Введем декартову прямоугольную систему координат O xy . Рассмотрим в плоскости координат произвольное сечение (замкнутую область) с площадью A (рис. 1).
Статическими моментами
Точка C с координатами (x C , y C)
называется центром тяжести сечения .
Если оси координат проходят через центр тяжести сечения, то статические моменты сечения равны нулю:
Осевыми моментами инерции сечения относительно осей x и y называются интегралы вида:
Полярным моментом инерции сечения относительно начала координат называется интеграл вида:
Центробежным моментом инерции сечения называется интеграл вида:
Главными осями инерции сечения называются две взаимно перпендикулярные оси, относительно которых I xy =0. Если одна из взаимно перпендикулярных осей является осью симметрии сечения, то I xy =0 и, следовательно, эти оси - главные. Главные оси, проходящие через центр тяжести сечения, называются главными центральными осями инерции сечения
2.Теорема Штейнера-Гюйгенса о параллельном переносе осей
Теорема Штейнера-Гюйгенса (теорема Штейнера).
Осевой момент инерции сечения I относительно произвольной неподвижной оси x равен сумме осевого момента инерции этого сечения I с относительной параллельной ей оси x * , проходящей через центр масс сечения, и произведения площади сечения A на квадрат расстояния d между двумя осями.
Если известны моменты инерции I x и I y относительно осей x и y, то относительно осей ν и u, повернутых на угол α, моменты инерции осевые и центробежный вычисляют по формулам:
Из приведенных формул видно, что
Т.е. сумма осевых моментов инерции при повороте взаимно перпендикулярных осей не меняется, т.е.оси u и v, относительно которых центробежный момент инерции сечения равен нулю, а осевые моменты инерции І u и I v имеют экстремальные значения max или min, называют главными осями сечения. Главные оси, проходящие через центр тяжести сечения, называются главными центральными осями сечения . Для симметричных сечений оси их симметрии всегда являются главными центральными осями. Положение главных осей сечения относительно других осей определяют, используя соотношение:
где α 0 – угол, на который надо развернуть оси x и y, чтобы они стали главными (положительный угол принято откладывать против хода часовой стрелки, отрицательный – по ходу часовой стрелки). Осевые моменты инерции относительно главных осей называются главными моментами инерции :
знак плюс перед вторым слагаемым относится к максимальному моменту инерции, знак минус – к минимальному.
Дано: моменты инерции фигуры относительно осей z, y; расстояния между этими и параллельными осями z 1 , y 1 – a, b.
Определить: моменты инерции относительно осей z 1 , y 1 (рис.4.7).
Координаты любой точки в новой системе z 1 Oy 1 можно выразить через координаты в старой системе так:
z 1 = z + b, y 1 = y + a.
Подставляем эти значения в формулы (4.6) и (4.8) и интегрируем почленно:
В соответствии с формулами (4.1) и (4.6) получим
,
, (4.13)
Если исходные данные оси zCy – центральные, то статические моменты S z и
S y равны нулю и формулы (4.13) упрощаются:
,
, (4.14)
.
Пример: определить осевой момент инерции прямоугольника относительно оси z 1 , проходящей через основание (рис.4.6,а). По формуле (4.14)
4.4. Зависимость между моментами инерции при повороте осей
Дано: моменты инерции произвольной фигуры относительно координатных осей z, y; угол поворота этих осей α (рис.4.8). Считаем угол поворота против часовой стрелки положительным.
Определить: моменты инерции фигуры относительно z 1 , y 1 .
Координаты произвольной элементарной площадки dF в новых осях выражаются через координаты прежней системы осей следующим образом:
z 1 = OB = OE + EB = OE + DC = zcos α + ysin α,
y 1 = AB = AC – BC = AC – ED = ycos α – zsin α.
Подставим эти значения в (4.6) и (4.8) и проинтегрируем почленно:
,
,
Учитывая формулы (4.6) и (4.8), окончательно находим:
. (4.16)
Складывая формулы (4.15), получим: (4.17)
Таким образом, при повороте осей сумма осевых моментов инерции остаётся постоянной . При этом каждый из них меняется в соответствии с формулами (4.15). Ясно, что при каком-то положении осей моменты инерции будут иметь экстремальные значения: один из них будет наибольшим, другой – наименьшим.
4.5. Главные оси и главные моменты инерции
Наибольшее практическое значение имеют главные центральные оси, центробежный момент инерции относительно которых равен нулю. Будем обозначать такие оси буквами u, υ. Следовательно, J uυ = 0. Начальную произвольную систему координат z, y надо повернуть на такой угол α 0 , чтобы центробежный момент инерции стал равным нулю. Приравняв нулю (4.16), получим
. (4.18)
Оказывается, что теория моментов инерции и теория плоского напряжённого состояния описываются одним и тем же математическим аппаратом, так как формулы (4.15) – (4.18) идентичны формулам (3.10), (3.11) и (3.18). Только вместо нормальных напряжений σ записываются осевые моменты инерции J z и J y , а вместо касательных напряжений τ zy – центробежный момент инерции J zy . Поэтому формулы для главных осевых моментов инерции приводим без вывода, по аналогии с формулами (3.18):
.(4.19)
Полученные из (4.18) два значения угла α 0 отличаются друг от друга на 90 0 , меньший из этих углов по абсолютной величине не превышает 45 0 .
Радиус инерции и момент сопротивления
Момент инерции фигуры относительно какой-либо оси можно представить в виде произведения площади фигуры на квадрат некоторой величины, называемой радиусом инерции :
, (4.20)
где i z – радиус инерции относительно оси z.
Из выражения (4.20) следует, что
,
. (4.21)
Главным центральным осям инерции соответствуют главные радиусы инерции
,
. (4.22)
Зная главные радиусы инерции, можно графическим способом найти радиус инерции (а, следовательно, и момент инерции) относительно произвольной оси.
Рассмотрим еще одну геометрическую характеристику, характеризующую прочность стержня при кручении и изгибе – момент сопротивления . Момент сопротивления равен моменту инерции, делённому на расстояние от оси (или от полюса) до наиболее удалённой точки сечения. Размерность момента сопротивления – единица длины в кубе (см 3).
Для
прямоугольника (рис.4.6,а)
,
,
поэтому осевые моменты сопротивления
,
. (4.23)
Для
круга
(рис.4.6,б),
,
поэтому полярный момент сопротивления
. (4.24)
Для
круга
,
,
поэтому осевой момент сопротивления
. (4.25)
Определим зависимость между различными моментами инерции сечения относительно двух параллельных осей (рис. 6.7), связанных зависимостями
1. Для статических моментов инерции
Окончательно,
2. Для осевых моментов инерции
следовательно,
Если ось z проходит через центр тяжести сечения, то
Из всех моментов инерции относительно параллельных осей осевой момент инерции имеет наименьшее значение относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения.
Аналогично для оси
Когда осьy проходит через центр тяжести сечения
3. Для центробежных моментов инерции получим
Окончательно можно записать
В случае, когда начало системы координат yz находится в центре тяжести сечения, получим
В случае, когда одна или обе оси являются осями симметрии,
6.7. Изменение моментов инерции при повороте осей
Пусть заданы моменты инерции сечения относительно координатных осей zy .
Уголсчитается положительным, если старую систему координат для перехода к новой нужно повернуть против часовой стрелки (для правой декартовой прямоугольной системы координат). Новаяи стараяzy системы координат связаны зависимостями, которые следуют из рис. 6.8:
1. Определим выражения для осевых моментов инерции относительно осей новой системы координат:
Аналогично относительно оси
Если сложить величины моментов инерции относительно осей и, то получим
т. е. при повороте осей сумма осевых моментов инерции является величиной постоянной.
2. Выведем формулы для центробежных моментов инерции.
.
6.8. Главные моменты инерции. Главные оси инерции
Экстремальные значения осевых моментов инерции сечения называются главными моментами инерции.
Две взаимно перпендикулярные оси, относительно которых осевые моменты инерции имеют экстремальные значения, называются главными осями инерции.
Для нахождения главных моментов инерции и положения главных осей инерции определим первую производную по углу от момента инерции, определенного по формуле (6.27)
Приравняем этот результат нулю:
где - угол, на который нужно повернуть координатные осиy иz , чтобы они совпали с главными осями.
Сравнивая выражения (6.30) и (6.31), можно установить, что
,
Следовательно, относительно главных осей инерции центробежный момент инерции равен нулю.
Взаимно перпендикулярные оси, из которых одна или обе совпадают с осями симметрии сечения, всегда являются главными осями инерции.
Решим уравнение (6.31) относительно угла :
.
Если >0, то для определения положения одной из главных осей инерции для правой (левой) декартовой прямоугольной системы координат необходимо осьz повернуть на уголпротив хода вращения (по ходу вращения) часовой стрелки. Если<0, то для определения положения одной из главных осей инерции для правой (левой) декартовой прямоугольной системы координат необходимо осьz повернуть на уголпо ходу вращения (против хода вращения) часовой стрелки.
Ось максимум всегда составляет меньший угол с той из осей (y илиz ), относительно которой осевой момент инерции имеет большее значение (рис. 6.9).
Ось максимум направлена под углом к оси(), если() и расположена в четных (нечетных) четвертях осей, если().
Определим главные моменты инерции и. Используя формулы из тригонометрии, связывающие функции,,,с функциями,,из формулы (6.27) получим
,
Часто при решении практических задач необходимо определять моменты инерции сечения относительно осей, различным образом ориентированных в его плоскости. При этом удобно использовать уже известные значения моментов инерции всего сечения (или отдельных составляющих его частей) относительно других осей, приводимые в технической литературе, специальных справочниках и таблицах, а также подсчитываемые по имеющимся формулам. Поэтому очень важно установить зависимости между моментами инерции одного и того же сечения относительно разных осей.
В самом общем случае переход от любой старой к любой новой системе координат может рассматриваться как два последовательных преобразования старой системы координат:
1) путем параллельного переноса осей координат в новое положение и
2) путем поворота их относительно нового начала координат. Рассмотрим первое из этих преобразований, т. е. параллельный перенос координатных осей.
Предположим, что моменты инерции данного сечения относительно старых осей (рис. 18.5) известны.
Возьмем новую систему координат оси которой параллельны прежним. Обозначим а и b координаты точки (т. е. нового начала координат) в старой системе координат
Рассмотрим элементарную площадку Координаты ее в старой системе координат равны у и . В новой системе они равны
Подставим эти значения координат в выражение осевого момента инерции относительно оси
В полученном выражении -момент инерции статический момент сечения относительно оси равен площади F сечения.
Следовательно,
Если ось z проходит через центр тяжести сечения, то статический момент и
Из формулы (25.5) видно, что момент инерции относительно любой оси, не проходящей через центр тяжести, больше момента инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести, на величину которая всегда положительна. Следовательно, из всех моментов инерции относительно параллельных осей осевой момент инерции имеет наименьшее значение относительно оси, проходящей через центр тяжести сечения.
Момент инерции относительно оси [по аналогии с формулой (24.5)]
В частном случае, когда ось у проходит через центр тяжести сечения
Формулы (25.5) и (27.5) широко используются при вычислении осевых моментов инерции сложных (составных) сечений.
Подставим теперь значения в выражение центробежного момента инерции относительно осей
Рисунок 7.
,
,
,
где I x , I y – осевые моменты инерции относительно исходных осей;
I xy – центробежный момент инерции относительно исходных осей;
I xc , I yc – осевые моменты инерции относительно центральных осей;
I xcyc – центробежный момент инерции относительно центральных осей;
a, b – расстояние между осями.
Определение моментов инерции сечения при повороте осей
Известны все геометрические характеристики сечения относительно центральных осей х С , у С (рис. 8). Определим моменты инерции относительно осей х 1 , у 1 , повернутых относительно центральных на некоторый угол a .
Рисунок 8
,
где I x 1 , I y 1 – осевые моменты инерции относительно осей х 1 , у 1 ;
I x 1 y 1 – центробежный момент инерции относительно осейх 1 , у 1 .
Определение положения главных центральных осей инерции
Положение главных центральных осей инерции сечения определяется по формуле:
,
где a 0 – угол между центральными и главными осями инерции.
Определение главных моментов инерции
Главные моменты инерции сечения определяются по формуле:
Последовательность расчета сложного сечения
1) Разбить сложное сечение на простейшие геометрические фигуры [S 1 , S 2 ,…;x 1 , y 1 ; x 2 , y 2 , …]
2) Выбрать произвольные оси XOY .
3) Определить положение центра тяжести сечения [x c , y c ].
4) Провести центральные оси X c OY c .
5) Вычислить моменты инерции Ix c , Iy c , используя теорему параллельного переноса осей.
6) Вычислить центробежный момент инерции Ix c y c .
7) Определить положение главных осей инерции tg2a 0 .
8) Вычислить главные моменты инерции I max , I min .
ПРИМЕР 2
Для фигуры, показанной на рисунке 13 определить главные моменты
инерции и положение главных осей инерции.
1) Разбиваем сложное сечение на простейшие геометрические фигуры
S 1 = 2000 мм 2 , S 2 = 1200 мм 2 , S = 3200 мм 2 .
2) Выбираем произвольные оси XOY.
3) Определяем положение центра тяжести сечения
x c = 25 мм, y c =35 мм .
4) Проводим центральные оси X c OY c
5) Вычисляем моменты инерции Ix c , Iy c
6) Вычисляем центробежный момент инерции Ix c y c
7) Определяем положение главных осей инерции
Если I x >I y и a 0 >0 , то угол a 0 откладывается от оси Х с против часовой стрелки.
8) Вычисляем главные моменты инерции I max , I min
ПРИМЕР 3
 |
Для фигуры, показанной на рис. 8 определить положение главных осей
Рисунок 8.
инерции и главные моменты инерции.
1) Выписываем основные исходные данные для каждой фигуры
Швеллер
S 1 = 10,9 см 2
I x = 20,4 см 4
I y = 174 см 4
y 0 = 1,44 см
h = 10 см
Неравнополочный уголок
S 3 = 6,36 см 2
I x = 41,6 см 4
I y = 12,7 см 4
I min = 7,58 см 4
tga = 0,387
x 0 = 1,13 см
y 0 = 2,6 см
Прямоугольник
S 2 = 40 см 2
см 4
см 4
2) Вычерчиваем сечение в масштабе
3) Проводим произвольные оси координат
4) Определяем координаты центра тяжести сечения
5) Проводим центральные оси
6) Определяем осевые моменты инерции относительно центральных осей
7) Определяем центробежный момент инерции относительно центральных осей
Центробежный момент инерции для угловой прокатной стали относительно ее центра тяжести определяется по одной из следующих формул:
-4
Знак центробежного момента инерции для угловой прокатной стали определяется согласно рис. 9, поэтому I xy 3 = -13,17 см 4 .
8) Определяем положение главных осей инерции
 |
a 0 = 21,84°
9) Определяем главные моменты инерции
ЗАДАЧА 4
Для заданных схем (табл. 6) необходимо:
1) Вычертить поперечное сечение в строгом масштабе.
2) Определить положение центра тяжести.
3) Найти величины осевых моментов инерции относительно центральных осей.
4) Найти величину центробежного момента инерции относительно центральных осей.
5) Определить положение главных осей инерции.
6) Найти главные моменты инерции.
Числовые данные взять из табл. 6.
Расчетные схемы к задаче № 4
 |
|||
Таблица 6
Исходные данные к задаче № 4
| № | Уголок равнополочный | Уголок неравнополочный | Двутавр | Швеллер | Прямо-угольник | № схемы |
| 30´5 | 50´32´4 | 100´30 | ||||
| 40´6 | 56´36´4 | 100´40 | ||||
| 50´4 | 63´40´8 | 100´20 | ||||
| 56´4 | 70´45´5 | 80´40 | ||||
| 63´6 | 80´50´6 | 14а | 80´60 | |||
| 70´8 | 90´56´6 | 80´100 | ||||
| 80´8 | 100´63´6 | 20а | 16а | 80´20 | ||
| 90´9 | 90´56´8 | 60´40 | ||||
| 75´9 | 140´90´10 | 22а | 18а | 60´60 | ||
| 100´10 | 160´100´12 | 60´40 | ||||
| д | а | б | в | г | д |
Указания к задаче 5
Изгибом называется такой вид деформации, при котором в поперечном сечении стержня возникает В.С.Ф. – изгибающий момент.
Для того, чтобы произвести расчет балки на изгиб, необходимо знать величину наибольшего изгибающего момента М и положение сечения, в котором он возникает. Точно также, надо знать и наибольшую поперечную силу Q . Для этой цели строят эпюры изгибающих моментов и поперечных сил. По эпюрам легко судить о том, где будет максимальное значение момента или поперечной силы. Для определения величин М и Q используют метод сечений. Рассмотрим схему, показанную на рис. 9. Составим сумму сил на ось Y , действующих на отрезанную часть балки.
 |
Рисунок 9.
Поперечная сила равна алгебраической сумме всех сил, действующих по одну сторону от сечения.
Составим сумму моментов, действующих на отрезанную часть балки, относительно сечения.
Изгибающий момент равен алгебраической сумме всех моментов, действующих на отсеченную часть бруса, относительно центра тяжести сечения.
Для того чтобы можно было вести расчет с любого конца балки, необходимо принять правило знаков для внутренних силовых факторов.
Для поперечной силы Q .
Рисунок 10.
Если внешняя сила вращает отрезанную часть балки по часовой стрелке, то сила является положительной, если внешняя сила вращает отрезанную часть балки против хода часовой стрелки, то сила является отрицательной.
Для изгибающего момент момента М .
Рисунок 11.
Если под действием внешней силы изогнутая ось балки принимает вид вогнутой чаши, такой, что идущий сверху дождь будет наполнять ее водой, то изгибающий момент является положительным (рис. 11а). Если под действием внешней силы изогнутая ось балки принимает вид выпуклой чаши, такой, что идущий сверху дождь не будет наполнять ее водой, то изгибающий момент является отрицательным (рис. 11б).
Между интенсивностью распределенной нагрузки q , поперечной силой Q и изгибающим моментом М , действующим в некотором сечении, существуют следующие дифференциальные зависимости:
Указанные дифференциальные зависимости при изгибе позволяют установить некоторые особенности эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.
1) На тех участках, где нет распределенной нагрузки, эпюра Q ограничена прямыми, параллельными оси эпюры, а эпюра М , в общем случае, – наклонными прямыми (рис. 19).
2) На тех участках, где к балке приложена равномерно распределенная нагрузка, эпюра Q ограничена наклонными прямыми, а эпюра М – квадратичными параболами (рис. 20). При построении эпюры М на сжатых волокнах, выпуклость параболы обращена в сторону, противоположную действию распределенной нагрузки (рис. 21а, б).
Рисунок 12.
Рисунок 13.
3) В тех сечениях, где Q = 0, касательная к эпюре М параллельна оси эпюры (рис. 12, 13). Изгибающий момент в таких сечениях балки экстремален по величине (М max , M min ).
4) На участках, где Q > 0, M возрастает, то есть слева на право положительные ординаты эпюры M увеличиваются, отрицательные – уменьшаются (рис. 12, 13); на тех участках, где Q < 0, M убывает (рис. 12, 13).
5) В тех сечениях, где к балке приложены сосредоточенные силы:
а) на эпюре Q будут скачки на величину и в направлении приложенных сил (рис. 12, 13).
б) на эпюре M будут переломы (рис. 12, 13), острие перелома направлено против действия силы.
6) В тех, сечениях, где к балке приложены сосредоточенные моменты, на эпюре M будут скачки на величину этих моментов, на эпюре Q никаких изменений не будет (рис.14).
Рисунок 14.
Рисунок15.
7) Если на конце консоли или в концевой опоре приложен сосредоточенный
момент, то в этом сечении изгибающий момент равен внешнему моменту (сечения C и B на рис. 15).
8) Эпюра Q представляет собой диаграмму производной от эпюры M . Значит, ординаты Q пропорциональны тангенсу угла наклона касательной к эпюре M (рис. 14).
Порядок построения эпюр Q и М :
1) Составляется расчетная схема балки (в виде оси) с изображением действующих на нее нагрузок.
2) Влияние опор на балку заменяется соответствующими реакциями; указываются обозначения реакций и их принятые направления.
3) Составляются уравнения равновесия балки, решением которых определяются значения опорных реакций.
4) Балка разбивается на участки, границами которых являются точки приложения внешних сосредоточенных сил и моментов, а также точки начала и окончания действия или изменения характера распределенных нагрузок.
5) Составляются выражения изгибающих моментов М и поперечных сил Q для каждого участка балки. На расчетной схеме указываются начало и направление отсчета расстояний для каждого участка.
6) По полученным выражениям вычисляются ординаты эпюр для ряда сечений балки в количестве, достаточном для изображения этих эпюр.
7) Определяются сечения, в которых поперечные силы равны нулю и в которых, следовательно, действуют моменты M max или M min для данного участка балки; вычисляются значения этих моментов.
8) По полученным значениям ординат строятся эпюры.
9) Производится проверка построенных эпюр путем сопоставления их друг с другом.
Эпюры внутренних силовых факторов при изгибе строят для того, чтобы определить опасное сечение. После того, как опасное сечение будет найдено, балку рассчитывают на прочность. В общем случае поперечного изгиба, когда в сечениях стержня действуют изгибающий момент и поперечная сила, в сечении балки возникают нормальные и касательные напряжения. Поэтому, логично рассматривать два условия прочности:
а) по нормальным напряжениям
б) по касательным напряжениям
Поскольку основным разрушающим фактором для балок являются нормальные напряжения, то и размеры поперечного сечения балки принятой формы определяют из условия прочности по нормальным напряжениям:
Затем проверяют, удовлетворяет ли выбранное сечение балки условию прочности по касательным напряжениям.
Однако, такой подход к расчету балок еще не характеризует прочность балки. Во многих случаях в сечениях балок имеются точки, в которых одновременно действуют большие нормальные и касательные напряжения. В таких случаях возникает необходимость проверки балки на прочность по главным напряжениям. Наиболее применимы для такой проверки третья и четвертая теории прочности:
, 
.
ПРИМЕР 1
Построить эпюры поперечной силы Q и изгибающего момента М для балки, показанной на рис. 16, если: F 1 = 3 кН,F 2 = 1,5 кН, М = 5,1 кН∙м, q = =2кН/м, а = 2м, b = 1 м, с = 3м.
Рисунок 16.
1) Определяем опорные реакции.
;
Проверка:
Реакции найдены верно
2) Разбиваем балку на участки CA , AD , DE , EK , KB .
3) Определяем значения Q и М на каждом участке.
СА
, ; , 
.
АD
, 
;
, .
DE
, 
;
, 
.
КВ
, 
, ;
, , 
.
Найдем максимум изгибающего момента на участке KB .
Приравняем уравнение Q на этом участке к нулю и выразим координатуz max , при которой Q = 0, а момент имеет максимальное значение. Далее подставим z max в уравнение момента на этом участке и найдем M max .
EК
, 
;
, 
.
4) Строим эпюры (рис. 16)
ПРИМЕР 2
Для балки, изображенной на рис. 16 определить размеры круглого, прямоугольного (h/b = 2) и двутаврового сечения. Проверить прочность двутавра по главным напряжениям, если [s] = 150 МПа, [t] = 150 МПа.
1) Определяем из условия прочности необходимый момент сопротивления
2) Определяем размеры круглого сечения
3) Определяем размеры прямоугольного сечения
4) Подбираем по сортаменту двутавровую балку № 10 (ГОСТ 8239-89)
W X = 39,7 см 3 , S X * =23 см 3 , I X = 198 см 4 , h = 100 мм, b = 55 мм, d = 4,5 мм, t = 7,2 мм.
Для проверки прочности балки по главным напряжениям, необходимо построить эпюры нормальных и касательных напряжений в опасном сечении. Так как величина главных напряжений зависит и от нормальных и от касательных напряжений, то проверку прочности следует произвести в том сечении балки, где М и Q достаточно велики. На опоре В (рис. 16) поперечная сила Q имеет максимальное значение, однако здесь М = 0. поэтому считаем опасным сечение на опоре А , где изгибающий момент максимален и поперечная сила имеет сравнительно большое значение.
Нормальные напряжения, изменяясь по высоте сечения, подчиняются линейному закону:
где y – координата точки сечения (рис. 24).
при у = 0, s = 0;
при y max
, 
Закон изменения касательных напряжений определяются законом изменением статического момента площади, который, в свою очередь изменяется по высоте сечения по параболическому закону. Вычислив значение для характерных точек сечения, построим эпюру касательных напряжений. При вычислении значений t воспользуемся обозначениями размеров сечения, принятыми на рис. 17.
Условие прочности для слоя 3–3 выполняется.
ЗАДАЧА 5
Для заданных схем балок (табл. 12) построить эпюры поперечной силы Q и изгибающего момента М . Подобрать поперечное сечение для схемы а) круглое [s] = 10 МПа; б) двутавровое [s] = 150 МПа.
Числовые данные взять из табл. 7.
Таблица 7
Исходные данные к задаче № 6
| № | а, м | q 1 =q 3 , кН/м | q 2 , кН/м | F 1 , кН | F 2 , кН | F 3 , кН | М 1 , кН∙м | М 2 , кН∙м | М 3 , кН∙м | № схемы | ||
| 0,8 | ||||||||||||
| 1,2 |  |
|||||||||||
 |  |
|||||||||||
| Продолжение таблицы 12 | ||||||||||||
 |  |
|||||||||||
 |  |