Сопротивление материалов: основы теории и примеры решения задач. Гребенюк Г.И - 115 стр.

UptoLike

Составители: 

115
2. Площадь поперечного сечения
2
ABHbh81461240см=−==
3.
Главные радиусы инерции -
y
y
I
381,3
i3,09см
A40
== =
z
z
I
965
i4,91см
A40
== =
4. Определим гибкости в обоих главных плоскостях
y
y
y
z
z
z
l
0,5 850см
137,5
i3,09см
l
0,7 850см
121
i4,91см
μ
λ= = =
μ
λ= = =
5. Критическую силу определяем по большей гибкости
max y
137,5λ=λ=
Т.к.
max 0
137,5 100λ= >λ=
(для Ст.3), критическую силу
определяем по формуле Эйлера, в которой вместо I
min
подставим
    2. Площадь поперечного сечения
    A = BH − bh = 8 ⋅ 14 − 6 ⋅ 12 = 40см 2
   3. Главные радиусы инерции -
            Iy       381,3
    iy =         =         = 3,09см
            A         40
          Iz    965
    iz =      =       = 4,91см
          A      40
    4. Определим гибкости в обоих главных плоскостях –
         μ y l 0,5 ⋅ 850см
    λy =      =            = 137,5
         iy      3,09см
            μ z l 0,7 ⋅ 850см
     λz =        =            = 121
            iz      4,91см
      5. Критическую силу определяем по большей гибкости
λ max = λ y = 137,5
    Т.к. λ max = 137,5 > λ 0 = 100 (для Ст.3), критическую силу
определяем по формуле Эйлера, в которой вместо Imin подставим



                                      115