайт надёжным помощником в образовательном процессе для всех участников: школьников, учителей и родителей. Особенно удобно, что всё доступно онлайн без регистрации и в свободном доступе.
Если вы ищете надежный источник для подготовки к урокам, контрольным и экзаменам - klass-uchebnik.com станет отличным выбором. Здесь вы найдёте всё необходимое, включая "Презентация по конструкции летательного аппарата на тему "Работа и расчет на прочность стержней"", чтобы сделать обучение более организованным, интересным и результативным.
План работы:
Работа стержней на растяжение.
Особенности работы на сжатие.
Порядок расчета на прочность сжатых стержней.
Для продольного подкрепления оболочек широко применяют тонкостенные стержни, так называемые стрингеры, различных поперечных сечений, работающие на растяжение и сжатие.
При растяжении работа тонкостенного стержня аналогична работе на растяжение любых других элементов конструкции, подвергающихся этому виду деформации. Напряжения, возникающие в стержне площадью поперечного сечения A и растягиваемом силой Fр, определяются по обычной формуле:
Условиями прочности стержня при работе на растяжение будет:
где σв – предел прочности материала стержня, σр – расчетная разрушающая нагрузка.
При сжатии у длинного тонкостенного стержня может произойти общая потеря устойчивости. При этом стержень разрушается от искривления его продольной оси (рис. 4.21,а)
У тонкостенных стержней, кроме общей, возможна местная потеря устойчивости (рис. 4.21,6). При местной потере устойчивости нарушается прочность одного из конструктивных элементов тонкостенного стержня, например, выпучивается часть его стенки и пр.
Сжимающая нагрузка, при которой стержень определенных размеров, изготовленный из данного материала, в заданных условиях его нагружения и закрепления концов теряет устойчивость, называется критической силой Fкр. При этом продольная ось стержня искривляется так, что при действии усилий, превышающих критические, стержень остается деформированным даже после снятия нагрузки.
Напряжения, возникающие в элементах конструкции стержня при критической нагрузке, называют критическими σкр.
Критические напряжения потери устойчивости тонкостенных конструкций обычно меньше разрушающих при растяжении. Поэтому действующие в тонкостенных стержнях напряжения при сжатии нужно сравнивать с соответствующими критическими напряжениями.
Отношение Jmin/A представляет собой квадрат минимального радиуса инерции imin сечения.
Обозначим отношение .Тогда
Величина λ называется гибкостью стержня и характеризует сопротивление стержня потере устойчивости при его сжатии.
При шарнирной заделке концов C=1, для защемленного с обеих сторон стержня С=4.
В первом случае (рис. 1) C=1, во втором случае (рис.2) C=4, в третьем (рис. 3) C=1/4.
Приведенные формулы применимы лишь в том случае, если критические напряжения меньше напряжений предела пропорциональности материала или равны им σкрэ≤σпц. Если же критические напряжения, подсчитанные по формуле Эйлера, оказываются больше предела пропорциональности материала стержня, то их определяют по эмпирической формуле
где σв — временное сопротивление материала стержня;
σэ — критические напряжения, определенные по формуле Эйлера.
Где bi – ширина элемента сечения, местная устойчивость которого проверяется;
ti – толщина элемента сечения;
kσ – коэффициент, зависящий от условий опирания краев рассматриваемого элемента сечения тонкостенного стержня.
Для повышения kσ могут использовать Z-образные профили или профили с «бульбами» - местными утолщениями на конце стенки профиля.
Для определения напряжений местной потери устойчивости для тонкостенных стержней, составленных из профилей, используют формулу
Где E – модуль упругости первого рода материала стержня;
D – наружный диаметр трубы;
t – толщина стенки трубы.
Стержень (тонкостенный) работает на сжатие до тех пор, пока не произойдет общая или местная потеря устойчивости.
Критические напряжения местной потери устойчивости для тонкостенной трубы определяются по формуле
Определяют рабочие напряжения сжатия:
Определяют критические напряжения общей потери устойчивости:
Сравнивают эйлеровские напряжения с пределом пропорциональности материла стержня (σэкр≤σпц; σпц=0,7σв) и при необходимости уточняют величину критических напряжений общей потери устойчивости.
Определяют критические напряжения местной потери устойчивости
Проверяют прочность стержня. Стержень прочен, если выполняются условия:














