Для связи в whatsapp +905441085890

Учет сил инерции и колебаний. Введение

Учет сил инерции и колебаний. Введение
Учет сил инерции и колебаний. Введение
Учет сил инерции и колебаний. Введение
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Учет сил инерции и колебаний. Введение

  • Описание силы инерции и вибрации» Начать с. До сих пор мы решали основную проблему сопротивления материала, определяли размеры поперечного сечения деталей конструкции и подбирали материал только под статическим действием нагрузки. Как уже упоминалось

в главе 2, статическое действие нагрузки представляет собой передачу давления от одной части конструкции к другой или под действием объемной силы механическое перемещение этих частей. Постоянство движения характеризуется тем, что скорость каждой из рассматриваемых частей и их частей не изменяется—

наличие частиц рассматриваемого тела или ускорение части Людмила Фирмаль

соприкасающихся с ним частиц этих элементов характеризует воздействие динамической нагрузки. Таким образом, давление Земли на подпорную стенку будет статической нагрузкой, так как ни стена, ни масса Земли не будут двигаться. Аналогично, действие груза, поднятого на канат с определенной скоростью для подъема груза, является статическим. Наоборот, когда нагрузка ускоряется

и повышается, это поведение становится динамичным. Динамические нагрузки испытывают шатуны паровых двигателей и двигателей внутреннего сгорания, так как отдельные элементы движутся с переменными скоростями. Как и для других примеров конструкций, работающих с динамическим нагружением, можно указать на базе станка с эксцентрично расположенными деталями

  • на оси вращения. Уже из этих примеров видно, что на практике рассматриваемые детали или§ 215] введения могут встретить 675 различных типов ускорения Тела, соприкасающегося с ним; оно может быть постоянным по размеру и направлению или только по направлению; оно может чередоваться. С переменным напряжением и переменным напряжением мы сталкиваемся с явлениями разрушения от трещин, которые постепенно

развиваются с явлением усталости. Поэтому при проверке прочности конструктивных деталей, подверженных динамическим нагрузкам, необходимо учитывать влияние этих нагрузок на сопротивление материала, а также на напряжение деталей. Влияние ускорения строительной площадки на напряженное состояние материала можно рассматривать следующим образом. Когда тело ускоряется и движется, это означает, что сила (давление) от другого тела передается (прикладывается к нему)

. Этот элемент переносится на соседнюю часть материальной силы, которая равна силе инерц Людмила Фирмаль

ии этого элемента. Таким образом, при ускоренном движении частей конструкции возникают дополнительные, вполне реальные напряжения, соответствующие статическому напряжению, вызванному силой инерции. Необходимо рассчитать эти ускорения и, помимо внешних сил, действующих на рассматриваемые элементы конструкции, нагрузить их соответствующими инерционными силами. Далее следует произвести расчеты, как будто статическая нагрузка действует на стержень. Здесь следует выделить три случая. Если эти деформации не изменяют характер веб-трафика, то точка ускорения вычисляется по правилам движения твердого тела, и для учета динамических эффектов, которые изменяют этот случай (кроме удара), наиболее существенно важен случай. При изменении

ускорения, как правило, происходят колебания рассматриваемой части конструкции, а в некоторых случаях и резонансные явления, связанные с резким 22*676, с учетом сил инерции и колебаний. Повышенная деформация и напряжение. Эти напряжения могут достигать очень больших значений и добавляются к напряжениям, которые учитываются при введении статических нагрузок в расчеты силами инерции. Наконец, возможны случаи, когда величина ускорения, а следовательно, и соответствующая ему инерционная сила, зависит от деформирующей способности учитываемого элемента (удара). Вот пример того, как проверить прочность каждого случая.

Смотрите также:

Проверка тонкостенных стержней открытого профиля на устойчивость. Вычисление напряжений при равноускоренном движении
Развитие расчётов на устойчивость Расчёт вращающегося кольца (обод маховика)