[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 4,11
Содержание:
«Задача 1.1
Подбор размеров поперечного сечения, определение напряжений и
перемещений в брусе при его растяжении-сжатии
Для бруса (рис. 1.1) постоянного поперечного сечения, находящегося под действием продольных сил, используя метод сечений, построить эпюру нормальных сил N. Из условия прочности определить диаметр круглого поперечного сечения. Построить эпюры нормальных напряжений σz и продольных перемещений W.
Принять: материал – углеродистая сталь, [σ] = 160 МПа, E  2•105 МПа.
Исходные данные: Р = 80 кН, l1 = 0,8 м, l2 = 1,2 м, l3 = 1,0 м, q = 10 кН/м.
»
Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    Учебная работа № 186459. Контрольная Подбор размеров поперечного сечения, определение напряжений и перемещений в брусе при его растяжении-сжатии

    Выдержка из похожей работы

    …….

    Проектирование поперечного профиля пойменной насыпи

    ….. с методами проектирования поперечного профиля, ознакомление с одним из
    методов расчета устойчивости пойменной насыпи на подходах к мостовому переходу.
    В проекте рассмотрен расчет устойчивости насыпи графоаналитическим
    методом в предположении, что сползание грунта происходит по кругло —
    цилиндрическим поверхностям, предложенным профессором Г.М. Шахунянцем.
    1.
    Определение
    расчетных характеристик грунта
    К расчетным характеристикам грунта, влияющим на устойчивость земляного
    полотна, относят: влажность грунта W, объемный вес γ,
    сцепление С, коэффициент
    пористости ε, угол внутреннего трения φ.
    1.1 Расчетные характеристики грунта части пойменной насыпи,
    находящейся при естественной влажности
    Объемный вес грунта сухой насыпи γн, т/м3 определяется по формуле:
    ,(1)
    где
    γск —
    объемный вес скелета грунта насыпи, т/м3;
    Wн — весовая влажность грунта в теле насыпи, %.
     т/м3.
    Коэффициент
    трения грунта насыпи при естественной влажности:
    , (2)
    где
     — угол внутреннего трения грунта при естественной
    влажности.
    1.2 Расчетные характеристики грунта низовой обводненной части
    пойменной насыпи
    Объемный вес обводненного грунта насыпи γвн, т/м3 определяется по
    формуле:
    ,(3)
    где
    γв —
    удельный вес воды, т/м3 (γв = 1);
    γу —
    удельный вес частиц, т/м3 (γу = 2.71);
     —
    коэффициент пористости грунта насыпи.
    (4)
    .
    Коэффициент
    трения грунта обводненной насыпи принимаем:
    (5)
    Удельное
    сцепление обводненного грунта насыпи в расчетах примем:
    (6)
    1.3 Расчетные характеристики грунта обводненного основания
    пойменной насыпи
    Объемный вес обводненного грунта основания насыпи γво, т/м3:
    ,(7)
    где
    γв —
    удельный вес воды, т/м3 (γв = 1);
    γу —
    удельный вес грунта основания, т/м3;
     —
    коэффициент пористости грунта основания.
    (8)
    Коэффициент
    трения грунта основания насыпи при естественной влажности:
    , (9)
    Удельное
    сцепление обводненного грунта основания:
    (10)
    Расчетные
    характеристики грунтов сведем в таблицу 1
    Таблица
    1
     
    φ°
    f
    c
    γ
    Грунты земляного полотна
    при естественной влажности
    φн=25
    fн=0,466
    Сн=1,68
    γн=2,02
    Грунты земляного полотна в
    обводненном состоянии
     
    fвн=0,35
    Свн=0,84
    γвн=1,52
    Грунты в основании при
    естественной влажности
    φо=28
     
    Со=1,17
    γо=2,08
    Грунты в основании в
    обводненном состоянии
     
    fво=0,531 Yandex.RTB R-A-98177-2
    (function(w, d, n, s, t) {
    w[n] = w[n] || [];
    w[n].push(function() {
    Ya.Context.AdvManager.render({
    blockId: «R-A-98177-2»,
    renderTo: «yandex_rtb_R-A-98177-2»,
    async: true
    });
    });
    t = d.getElementsByTagName(«script»)[0];
    s = d.createElement(«script»);
    s.type = «text/javascript»;
    s.src = «//an.yandex.ru/system/context.js»;
    s.async = true;
    t.parentNode.insertBefore(s, t);
    })(this, this.document, «yandexContextAsyncCallbacks»);
    γво=1,11
    2. Расчет устойчивости откосов пойменной насыпи
    Из многих методик расчета устойчивости откосов большое практическое
    применение получил графоаналитический метод. Установлено, что в однорядных
    связных грунтах поверхность смещения земляных масс близка к кругло —
    цилиндрической. Этот факт позволяет значительно упростить расчеты.
    Устойчивость откосов насыпи принято оценивать коэффициент…