ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 27.02.2024
Просмотров: 369
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 2. Расчет статически неопределимых стержневых систем
2.1. Статически неопределимые стержневые системы
2.2. Определение перемещений в стержневой системе
1. Определение степени статической неопределимости
3. Составление системы канонических уравнений
5. Проверка правильности подсчета коэффициентов
6. Решение системы канонических уравнений и проверка ее правильности
7. Построение окончательной эпюры изгибающих моментов Mок
8. Проверка правильности построения эпюр Мок и q (z)
10. Статическая проверка рамы в целом
2.5. Метод перемещений. Степень кинематической неопределимости рам
Раздел 2. Расчет статически неопределимых стержневых систем
2.1. Статически неопределимые стержневые системы
Статически неопределимойназывают такую систему, которая не может быть рассчитана по методу сечений с использованием лишь одних условий равновесия, так как она обладает лишними связями. В качестве лишних следует принимать те связи, которые необходимо отбросить из состава заданной, чтобы превратить ее в статически определимую и геометрически неизменяемую систему.
Количество лишних связей, которые следует удалить из статически неопределимой системы для обращения ее в статически определимую и геометрически неизменяемую, называют степенью статической неопределимости.
Следует различать внешне статически неопределимые и внутренне статически неопределимые системы.
Рис. 2.1

Степень статической неопределимости системы С легко установить путем вычитания из общего числа опорных стержней m число стержней, необходимых для сохранения геометрически неизменяемого прикрепления системы (одно - для одномерных; три - для плоских и шесть - для пространственных систем).
Для плоской рамы, изображенной на рис. 2.1, учитывая, что защемление эквивалентно трем опорным стержням, получаем:
m = 3 + 2×2 +1 = 8; C = m - 3 = 8-3 = 5,
т.е. данная система 5 раз статически неопределима.
Внутренне статически неопределимой называют систему, обладающую лишними связями, введенными для взаимного соединения частей системы.
Двухопорная рама с затяжкой (рис. 2.2, а) внутренне один раз статически неопределимой. Статически определимая система (рис. 2.2, б) получена из заданной (рис. 2.2, а) путем разрезания затяжки ab. И при этом взаимодействие частей затяжки заменяется
только одной неизвестной осевой силой N1 . Следовательно, в статически определимой системе, изображенной на рис. 2.2, б имеем одно лишнее неизвестное N1 , которое невозможно определить при помощи метода сечений. Поэтому заданная система (рис. 2.2, а) является один раз статически неопределимой.

Если затяжку жестко заделать в стойки, как это показано на рис. 2.3, а, то получим трижды статически неопределимую систему.
Действительно, в данном случае после разрезания нижнего ригеля ab, взаимодействие частей ac и bc характеризуется уже тремя неизвестными усилиями N1, Q1, M1 (рис. 2.3, б), которые нельзя определить из условия равновесия. Поэтому система, изображенная на рис. 2.3, a является три раза внутренне статически неопределимой.
Отсюда можно сделать вывод, что в плоских системах, замкнутый бесшарнирный контур имеет три лишние связи. Следовательно, если плоская система содержит n замкнутых контуров, то она, очевидно, будет 3×n раз статически неопределима.
Отметим следующие основные свойства статически неопределимых систем.
Статически неопределимые системы ввиду наличия добавочных лишних связей, по сравнению с соответствующей статически определимой системой оказывается более жесткой, а при идентичном характере нагружения значения усилий получаются меньшими. Следовательно, и более экономичными.
Разрушение лишних связей в нагруженном состоянии, не ведет к разрушению всей системы в целом, так как удаление этих связей приводит к новой геометрически неизменяемой системе, в то время как потеря связи в статически определимой системе приводит к изменяемой системе.
В строительной механике различают следующие два классических метода расчета статически неопределимых систем: метод сил и метод перемещений.
При расчете по методу сил основными искомыми величинами являются усилия в лишних связях. Знание усилий в лишних связях позволит по методу сечений, как это было показано в первом разделе учебника, выполнять полный расчет по определению усилий, возникающих в поперечных сечениях элементов заданной системы.
При расчете по методу перемещений основными искомыми величинами являются перемещения узловых точек, вызванные деформацией системы. Знание этих перемещений необходимо и достаточно для определения всех внутренних усилий, возникающих в поперечных сечениях элементов, заданной системы.
2.2. Определение перемещений в стержневой системе
При расчете статически неопределимых систем, кроме уравнений равновесия, как известно, приходится составлять и решать уравнения совместности деформаций системы. Для составления таких уравнений необходимо уметь определять перемещения заданной системы. Это приходится часто делать и при расчете статически определимых систем, которые должны обладать не только достаточной прочностью, но и жесткостью, так как в процессе их эксплуатации нормируются не только напряжения, но и перемещения конструкций.
Таким образом, изучение общих методов определения перемещений упругих систем является одной из основных задач строительной механики.
При определении перемещений заданной системы очень важным является понятие работы внешних сил на возможных перемещениях, которая при их статическом действии на сооружение равна сумме половины произведения значения этих сил на величину соответствующего им перемещения. Работа внешних сил на вызванных ими перемещениях может быть выражена через внутренние усилия (изгибающие моменты, продольные и поперечные силы), возникающие в поперечных сечениях стержней конструкции. На этом основан один из наиболее распространенных способов определения перемещений - способ, предложенный немецким ученым О. Моpом в 1874г.
Пусть рассматриваемая заданная стержневая система под влиянием внешнего воздействия деформируется и требуется определить обобщенное перемещение в i-ой произвольной точке (рис. 2.4) в заранее заданном направлении.
Согласно принципа возможных перемещений, для закрепленной системы с идеальными связями, сумма работ всех усилий на любых малых возможных перемещениях равна нулю. Что является необходимым и достаточным условием нахождения равновесного состояния рассматриваемой системы. Для деформируемой системы, в аналитическом выражении начала возможных перемещений, следует учесть работу, как внешних, так и внутренних усилий.
Рассмотрим два состояния системы: одно, возникающее под действием заданной нагрузки (рис. 2.4, а); второе - под действием единичной силы, приложенной в интересующей нас точке i по направлению искомого перемещения (рис. 2.4, б). Определим возможную работу сил второго состояния на перемещениях первого состояния.

Работа внешней силы Рi = 1:
dV = 1×diP , (2.1)
где diP - перемещение i-ой точки по направлению силы Рi = 1 в первом состоянии, вызванной действием системы внешних сил.
Работа внутренних усилий, как известно из курса “Сопро-тивления материалов” [9], была представлена в виде:
, (2.2)
где
,
,
,
,
,
- усилия
в первом и втором состоянии,
соответственно; EJj ,
EFj ,
GFj - жесткости
на изгиб, растяжение-сжатие
и сдвиг, соответственно,
для j-ого
стержня; h -коэффициент,
зависящий от формы поперечного сечения,
для прямоугольного сечения h = 1.2.
В силу принципа возможных перемещений: dA + dV = 0, т.е. работа внешних сил равна работе внутренних сил с обратным знаком dV = -dA, далее, учитывая (2.1) и (2.2), получим:
. (2.3)
Это выражение носит название фоpмyлы Моpа. Замечательной особенностью вычисления перемещений по формуле Моpа является то обстоятельство, что в качестве второго состояния можно использовать любую систему, образованную из заданной путем отбрасывания лишних связей, т.е. брать в качестве вспомогательного состояния любую статически определимую систему, полученной из заданной. Это в значительной степени упрощает процедуру вычисления перемещения по формуле Мора.
Во многих практических случаях формула Мора может быть значительно упрощена. Например, в статически неопределимых фермах изгибающие моменты и поперечные силы пренебрежимо малы, а продольные силы постоянны по длине каждого стержня. Поэтому для ферм формула Моpа принимает вид:
. (2.4)
В рамах обычно пренебрегают влиянием вторых и третьих членов (2.3), так как эти члены незначительно влияют на величину перемещений:
. (2.5)
Продольные силы вместе c изгибающими моментами учитывают в расчете систем, элементы которых испытывают значительные осевые деформации, сравнимые c деформациями от изгибающих моментов, например, в арках, а также при учете податливости отдельных элементов систем, работающих преимущественно на сжатие или растяжение, например, затяжек в рамах или арках.
Интеграл Мора, наряду с методом начальных параметров, является достаточно мощным инструментом для определения перемещений стержневых систем. Проиллюстрируем это на примере.
Для ломаного бруса, изображенного на рис. 2.5, а определим угол поворота поперечного сечения С относительно вертикальной оси. Пусть жесткость ригеля в два раза больше жесткости стойки, т.е. EJр = 2×EJc .
Последовательность расчета следующая:
1) строим эпюру моментов Мn от заданной нагрузки q (эпюра моментов действительного состояния n рис. 2.5, б);
2) строим эпюру моментов Мm при загружении конца консоли единичным моментом M = 1 (эпюра моментов фиктивного состояния m, рис. 2.5, в);
3) выразим изгибающие моменты через переменные абсциссы x:

Рис. 2.5
4) применяя формулу перемещений (2.5), найдем искомый угол поворота:
(рад).