Артикул: 1067142

Раздел:Технические дисциплины (57837 шт.) >
  Строительная механика (107 шт.)

Название или условие:
Соединение стропильной ноги с затяжкой выполнено с помощью лобовой врубки (рис. 18.). Определить необходимые размеры (х, х1,y), если сжимающее усилие в подкосе равно F=60 кН, угол наклона крышки α = 30°, размеры сечения брусьев h = 20 см, в = 10 см. Допускаемые напряжения приняты: на растяжения и сжатие вдоль волокон [σ] = 10 МПа, на смятие поперек волокон [σсм] = 8 МПа, на смятие вдоль волокон [σ90] = 2,4 МПа и на скалывание вдоль волокон [τск] = 0,8 МПа. Проверить также прочность стропильной ноги на сжатие и затяжки в ослабленном месте сечения на растяжение.

Описание:
Подробное решение в WORD

Изображение предварительного просмотра:

Соединение стропильной ноги с затяжкой выполнено с помощью лобовой врубки (рис. 18.). Определить необходимые размеры (х, х<sub>1</sub>,y), если сжимающее усилие в подкосе равно F=60 кН, угол наклона крышки α = 30°, размеры сечения брусьев h = 20 см, в = 10 см. Допускаемые напряжения приняты: на растяжения и сжатие вдоль волокон [σ] = 10 МПа, на смятие поперек волокон [σ<sub>см</sub>] = 8 МПа, на смятие вдоль волокон [σ<sub>90</sub>] = 2,4 МПа и на скалывание вдоль волокон [τ<sub>ск</sub>] = 0,8 МПа. Проверить также прочность стропильной ноги на сжатие и затяжки в ослабленном месте сечения на растяжение.

Процесс покупки очень прост и состоит всего из пары действий:
1. После нажатия кнопки «Купить» вы перейдете на сайт платежной системы, где можете выбрать наиболее удобный для вас способ оплаты (банковские карты, электронные деньги, с баланса мобильного телефона, через банкоматы, терминалы, в салонах сотовой связи и множество других способов)
2. После успешной оплаты нажмите ссылку «Вернуться в магазин» и вы снова окажетесь на странице описания задачи, где вместо зеленой кнопки «Купить» будет синяя кнопка «Скачать»
3. Если вы оплатили, но по каким-то причинам не смогли скачать заказ (например, случайно закрылось окно), то просто сообщите нам на почту или в чате артикул задачи, способ и время оплаты и мы отправим вам файл.
Условия доставки:
Получение файла осуществляется самостоятельно по ссылке, которая генерируется после оплаты. В случае технических сбоев или ошибок мозно обратиться к администраторам в чате или на электронную почту и файл будет вам отправлен.
Условия отказа от заказа:
Отказаться возможно в случае несоответсвия поулченного файла его описанию на странице заказа.
Возврат денежных средств осуществляется администраторами сайта по заявке в чате или на электронной почте в течении суток.

Похожие задания:

Металлические конструкции (курсовая работа, Вариант 32)
Задача 4. Расчет плоской статически неопределимой рамы. Для рамы с выбранными по шифру из табл. Размерами и нагрузкой требуется:
1. Выполнить расчет рамы с использованием метода сил, построить эпюры изгибающих моментов, поперечных и продольных сил;
2. Выполнить расчет рамы с использованием метода перемещений, построить эпюру изгибающих моментов и сравнить с результатами предыдущего расчета.
Дано: F1=0 кН F2=6 кН b=3.0 м
q1=6 кН/м q2=0 кН/м h=5.4 м
Номер схемы – 3
I1:I2=1:3
(1 – ригель, 2 – стойка)

Абсолютно жесткое плоское тело опирается на одну шарнирно неподвижную или на две шарнирно подвижные опоры и прикреплено к стержню при помощи шарниров (рис. 1).Требуется из условий прочности по нормальным напряжениям и жесткости определить значение допускаемой нагрузки F, если предел текучести σт = 240Мпа, а запас прочности k=1,5; модуль продольной упругости Е = 200 ГПа. Перемещение точки приложения силы δk ограничено допускаемым [δk], которое, как и все остальные данные, взять из табл. 1.
Вариант 137
Исходные данные:
Схема – VII; [δk]=1 мм; А=1 см2; а= 0,4 м; b=0,7 м; c=0,5 м.

Расчет многопролетной балки
1. Эпюры внутренних усилий от постоянной нагрузки
2., 3. Линии влияния от постоянной нагрузки..
4. Построение огибающей эпюры.

К стальному валу приложены три известных момента: M1, M2, M3 (рис. 3).
Требуется:
1) установить при каком значении момента X угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю;
2) для найденного значения момента X построить эпюру крутящих моментов;
3) при заданном значении [τ] определить диаметр вала из расчета на прочность и округлить его значение до ближайшего, равного: 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110; 125; 140; 160; 180; 200 мм;
4) построить эпюру углов закручивания;
5) найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 м).
Данные взять из табл. 2
Вариант 117
Исходные данные:
Схема – VII; а= 1,1 м; b=1,2 м; c=1,7 м;
М1=1,1кНм; М2=1,2кНм; М3=1,7кНм;
[τ]=35 МПа.

Задача 2.3. Ломаные балки-рамы.
Для заданной рамы построить эпюры М, Q и N.
Вариант 06

Задача 3. Расчет плоской статически определимой фермы.
Для плоской фермы, нагруженной в узлах верхнего пояса сосредоточенными силами F, с выбранными из табл. Исходными данными требуется:
А) определить (аналитически) усилия в стержнях заданной панели, включая правую стойку (4 стержня);
Б) построить линии влияния усилий в тех же стержнях;
В) по линиям влияния подсчитать значения усилий от заданной нагрузки и сравнить со значениями, полученными аналитически.
Шифр 653
Дано: l=18 м F=2.0 кН
Номер панели (считая слева) – 2
Номер схемы – 3
h=3.5 м

Абсолютно жесткое плоское тело опирается на одну шарнирно неподвижную или на две шарнирно подвижные опоры и прикреплено к стержню при помощи шарниров (рис. 1).Требуется из условий прочности по нормальным напряжениям и жесткости определить значение допускаемой нагрузки F, если предел текучести σт = 240Мпа, а запас прочности k=1,5; модуль продольной упругости Е = 200 ГПа. Перемещение точки приложения силы δk ограничено допускаемым [δk], которое, как и все остальные данные, взять из табл. 1.
Вариант 117
Исходные данные:
Схема – VII; [δk]=1 мм; А=1 см2; а= 0,4 м; b=0,5 м; c=0,5 м.

Расчет изгибаемой пластины методом двойных тригонометрических рядов (расчетно-графическая работа)
ЗАДАЧА 5.1. Определение перемещения точки в статически определимой раме от силового воздействия.
Для заданной рамы определить горизонтальное, вертикальное перемещение и угол поворота точки k. Изгибная EI и продольная EA жесткости элементов постоянны.
Вариант 06