Kuidas Arvutada Teraskonstruktsiooni

Sisukord:

Kuidas Arvutada Teraskonstruktsiooni
Kuidas Arvutada Teraskonstruktsiooni

Video: Kuidas Arvutada Teraskonstruktsiooni

Video: Kuidas Arvutada Teraskonstruktsiooni
Video: Elektrokeemia | Keemia alused | TalTech 2024, Aprill
Anonim

Metallkonstruktsioon on metallist valmistatud konstruktsioon. Tehke vahet ehitus-, tööstus-, põllumajanduslike metallkonstruktsioonide, raskete ja kergete, sisemiste ja väliste, tõkke- ja kaitsekonstruktsioonide vahel. Selliste kujundus ja arvutamine on oluline punkt, millest sõltub nende tugevus ja usaldusväärsus.

Kuidas arvutada teraskonstruktsiooni
Kuidas arvutada teraskonstruktsiooni

See on vajalik

  • - kõik metallkonstruktsiooni võimalikud mõõtmed, mis on märgitud projektis või kavandatava konstruktsiooni joonisel;
  • - sektsioonid;
  • - sidumine;
  • - koormused;
  • - spetsiaalne tarkvara.

Juhised

Samm 1

Teraskonstruktsioonide projekteerimisel kasutatakse teatud koormuste kombinatsioonide andmeid. Viimane võib olla dünaamiline või staatiline.

2. samm

Staatilised koormused teatud asendis toimivad pidevalt ja on suunatud vertikaalselt, seetõttu nimetatakse neid ka gravitatsioonilisteks.

3. samm

Dünaamilised koormused võivad tekkida, kaduda, muuta rakenduse asukohta ja tugevust. Nende hulka kuuluvad tuul, sademed, temperatuuri kõikumised.

4. samm

Metallkonstruktsiooni tugevuse arvutamiseks võetakse konstruktsioonile mõjuva maksimaalse jõu väärtus, mis määratakse kindlaks vastavalt tehnilistele kirjeldustele, ja korrutatakse ohutusteguriga. Kui vibratsioonikoormusi pole, siis on see arvutamiseks piisav.

5. samm

Arvutage, kasutades piirseisundi meetodit. Esimene piirav seisund on metallkonstruktsiooni kandevõime. Sellesse olekusse jõudes kannatab struktuur oma kuju muutusi või kaotab võime välistele mõjudele vastu seista.

6. samm

Esimese piirava seisundi tingimus näeb välja selline: N≤Ф, kus N on konstruktsioonielemendi jõud ja Ф on piirav jõud, mis määrab elemendi takistuse. Teises piiravas olekus ilmnevad vastuvõetamatud vibratsioonid või deformatsioonid. Selle seisund: δ ≤ δпр, kus δ on struktuuri deformatsioon väliste mõjude tagajärjel ja δпр on ülim deformatsioon.

7. samm

Kolmandat piiravat olekut iseloomustab pragude ilmnemine, mille korral struktuuri edasine töö on võimatu. Selle piiriseisundi jaoks kasutage valemit: e ≤ epr, kus e on pragu ava.

8. samm

Teraskonstruktsioonide arvutamiseks kasutage programme, näiteks "Frame" (kollektsioonist SCAD), MSC. Software, Nastran, Lira, ANSYS ja muud tarkvara inseneriarvutuste jaoks.

Soovitan: