Поперечный изгиб

Содержание

Слайд 2

Задание.
1. Записать в тетрадь лекцию 12
2. Выполнить чертежи (чертежи повторяются

Задание. 1. Записать в тетрадь лекцию 12 2. Выполнить чертежи (чертежи повторяются
на слайдах для пояснения текста ). Качество чертежей учитывается в оценивании всего задания.
3. Составление вопросов к пройденному материалу в форме теста.
Вопросы должны быть составлены в разной форме.
Формы тестовых заданий
1. - задания закрытой формы, в которых выбирают правильный ответ из данного набора ответов к тексту задания;
2. - задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного формулирования ответа;
3. - задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением соответствия между элементами двух множеств;
4. - задания па установление правильной последовательности, в которых требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных в задании.

Слайд 3

Требования при составлении теста:
1. Соответствие источникам заданной теме.
2. Соответствие содержанию и объему

Требования при составлении теста: 1. Соответствие источникам заданной теме. 2. Соответствие содержанию
полученной ими информации в теме. 3. Однозначность задания (формулировка вопроса должна быть понятна)
4. Предпочтительнее подробный вопрос и лако­ничные (краткие) ответы. 5. Оптимальное количество вариантов ответа — четыре-пять.
6. Совер­шенно неприемлемы абсурдные, очевидно неправильные ответы. 7. Значимость теста возрастает, если:
А) необходимо отметить неправильный или негативный ответ
Б) все ответы правильные, но один предпочтительнее по тем или иным критериям.
Критерии оценивания составленного теста:
1. Содержание теста соответствует заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению;
2. Основные требования к оформлению теста соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно составлены вопросы (задания), имеются упущения в оформлении;
3. Оценка не выставляется, если:
- вопросы или задания теста не соответствуют заданной теме
- обнаруживается существенное непонимание вопроса
- тест обучающимся не представлен

Слайд 4

Данная работа позволяет:
а) подготовиться к контрольному тестированию;
б) повторить пройденный материал;
в)

Данная работа позволяет: а) подготовиться к контрольному тестированию; б) повторить пройденный материал;
самостоятельно изучить дополнительный материал по пройденной теме.
г) проявить творчество при выполнении работы

Слайд 5

Результат. Лекцию ,чертежи и задание сфотографировать и отправить 16.11.2020 в WhatsApp, группу

Результат. Лекцию ,чертежи и задание сфотографировать и отправить 16.11.2020 в WhatsApp, группу
в контакте «Строители колледж» или на электронную почту. На каждом листе скана должна быть подписана фамилия студента и номер страницы в тетради.
Литература:
 И.А. Синявский, Н.И. Манешина «Проектно-сметное дело»
Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 352
Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве —[Электронный ресурс]— Режим доступа: https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/
Конспект лекций

Слайд 6

Рекомендации

Цель составления теста: переработка, систематизация учебного материала
Изучите внимательно требования к составлению теста
Отнеситесь

Рекомендации Цель составления теста: переработка, систематизация учебного материала Изучите внимательно требования к
ответственно к составлению теста, не составляйте его наспех
Количество вопросов не обозначаю, главное – как сказано в требованиях, чтобы была охвачена вся тема.
За работу – конспект, чертежи и тест ставится две оценки и отводится две пары, поэтому времени у вас достаточно
Если в теме есть сложные для вас вопросы, консультируйтесь по указанным выше видам связи

Слайд 7

Лекция 12.

Поперечный изгиб прямого бруса

Лекция 12. Поперечный изгиб прямого бруса

Слайд 8

1. Изгиб – вид нагружения, при котором в поперечных сечения бруса возникают

1. Изгиб – вид нагружения, при котором в поперечных сечения бруса возникают
изгибающие моменты Мизг, прямолинейная ось бруса искривляется;

Слайд 9

2. Виды изгиба: А) продольный и поперечный Б) простой (прямой, чистый) или сложный

2. Виды изгиба: А) продольный и поперечный Б) простой (прямой, чистый) или сложный

Слайд 10

3. Наиболее распространённая изгибаемая конструкция – балка (брус, работает на изгиб)

3. Наиболее распространённая изгибаемая конструкция – балка (брус, работает на изгиб)

Слайд 11

4. Чистый изгиб – если изгибаемый момент единственный силовой фактор, а поперечные

4. Чистый изгиб – если изгибаемый момент единственный силовой фактор, а поперечные
и нормальные силы отсутствуют – начертить (на дальнейших слайдах повторяющиеся чертежи только для пояснения текста на данном слайде)

Слайд 12

5. Простейший случай изгиба балки - плоский поперечный изгиб;

5. Простейший случай изгиба балки - плоский поперечный изгиб;

Слайд 13

6. Изгиб называется плоским, если поперечное сечение балки симметрично относительно вертикальной оси

6. Изгиб называется плоским, если поперечное сечение балки симметрично относительно вертикальной оси
и нагрузки расположены в плоскости сечения;

Слайд 14

7. Если все нагрузки вертикальные, изгиб называется плоским поперечным;

7. Если все нагрузки вертикальные, изгиб называется плоским поперечным;

Слайд 15

Напряжённо-деформированное состояние балки

при прямом поперечном изгибе

Напряжённо-деформированное состояние балки при прямом поперечном изгибе

Слайд 16

Внешние нагрузки

1. Простейший случай прямого изгиба балки: внешние нагрузки действуют в

Внешние нагрузки 1. Простейший случай прямого изгиба балки: внешние нагрузки действуют в
одной (вертикальной) плоскости перпендикулярно оси балки.
2. На балку могут действовать силы:
А) сосредоточенные
Б) распределённые по длине
В) изгибающие моменты

Слайд 17

3.Простая балка

если балка опирается на опоры свободно и
одна опора считается шарнирно-неподвижной,

3.Простая балка если балка опирается на опоры свободно и одна опора считается шарнирно-неподвижной, другая – шарнирно-подвижной.

другая – шарнирно-подвижной.

Слайд 18

Простая балка – начертить

Простая балка – начертить

Слайд 19

Деформации

Балка - прямолинейный стержень, под нагрузкой искривился, появился изгиб:
А) со стороны нагрузки

Деформации Балка - прямолинейный стержень, под нагрузкой искривился, появился изгиб: А) со
стержень стал вогнутым (сжат);
Б) с противоположной стороны – выпуклым (растянут)

Слайд 20

2. Деформации (неравномерные) при изгибе:

А) продольные волокна - удлиняются внизу балки, укорачиваются

2. Деформации (неравномерные) при изгибе: А) продольные волокна - удлиняются внизу балки,
– сверху
Б) удлинения и укорочения различны по отношению к середине сечения: чем ближе к краю, тем больше деформация.

Слайд 21

В) нейтральная ось (слой) при искривлении длину не меняет. Нейтральная ось –

В) нейтральная ось (слой) при искривлении длину не меняет. Нейтральная ось –
делит участки сжатия и растяжения, меняет положение при увеличении нагрузки.

Слайд 22

3. Прогиб – перемещения точек балки вниз от искривления оси. Наибольший –

3. Прогиб – перемещения точек балки вниз от искривления оси. Наибольший – в середине балки
в середине балки

Слайд 23

4.Внутренние усилия – в любом сечении по длине балки возникают: Изгибающие моменты Мх

4.Внутренние усилия – в любом сечении по длине балки возникают: Изгибающие моменты
и Поперечные силы Qx

Слайд 24

5. Метод сечений для изгиба (для определения внутренних напряжений от внешних сил)

При

5. Метод сечений для изгиба (для определения внутренних напряжений от внешних сил)
растяжении, сжатии (чертёж справа вверху) – внутреннее напряжение – σ, равнодействующая напряжений N возникает от внешней силы F, т.е. если «разрежем» балку и отбросим одну часть, действие отброшенной части заменим N
При сдвиге, срезе (чертёж слева вверху) –внутреннее напряжение τ, равнодействующая напряжений Q возникает от внешней силы F, действие отброшенной части заменим Q
При изгибе (нижний чертёж) внутренние усилия – внутренние усилия поперечная сила Q и изгибающий момент М (т.е. если «разрежем» балку и отбросим правую часть, действие отброшенной части заменим Q и М

Слайд 26

6. Деформации

А) от растяжения и сжатия: удлинение или укорочение вдоль балки –

6. Деформации А) от растяжения и сжатия: удлинение или укорочение вдоль балки
линейная деформация (только нормальные напряжения σ)
Б) от сдвига: угловая деформация (только касательные напряжения τ)
В) от изгиба: σ и τ (и нормальные, и касательные напряжения)
- изгиб (прогиб) – нормальные напряжения σ
- сдвиг – касательные напряжения τ

Слайд 27

Нормальные напряжения при изгибе

1. Из-за неравномерного распределения деформаций напряжения по высоте

Нормальные напряжения при изгибе 1. Из-за неравномерного распределения деформаций напряжения по высоте
сечения при изгибе разные.
2. Наибольшее напряжение соответствует наибольшим деформациям (закон Гука)
3. Края поперечного сечения находятся в напряжённом состоянии (верх и низ).

Слайд 28

НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (Начертить. Записать: Мысленно положим нитку на балку сверху и снизу

НОРМАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (Начертить. Записать: Мысленно положим нитку на балку сверху и снизу
под балку. Балка изогнулась под нагрузкой. Нитка сверху сжалась, нитка снизу под балкой растянулась, следовательно, верхняя часть балки испытывает сжатие, нижняя часть растяжение). Причём на самом верху балки сжатие будет максимальным, внизу максимальным будет растяжение. Подпишите на чертеже, где сжатие, где растяжение. От этого логично содержание следующего слайда.

Слайд 29

4.Распределение нормальных напряжений σ

А) в крайних верхних волокнах – max сжимающие напряжения

4.Распределение нормальных напряжений σ А) в крайних верхних волокнах – max сжимающие
σхсж.
Б) в крайних нижних - наибольшие растягивающие напряжения σхраст
В) на уровне нейтрального слоя (оси) σх = 0
Нейтральный слой – делит участки сжатия и растяжения, нейтральный слой не испытывает ни растяжения, ни сжатия.

Слайд 30

5. Удлинения и укорочения зависят от расстояния до нейтральной оси: чем ближе

5. Удлинения и укорочения зависят от расстояния до нейтральной оси: чем ближе
к нейтральному слою, тем меньше сжатие вверху и растяжение внизу.
6. Нормальные напряжения изменяются по линейному закону (т.е.равномерно приложенной нагрузке).
7. В середине балки изгибающий момент максимальный

Слайд 31

5. Момент сопротивления W= bh2\6

А) геометрическая характеристика W - при изгибе,
характеризует

5. Момент сопротивления W= bh2\6 А) геометрическая характеристика W - при изгибе,
способность балки сопротивляться прогибу (геометрические характеристики – в прошлой лекции, показывают способность балки сопротивляться разрушению)
Б) аналогично площадь сечения S = а∙b – геометрическая характеристика при растяжении\сжатии),
σ = N\S σ = М\W

Слайд 32

Касательные напряжения при изгибе Q

Касательные напряжения зависят от поперечной силы Qx
2. Там,

Касательные напряжения при изгибе Q Касательные напряжения зависят от поперечной силы Qx
где Qx максимальная (на опорах) - max касательные напряжения.
3. Qx = 0 ( в середине)

Слайд 33

КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (Начертить. Записать: ось балки – горизонтальная линия. Сила Р (F)

КАСАТЕЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ (Начертить. Записать: ось балки – горизонтальная линия. Сила Р (F)
действует поперёк оси, поэтому сила Р (F) – внешняя поперечная, от которой внутри балки возникает внутренняя поперечная сила Q. Сила Р действует по сечению балки, «касается» сечения, поэтому напряжение – касательные. По рисунку – балку представим в виде пластин. От нагрузки Р происходит сдвиг этих пластин. В середине этот сдвиг = 0, по краям максимальный.

Слайд 34

Касательные и нормальные напряжения в балке - зарисовать

Касательные и нормальные напряжения в балке - зарисовать

Слайд 35

Основные расчётные предпосылки при изгибе  

Плоское сечение остаётся после изгиба плоским и нормальным

Основные расчётные предпосылки при изгибе Плоское сечение остаётся после изгиба плоским и
к изогнутой оси бруса (гипотеза плоских сечений)
2. Продольные волокна при его деформации не надавливают друг на друга
Прим. Это допущения, сечение после изгиба будет не совсем плоским, и волокна вдоль балки будут надавливать друг на друга, но это незначительные изменения, поэтому пренебрегаем ими

Слайд 36

Типы задач при расчётах на прочность при изгибе (как при растяжении и

Типы задач при расчётах на прочность при изгибе (как при растяжении и
сжатии)

Определение несущей способности балки
в существующем здании или при проектировании
2. Проверка несущей способности балки (в существующем здании)
В) подбор сечения балки (чаще, при проектировании)
3. Балки рассчитывают на прочность и жёсткость

Имя файла: Поперечный-изгиб.pptx
Количество просмотров: 35
Количество скачиваний: 0