КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Метод определения податливости конструкции.
Главной, практически важной характеристикой компенсатора является его жесткость , которая является обратной величиной податливости . Для вычисления податливости компенсатора можно использовать, известный из курса сопротивления материалов, метод Мора, который известен под названием интеграла Мора. Напомним на примере, как вычисляются перемещения с помощью интеграла Мора. Пусть задана расчетная схема (рисунок 41). Необходимо определить вертикальное перемещение точки . Рисунок 41. Расчетная схема стержня для определения перемещений точки
Для решения этой задачи запишем интеграл Мора , (10.1) где - момент инерции поперечного сечения в плоскости изгиба. В этой формуле изгибающий момент от внешних нагрузок , который вычисляется по расчетной схеме (рисунок 40, а) . Изгибающий момент от единичной силы определяется по расчетной схеме (рисунок 40, b). Единичная сила приложена в точке, для которой определяется перемещение . Если жесткость стержня на изгиб постоянная, получается следующее выражение для перемещения в точке . Чтобы метод Мора применить для исследования податливости компенсатора, необходимо понимать, что внешней нагрузкой в этом случае будет также являться единичная сила, а момент . Таким образом, податливость компенсатора будет определяться с помощью интеграла Мора по формуле , (10.2) где - жесткость трубы на изгиб; - изгибающий момент в поперечных сечениях трубы от единичной силы; - длина трубы компенсатора, включая прямолинейные и круговые участки.
|