Лабораторная работа: Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов
Министерство науки и образования Республики Казахстан
Алматинский колледж строительства и менеджмента
Кафедра технических дисциплин
Контрольная РАБОТА НА ТЕМУ:
«Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов»
Руководитель:
преподаватель Косс М.С.
Выполнил:
Джиланкозов Ташбулат
Алматы 2009 год
Задача № 1
Построить эпюры внутренних усилий Q и М для балки изображенной на следующем чертеже (рис. 1): F=5кН F=5кН
A B
C D
X1
RA RB
X 2
X 3
а =2м а =2м а =2м
Эпюра «Q»
4
-4
Эпюра «М»
Рис. 1
Решение:
I . Составляем уравнение равновесия и определяем опорные реакции R A и R B.
Σ MA = F1 • a + F2 • 2a – RB • 3a = 0;
отсюда RB = F1 • a + F2 • 2a = 5• 2 + 5 • 2 • 2 = 5 кН ;
3a 3 • 2
Σ M В = R А • 3a – F1 • 2a – F2 • a = 0;
отсюда R А = F1 • 2a – F2 • a = 5 • 2 • 2 + 5• 2 = 5 кН .
3 a 3 • 2
Проверка:
ΣУ = R А – F 1 – F 2 + RB = 0;
ΣУ = 5 – 5 – 5 + 5 = 0.
II . Проводим сечения х1, х2, х3 и определяем внутренние усилие для построения эпюры “Q ”:
0 ≤ х1 ≤ 2м (участок АС)
х1 = 0; Q х1 = RA = 5кН;
х1 = 2м; Q х1 = RA = 5кН;
2м ≤ х2 ≤ 4м (участок CD)
х2 = 2м; Q х2 = R А – F 1 = 5 – 5 = 0;
х2 = 4м; Q х2 = R А – F 1 = 5 – 5 = 0;
4м ≤ х3 ≤ 6м (участок DB)
х3 = 4м; Q х3 = R А – F 1 – F 2 = 5 – 5 – 5 = — 5;
х3 = 6м; Q х3 = R А – F 1 – F 2 = 5 – 5 – 5 = — 5.
III . В проведённых сечениях определяем внутренние усилие для построения эпюры “М”:
0 ≤ х1 ≤ 2м (участок АС)
х1 = 0; M х1 = R А • х1 = 5 • 0 = 0;
х1 = 2м; M х1 = R А • х1 = 5 • 2 = 10кН • м;
2м ≤ х2 ≤ 4м (участок CD)
х2 = 2м; M х2 = R А • х2 – F 1(х2 – а) = 5 • 2 – 5(2 – 2) = 10кН • м;
х2 = 4м; M х2 = R А • х2 – F 1(х2 – а) = 5 • 4 – 5(4 – 2) = 10кН • м;
4м ≤ х3 ≤ 6м (участок DB)
х3 = 4м; M х3 = R А • х3 – F 1(х3 – а) – F 2(х3 –2а) = 5 • 4 – 5(4 – 2) – 5(4 – 2 • 2)= =10кН • м;
х3 = 6м; M х3 = R А • х3 – F 1(х3 – а) – F 2(х3 –2а) = 5 • 6– 5(6 – 2) – 5(6 – 2 • 2)=0
Задача № 2
Построить эпюры внутренних усилий Q и М для балки изображенной на следующем чертеже (рис. 2): А F = 10кН В
С
Х1
RA Х2 RB
L1 = 5м L2 = 5м
L = 10м
Эпюра «Q»
5
— 5
Эпюра «М»
Рис. 2
Решение:
I . Составляем уравнение равновесия и определяем опорные реакции R A и R B.
Σ MA = F • L1 + RB • L = 0;
RB = F • L1 = 10 • 5 = 5 кН ;
L 10
Σ M В = R А • L – F • L2 = 0;
R А = F • L2 = 10 • 5 = 5 кН .
L 10
Проверка:
ΣУ = R А – F + RB = 0;
ΣУ = 5 – 10 + 5 = 0.
II . Проводим сечения х1, х2 и определяем внутренние усилие для построения эпюры “Q ”:
0 ≤ х1 ≤ 5м (участок АС)
х1 = 0; Q х1 = RA = 5кН;
х1 = 5м; Q х1 = RA = 5кН;
5м ≤ х2 ≤ 10м (участок CВ)
х2 = 5м; Q х2 = R А – F = 5 – 10 = — 5кН;
х2 = 10м; Q х2 = R А – F = 5 – 10 = — 5кН.
III . В проведённых сечениях определяем внутренние усилие для построения эпюры “М”:
0 ≤ х1 ≤ 5м (участок АС)
х1 = 0; M х1 = R А • х1 = 5 • 0 = 0;
х1 = 5м; M х1 = R А • х1 = 5 • 5 = 25кН • м;
5м ≤ х2 ≤ 10м (участок CВ)
х2 = 5м; M х2 = R А • х2 – F х2 – 10) = 5 • 5 – 10 (5 – 10) = 25кН • м;
2 2
х2 = 10м; M х2 = R А • х2 – F х2 – 10) = 5 • 10 – 10(10 – 10) = 0.
2 2
Задача № 3
Построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М для балки изображённой на следуещем чертеже (рис. 3): g = 4кН/м
A B
gL
Х
R A R B
L = 6м
Эпюра «Q»
12
— 12
Эпюра «М»
Рис .3
Решение:
I . Составляем уравнение равновесия и определяем опорные реакции R A и R B.
Σ MA = g • L • L – RB • L = 0;
2
RB = g • L • L = 4 • 6 = 12 кН ;
2 2
L
Σ M В = R А • L – g • L • L = 0;
2
R А = g • L • L = 4 • 6 = 12кН.
2 2
L
Проверка:
ΣУ = R А – g • L + RB = 0;
ΣУ = 12 – 4 • 6 + 12 = 0.
II . Проводим сечения и определяем внутренние усилие для построения эпюр Q и М:
“Q ”
0 ≤ х1 ≤ 6м
х1 = 0; Q х1 = RA – g • х = 12 – 4 • 0 = 12 кН;
х1 = L = 3м; Q х1 = RA – g • х = 12 – 4 • 3 = 0;
2
х1 = L = 6м; Q х1 = RA – g • х = 12 – 4 • 6 = — 12кН ;
“М”
х1 = 0; M х1 = R А • х – g • х • х = 12 • 0 – 4 • 0 • 0 = 0;
2 2
х1 = L = 3м; M х1 = R А • х – g • х • х = 12 • 3 – 4 • 3 • 3 = 12кН • м;
2 2 2
х1 = L = 6м; M х1 = R А • х – g • х • х = 12 • 6 – 4 • 6 • 6 = 0;
2 2
Задача № 4
Построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М для балки изображённой на следующем чертеже (рис. 4): F1 =2кН F2 =10кН
A B
C D
X1
RA RB
X2
X3
м 2 м 3 м
Эпюра «Q»
5,7
3,7
-6,3
Эпюра «М»
Рис. 4
Решение:
I . Составляем уравнение равновесия и определяем опорные реакции R A и R B.
Σ MA = F1 • СА + F2 • DA – RB • BA = 0;
RB = F1 • CA + F2 • DA = 2• 2 + 10 • 4 = 6,28 кН ;
BA 7
Σ M В = R А • AB – F1 • CB – F2 • DB = 0;
R А = F1 • CB + F2 • DB = 2 • 5 + 10 • 3 = 5,7 кН .
AB 7
Проверка:
ΣУ = R А + RB – F 1 – F 2 = 0;
ΣУ = 5,7 + 6,28 – 2 – 10 = — 0,02 .
II . Проводим сечения х1, х2, х3 и определяем внутренние усилие для построения эпюры “Q ”:
0 ≤ х1 ≤ 2м (участок АС)
х1 = 0; Q х1 = RA = 5,7кН;
х1 = 2м; Q х1 = RA = 5,7кН;
2м ≤ х2 ≤ 4м (участок CD)
х2 = 2м; Q х2 = R А – F 1 = 5,7 – 2 = 3,7кН;
х2 = 4м; Q х2 = R А – F 1 = 5,7 – 2 = 3,7кН;
4м ≤ х3 ≤ 7м (участок DB)
х3 = 4м; Q х3 = R А – F 1 – F 2 = 5,7 – 2 – 10 = — 6,3кН;
х3 = 7м; Q х3 = R А – F 1 – F 2 = 5,7 – 2 – 10 = — 6,3кН.
III . В проведённых сечениях определяем внутренние усилие для построения эпюры “М”:
0 ≤ х1 ≤ 2м (участок АС)
х1 = 0; M х1 = R А • х1 = 5,7 • 0 = 0;
х1 = 2м; M х1 = R А • х1 = 5,7 • 2 = 11,4кН • м;
2м ≤ х2 ≤ 4м (участок CD)
х2 = 2м; M х2 = R А • х2 – F 1(х2 – 2) = 5,7 • 2 – 2(2 – 2) = 11,4кН • м;
х2 = 4м; M х2 = R А • х2 – F 1(х2 – 2) = 5 • 4 – 2(4 – 2) = 18,8кН • м;
4м ≤ х3 ≤ 7м (участок DB)
х3 = 4м; M х3 = R А • х3 – F 1(х3 –2) – F 2(х3 – 4) = 5,7 • 4 – 2(4 – 2) – 10(4 – 4)= =18,8кН • м;
х3 = 7м; M х3 = R А • х3 – F 1(х3 – 2) – F 2(х3 – 4) = 5,7 • 7– 2(7 – 2) – 10(7 – 4)= = — 0,1кН • м.
Задача № 5
Построить эпюры поперечных сил Q и изгибфющих моментов М для балки изображенной на следующем чертеже (рис. 5):
Рис. 5
Решение
I . Составляем расчетную схему балки и определяем опорные реакции Ra и Rb :
Σ MA =0
Σ MA =q• 1/2a+q•2a+F•2a+M-Rb •4a
отсюда Rb = -q•1/2a+q•2a+F•2a+M = -4•2•0.5•2 + 4•2•2 +5•2•2 +10 = 6,75 кН
4a 4•2
Rb =6,75 кН
Σ Mb =0
Σ Mb =-q•3a•3.5a+Ra •4a-F•2a+M
отсюда Ra = q•3a•3.5a+ F•2a-M=4•3•2•3.5•2+5•2•2-10=22,25 кН
4 a 4•2
Ra =22,25 kH
Для проверки определения опорных реакций, составляем сумму проекций всех сил приложенных к балке на вертикальную ось y:
Σ Fy =0
Σ Fy =- q•3a+Ra -F=Rb =-4•3•2+22,75-5+6,75=-24+22,25-5+6,75=0
II . Выделяем характерные точки, вечисляем значения поперечных сил и моментов в сечениях, проходящих через эти точки.
Характерными являются крайняя точка О, опорные сечения А и В и точки приложения нагузок D и E.
Вычисляем значения поперечных сил в сечениях, проходящих через указанные точки.
В сечение О:
Q =0
В сечение А слева:
Q А лев = - q • a =-4•2=-8 kH
В сечение А справа:
Q А прав = - q • a + Ra =-4•2+22,25 kH
(в сечение А справа имеет место скачек равный величине опорной реакции Ra )
В сечение D слева:
QD лев = — q •3 a + Ra =-4•3•2+22,25=-1,75 kH
В сечение D справо:
QD прав = - q •3 a + Ra - F =-4•3-2+22,25-5=--6,75 kH
(в сечение D справо имеет место скачок равный величине приложенной силы F=5 kH)
На участке AD, как и на консоле ОА, эпюра поперечных сил ограничивается наклонной прямой, т.к. на обоих участках действует равномерно распределенная нагрузка. Наклон прямых на участках ОА и AD одинаков, в связи с равной интенсивностью распределенной нагрузки. В точке С сила Q имеет нулевое значение; расстояние до него определяем из подобия треугольных элнментов эпюры на участке АD. В сечение В поперечная сила отрицательна и численно равна Rb =6,75kH
Вычисляем значение моментов по характерным точкам:
В сечение О:
Мо =0
В сечение А:
МА =- q • a •а/2=-4•2•2/2=-8кН•м
(в сечение А на консоли эпюра М имеет вид параболы, т.к. консоль загружена равномерно распределенной нагрузкой)
В сечение С:
Мс = — q •2,5 a •2,5а/2+ Ra •1,5 a =-4•2,5•2•2,5•2+22,25•1,5•2=16,75 kH •м
В сечение D: 2
MD =-q •3a•1,5a+Ra •2a=-4•3•2•1,5•2+12,25•2•2=-23
На участке АD ето значение момента является МАХ. На эпюре моментов в этом сечении (в точке С) имеет место перегиб. Эпюра моментов имеет вид параболы.
В сечение Е слева:
МЕлев =- q •3 a •2,5 a + Ra •3 a - F • a =-4•3•2•2,5•2+22,25•3•2=13,5 kH • м
В сечение Е справа:
МЕправ = МЕлев +М=13,5+10=23,5кН•м
На участке DE и ЕВ свободных от распределенной нагрузки, эпюра моментов ограничена прямыми наклонными линиями; в сечении Е имеет место скачек на величину приложенной пары сил М=5кНм.
Список использованной литературы
1. Ляпунов А.М. «Сборник задач по технической механике».
2. Жарковский Б.И. «Курс лекций по технической механике».
3. Мухин В.С., Саков И.А. «Техническая механика».
4. Д.В.Бычков, М.О.Миров: «Теоретическая механика».
5. Н.С.Улитин: «Сопротивление материалов».