Для связи в whatsapp +905441085890

Графическое определение опорных реакций

Графическое определение опорных реакций
Графическое определение опорных реакций
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Графическое определение опорных реакций

  • Графическое определение эталонных реакций на основании результатов, полученных в§5.1 и § 5.2, порядок графического определения эталонных реакций формулируется следующим образом: 1. Пронумеруем систему сил, действующих на конструкцию:

сначала все активные (нагрузка), затем реактивные, затем реактивные, линия действия которых неизвестна, но последние 2. Выберите масштаб изображения силы, чтобы построить

силовой полигон, и расположите силы по очереди в соответствии с их Людмила Фирмаль

количеством. Эта структура разрывается с образом направления первой неизвестной реакции. Поскольку силовой полигон должен быть замкнут в равновесии, то конец последней реакции должен совпадать с началом Первой эффективной силы, приложенной к

конструкции 3. Выберите любую точку O и соедините ее с началом и концом каждой силы в Полигоне силы. 4. Начните построение с точки, где неизвестная реакция применяется к направлению (в противном случае веревочный полигон не будет закрыт). 5. Держите закрытую сторону веревочного многоугольника. 6. Нарисуйте прямую линию от точки o, параллельную закрытой стороне канатного

  • многоугольника. Пересечение с направлением первой неизвестной реакции дает возможность определить модуль и направление искомой реакции. В случае системы параллельных сил направление реакции известно, поэтому построение канатного многоугольника можно начинать с любой точки. Например. Пусть луч, как показано

на рисунке. Есть 5.5, сила 7*!=15кн и F2=20кн. Необходимо определить эталонную реакцию. Решение. Выберем масштаб силы 1 см=10 кн и построим мощный полигон. Строительство остановится на какой-то реакции/?3, потому что направление нам известно и коэффициента нет. Его снова узнают., Конец 52 силы/?Силовой многоугольник равновесия должен быть замкнутым, поэтому 4 будет точкой B. Затем мы начинаем его из неизвестной точки

B в направлении реакции и строим многоугольник веревки/?4. Замкнутая сторона канатного Людмила Фирмаль

многоугольника в соответствии с условиями равновесия соединяет точки K и B. Точка пересечения с линией действия реакции KZ дает неизвестную вершину силового многоугольника, что дает возможность определить искомый модуль и направление реакции. Таким образом, вектор B2C является выбранным масштабом/?3, А Вектор K-1/?4.

Смотрите также:

Предмет техническая механика 

Графическое определение результирующей пары. Графические условия равновесия произвольной плоской системы сил Коэффициент полезного действия
Напряжения в наклонных площадках при плоском напряженном состоянии. Главные напряжения Расчет статически неопределимых систем