Исходные данные: [σ] = 160 МПа; μ = 0,3; Е = 200 ГПа; σx
Исходные данные: [σ] = 160 МПа; μ = 0,3; Е = 200 ГПа; σx = 100 МПа; σy = - 50 МПа; τxy = 50 МПа. Заданная схема элемента показана на рисунке 3.1 Рисунке 3.1 - Заданная схема элемента
Изображаем схему элемента с обозначением числовых значений напряжений (рисунок 3.2).
Рисунке 3.2 - Схема элемента с напряжениями
Выполняем аналитическое решение обратной задачи.
Определяем величины главных напряжений и положение главной площадки по формуле
σ1,3=σх+σу2±12(σх-σу)2+4τху2
σ1,3=(- 50)2±12(50 )2+ 4⋅502= - 25 ± 55,9.
Величины главных напряжений равны
σ1= 30,9 МПа,σ3= - 80,9 МПа.
В силу того, что σ1>σ2>σ3 получаем: σ1= 30,9 МПа=σmax ,
σ2=0 МПа, σ3= -80,9 МПа=σmin.
Теперь определяем расположение главных площадок:
Определяем угол наклона главных площадок из формулы
tg 2α0=2⋅τxyσy- σx=2⋅500- (-100)=1
откуда
α0=12 arсtg1=22,5°.
α0,=α0+900=112,5°.
Углы α0 и α0, отсчитываются от наибольшего нормального напряжения, в нашем случае от σх(σх>σу, т.к. σх=0 и σу<0) угол α0 указывает на наибольшее главное напряжение σ1 и откладывается против часовой стрелки (т.к. α0>0), угол α0, указывает на главное напряжение на смежной площадке σ3 и откладывается против часовой стрелки (т.к. α0,>0)
. Показываем расположение главных площадок в элементе
Рисунок 3.3 – Расположение главных площадок и напряжений
Определяем экстремальные касательные напряжения по формуле:
τmaxmin=σ1- σ32;
τmax= 30,9 - (- 80,9)2= 55,9 МПа.
Графическое решение обратной задачи, элемента и круг Мора представлены на рисунке 3.4.
В осях σ и τ отмечаем две точки Dx (σх;τху) и Dy (σу;τух) и , в нашем случае Dx (0;50) и Dy (-50;-50) (рис. 3.4).
Проводим прямую DxDy, и из точки пересечения прямой с осью σ (т. C) радиусом DxC проводим окружность
![Исходные данные: [σ] = 160 МПа; μ = 0,3; Е = 200 ГПа;
σx (Решение → 19764)](/assets/img/1.png)
- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ а)3430270314325410845419100б) Рис. 1.1. Напряженное состояние в точке Напряженное состояние в точке задается тензором напряжений в
- Исходные данные: а) Общая степень повышения давления в компрессоре – 102,5 б) Относительные внутренние кпд турбины
- Исходные данные: а) Общая степень повышения давления в компрессоре – 22,5 б) Относительные внутренние кпд турбины
- Исходные данные Баланс, тыс. руб. АКТИВ ПАССИВ Внеоборотные активы 120 III.Собственные средства: 105 II.Оборотные активы: 115 Уставный Капитал
- Исходные данные. В 1 квартале текущего года бухгалтерией предприятия были сделаны следующие записи: Поступили
- Исходные данные (вариант 20): Дана электрическая цепь, в которой происходит коммутация (рисунок 1). Требуется выполнить
- Исходные данные. Вариант 2 Параметры автомобиля и условий его эксплуатации № Наименование Обозначения Ед. изм. Значение 1
- Исходные данные: nРМ=150 об/мин, МРМ0=12 Н∙м, МРМН=130 Н∙м, GD2=4,6, ηП=0,72; тип двигателя – 4А132М2У3,
- Исходные данные: Ø 80 H8z8 На основе заданной посадки и ее условного обозначения необходимо:
- Исходные данные: P1=5 кН;P2=6 кН;M=15 кНм; q=1,5 кН/м; Неизвестными являются реакции опор:XA ,YA, XB ,YB
- Исходные данные: Q = 124 м3/сут - дебит скважины, Hскв = 2250 м – глубина скважины,
- Исходные данные: S1 = S2 = 8 мм, d=15 мм., [σ]см = 120 МПа,
- Исходные данные: U = 20 B; R1= 10 Ом; R2= 10 Ом; L1= 300
- Исходные данные: y't=y+cost+y2, y0=3, 0,3, N=20. Найдем шаг: h=3-020=0,15. Проинтегрируем уравнение численно с шагом h=0,15 по формулам. 1. Метод