Поперечная сила в рассматриваемом сечении равна алгебраической сумме всех сил, действующих на балку до рассматриваемого сечения:
Q = ΣFi
Поскольку речь идет об алгебраической сумме, в которой необходимо учитывать знак действующих сил, необходимо сформулировать правило знаков при определении значений поперечной силы в сечении; внешние силы активные и реактивные, лежащие по левую сторону от сечения, считаются положительными, если они направлены вверх, отрицательными — вниз, а по правую сторону — наоборот (рис. 104).
Рис. 104. Правила знаков поперечной силы Q
Перейдем к рассмотрению второго уравнения равновесия. Определим сумму моментов относительно рассматриваемого сечения I
(ΣМ)I =MI + F1l1 - F2l2 = 0
откуда
MI = - F1l1 + F2l2
Это выражение также обобщим. Изгибающий момент в рассматриваемом сечении равен алгебраической сумме моментов относительно этого сечения всех внешних сил и моментов, действующих на балку до рассматриваемого сечения:
М = Σ Mi
Сформулируем правило знаков при определении зна-чения изгибающего момента: момент, изгибающий балку выпуклостью вниз, считается положительным, а вверх — отрицательным (рис. 105). Для лучшего запоминания Рис 105. Правило знаков изгибающего
правила знаков изгибающего момента М
момента следует отметить, что его значение откладывается в сторону сжатого волокна (см. рис. 105): при изгибе выпуклостью вниз сжатое волокно наверху балки, т. е. в плюс, а при изгибе выпуклостью вверх, сжатое волокно внизу — момент откладывается вниз — минус.
Напомним, что существует три вида опор балок:
1) шарнирно-подвижная опора (рис. 106);
2) шарнирно-неподвижная опора (рис. 107);
3) жесткая заделка или защемление (рис. 108).
В опорах возникают силовые факторы, называемые реакциями опор. Два первых вида шарнирных опор допускают свободное проворачивание балки, и поэтому в них не возникает опорных моментов. Только жесткая заделка, не допускающая поворота балки в опоре, создает реактивный опорный момент.
Рис. 106. Шарнирно - Рис. 107. Шарнирно - Рис. 108. Жесткая заделка
подвижная опора неподвижная опора или защемление
Подвижная шарнирная опора допускает свободное осевое перемещение балки на катках, поэтому в ней возникает только одна опорная реакция.
В неподвижной шарнирной опоре возникает реакция под углом α к горизонтальной оси, эта реакция может быть разложена на две реакции в горизонтальном и вертикаль-
Рис. 109. Консольная балка под Рис. 110. Расчетная схема кон- нагрузкой сольной балки
ном направлениях. Угол α определяет отношение величин горизонтальной и вертикальной составляющих реакций опор:
Жесткая заделка, или защемление, дает три реакции: Rx, Ry , M.
Рассмотрим, например, балку, нагруженную силой F, защемленную с одной стороны, и свободную с другой (рис. 109). Такую балку называют консольной. Ось у направим вертикально, а ось х — горизонтально.
Действующую под углом α силу F разложим по осям х и у на F cos α и F sin а (см. рис. 109). В защемлении возникают три неизвестные реакции: две силы R„ и RK и момент М. Приложим к балке неизвестные опорные реакции и получим расчетную схему (рис. 110). Балка находится в равновесии, и поэтому должны быть справедливы три уравнения равновесия
ΣМ = 0, ΣFy = 0 , ΣFx = 0 .
Подставим в эти уравнения силы и моменты, действующие на консоль:
ΣFy = Ry — F sin α = 0 ,
ΣFx = Rx – F cosα = 0
ΣМ = М — Fl sin α = 0.
Момент взят относительно точки А для простоты, чтобы исключить моменты от неизвестных опорных реакций Rx и Ry . Определим
Рис. 111. Действие силы на двухопорную балку
Ry= F sin α ; Rx = F cos α ; М = F l sin α.
Из рассмотрения этого примера следует, что если действующие силы будут перпендикулярны оси балки, т. е. угол α = 90°, то горизонтальных составляющих опорных реакций не будет: cos α = 0 , Rx = 0.
Теперь можно перейти к рассмотрению способов построения графиков изменения внутренних силовых факторов при изгибе Q и М по длине балки или эпюр Q и М.
Предварительно рассмотрим несколько простейших примеров. Некоторые из них приведены в приложении III.
Пример 1. Построить эпюры Q и М при изгибе балки на двух опорах или двухопорной балки под действием сосредоточенной силы F (рис. 111).
Решение. Определим опорные реакции Ra и Rb из уравнений равновесия балки
ΣМА = F a — RB (а + b) = 0,
ΣF = RA — F + RB = 0
Из первого уравнения найдем RB
а из второго уравнения определим RA
Разобьем балку на два участка и запишем выражение поперечных сил и изгибающих моментов для каждого из участков с учетом выведенных выше соотношений и принятых правил знаков:
для участка I на расстоянии х1 от опоры А
Где 0 ≤ x1 ≤ a
При x1 = 0 М (0) = 0,
При х1 = а
Рис. 112. Действие изгибающего
момента на двухопорную балку
для участка II на расстоянии х2 от опоры А
Где 0 ≤ x1 ≤ a + b
при x2 = a
при x2 = a + b M(a + b) = 0
Таким образом, на каждом участке балки Q постоянно, причем для участка
I — положительно, а для II — отрицательно, а момент имеет линейную зависимость от х и на участке I возрастает от 0 до, а на участке II убывает от этой величины до нуля. С учетом этого построим эпюры Q и М (см. рис. 111). Следует отметить, что там, где действует сила, на эпюре поперечных сил наблюдается скачок, равный по величине действующей силе. Так, на эпюре Q имеется три скачка там, где действуют силы Ra , F и Rb .
Если сила имеет знак плюс, скачок наблюдается вверх, если минус — вниз, в случае действия силы F.
Определим связь между нормальным напряжением при изгибе балки σ и изгибающим моментом М. Рассмотрим условия чистого изгиба балки (рис. 114), когда Q = 0 и в сечении действует только изгибающий момент. Опыт показывает, что соотно-шение для σ при чистом изгибе можно использовать для опреде-ления нормальных напряжений при поперечном изгибе.
Рассмотрим положение двух плоскостей I , II , лежащих друг от друга на малом расстоянии dx (см. рис. 114). При изгибе так же, как и при растяжении и кручении,
Рис 114. Деформация бруса при справедлива гипотеза плоских
чистом изгибе сечений. Сечения I и II, плоские до изгиба, остались плоскими и после изгиба (I' и II'). Только при этом повернулись на некоторый малый угол dφ, оставаясь перпендикулярными к наружным
поверхностям балки. При этом верхние волокна балки растянулись, их длина а'b' стала больше прежней ab, а нижние волокна балки тп сжались и приняли положение т'п'.
Логично предположить, что между верхними и нижними волокнами имеется линия раздела 1—2, называемая нейтральным слоем, который при изгибе не будет менять своей длины. При чистом изгибе он примет форму дуги окружности радиуса р. Рассмотрим деформацию произвольного волокна cd балки на расстоянии у от нейтрального слоя 1—2 (рис. 115). Проведем из точки 2 прямую 2е, параллельную 1с, тогда ed будет равна удлинению волокна cd. Ввиду малости угла dφ определим дуги ed и 1 — 2: ed = y dφ ; 1 — 2 — ρ dφ , откуда следует
если учесть, что dx — длина волокна cd до деформации (см. рис. 114), то станет ясно, что ed /dx является деформацией волокна cd:
Полученная зависимость показывает что деформация волокна прямо пропорциональна её расстоя-нию y от нейтрального слоя. Максимальные деформации балка испытывает в
точках поперечного сечения
Рис. 115 Деформация волокон бруса при
изгибе
максимально удаленных от нейтрального слоя. Для определения напряжений воспользуемся законом Гука
σ = Е ε
откуда следует после подстановки соотношение
Нормальное напряжение в поперечном сечении при изгибе балки прямо пропорционально расстоянию от нейтральной оси балки. Пользуясь этой зависимостью, можно построить эпюру распределения нормальных напряжений по сечению балки (рис. 116). В нейтральном слое не возникает ни нормальных напряжений, ни деформаций. Линия пересечения нейтрального слоя с поперечным сечением балки называется нейтральной осью.
Определим положение нейтральной оси. Для этого вспомним, что в поперечном сечении сумма всех сил на ось х равна нулю, так как при изгибе балки продольных сил нет.
Рис. 116. Эпюра нормальных напряжений при изгибе
Продольная элементарная сила, действующая на элементарную площадку dS,
Просуммировав по всей площади, получим
С учетом того, что постоянная величина , следует равенство
Ранее при рассмотрении геометрических характеристик сечений было показано, что это равенство не что иное, как равенство нулю статического момента площади сечения относительно оси z : S = 0, что свидетельствует о том, что нейтральная ось проходит через центр тяжести сечения 0 (см. рис. 116).
Для количественного определения напряжений необходимо найти радиус кривизны нейтрального слоя деформированной балки r. Запишем очевидное равенство действующего в сечении изгибающего момента М моменту от нормальных сил. Элементарная нормальная сила на расстоянии у от нейтральной оси, действующая на элементарную площадку dS,
dN = s dS,
а элементарный момент относительно нейтральной оси
dM = s y dS.
Суммируя элементарные моменты по площади сечения и подставляя выражение , найдем
Отсюда определим кривизну изогнутой оси бруса
Где — момент инерции поперечного сечения относительно оси z.
Подставим выражение кривизны в формулу для s и окончательно после элементарных преобразований получим
Поскольку нас больше всего интересует максимальное напряжение, то из эпюры изгибающих моментов необходимо найти максимальный изгибающий момент Mmax и для поперечного сечения, соответствующего Мmах, найти максимальные нормальные напряжения по формуле
Где — момент сопротивления изгибу.
Формулы для определения момента сопротивления основных сечений изгибу приведены в табл. Эти формулы встречаются в расчетной практике. Числовые значения моментов сопротивления для стандартных профилей проката указаны в соответствующих ГОСТах на прокат.
Момент сопротивления изгибу измеряется в м3. Если материал балки пластичный, например, сталь, то условие прочности определяется по максимальному напряжению
В случае хрупкого материала (чугун) требуется проверка прочности по напряжениям, как растяжения, так и сжатия:
С учетом условий прочности решаются три основные задачи:
1) задача проверки прочности — по заданным нагрузкам и геометрическим размерам поперечного сечения определяют максимальное напряжение в сечении, называемом опасным
и оно сопоставляется c допускаемым [s ] ;
2) проектная задача, когда по заданным нагрузкам и допускаемым напряжени-ям определяют поперечное сечение балки, исходя из момента сопротивления изгибу:
3) задача определения допускаемой нагрузки
[ М] = W [s ],
где [М] — допускаемая нагрузка, определяемая по опасному сечению балки.
Рис. 117.Эпюра изгибающих моментов М и перерезывающих сил
Таблица 1. Формулы для определения момента сопротивления изгибу
основных сечений
Сечение
Формула
момента сопротивления
изгибу W
ЛЕКЦИЯ 31
Тема 2.6. Понятие о касательных напряжениях
при изгибе. Линейные и угловые перемещения
при изгибе, их определение
Иметь представление о касательных напряжениях при изгибе, об упругой линии балки, о деформациях при изгибе и методах определения линейных и угловых перемещений.
Знать один из методов определения линейных и угловых перемещений.