М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
Элина17539
Элина17539
30.01.2020 18:20 •  Физика

Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1,F2,F3. Площади поперечного сечения A1 и A2. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине заданного бруса. Определить перемещение свободного конца этого бруса. Принять E=2*10^5 H/мм^2.
F1=10кН
F2=12кН
F3=13кН
А1=0,9 см^2
А2=1,7 си^2
а=0,4 м


Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1,F2,F3. Площади поперечного сечения A1 и A2. Построи

👇
Ответ:
SpecialCat
SpecialCat
30.01.2020

Объяснение:

Дано:

F₁ = 10 кН = 10 000 Н

F₂ = 12 кН = 12 000 Н

F₃ = 13 кН = 13 000 Н

A₁ = 0,9 см² = 90 мм²

А₂ = 1,7 см² = 170 мм²

a = 0,4 м = 400 мм

E = 2·10⁵ Н/мм²

____________

Построить эпюры N и σ

ΔL - ?

1)

Определяем участки, как показано на рисунке

2)

Определяем значения продольных сил на участках:

N₁ = 0

N₂ = F₁ = 10 кН = 10 000 H

N₃ = F₁ + F₂ = 10 + 12 = 22 кН = 22 000 H

N₄ = F₁ + F₂ = 22 кН = 22 000 H

N₅ = F₁ + F₂ - F₃ = 10 + 12 - 13 = 9 кН = 9 000 H

Строим эпюру N.

3)

Рассчитаем значения нормальных напряжений:

σ₁ = N₁ / A₂ = 0 / 170 = 0

σ₂ = N₂ / A₂ = 10000 / 170 = 59 H/мм²

σ₃ = N₃ / A₂ = 22000 / 170 = 129 H/мм²

σ₄ = N₄ / A₁ = 22000 / 90 = 244 H/мм²

σ₂ = N₅ / A₁ = 9000 / 90 = 100 H/мм²

Строим эпюру нормальных напряжений.

4)

Определяем перемещение свободного конца:

ΔL₁ = N₁·a / (E·A₂) = 0·400 / (2·10⁵·170) = 0

ΔL₂ = N₂·a / (E·A₂) = 10000·400 / (2·10⁵·170) = 0,118 мм

ΔL₃ = N₃·a / (E·A₂) = 22000·400 / (2·10⁵·170) = 0,259 мм

ΔL₄ = N₄·a / (E·A₁) = 22000·400 / (2·10⁵·90) = 0,489 мм

ΔL₅ = N₅·a / (E·A₁) = 9000·400 / (2·10⁵·90) = 0,200 мм

ΔL = 0 + 0,118 + 0,259 + 0,489 + 0,200 = 1,065 мм


Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1,F2,F3. Площади поперечного сечения A1 и A2. Построи
Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1,F2,F3. Площади поперечного сечения A1 и A2. Построи
4,7(97 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
Dashka250715
Dashka250715
30.01.2020
Существуют две основные причины возникновения трения. Первая причина заключается в неровности соприкасающихся тел. Когда одно тело скользит или катится по поверхности другого, эти неровности цепляются друг за друга и возникает некоторая сила, которая препятствует движению. Другая причина трения - взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел. Если поверхности обработаны хорошо, то при соприкосновении часть их молекул располагается так близко друг к другу, что заметно начинают проявляться силы притяжения между молекулами. Таким образом, вторая причина трения имеет молекулярную природу
4,6(10 оценок)
Ответ:
MYLITTLEPONY15
MYLITTLEPONY15
30.01.2020

Суммирующая машина Паска́ля, «Паскали́на» (фр. Pascaline) — арифметическая машина, изобретённая французским учёным Блезом Паскалем (1623—1662) в 1642 году.

История

Француз Блез Паскаль начал создавать суммирующую машину «Паскалину» в 1642 году в возрасте 19 лет, наблюдая за работой своего отца, который был сборщиком налогов и часто выполнял долгие и утомительные расчёты.

Машина Паскаля представляла собой механическое устройство в виде ящичка с многочисленными связанными одна с другой шестерёнками. Складываемые числа вводились в машину при соответствующего поворота наборных колёсиков. На каждое из этих колёсиков, соответствовавших одному десятичному разряду числа, были нанесены деления от 0 до 9. При вводе числа колесики прокручивались до соответствующей цифры. Совершив полный оборот, избыток над цифрой 9 колёсико переносило на соседний разряд, сдвигая соседнее колесо на 1 позицию. Первые варианты «Паскалины» имели пять зубчатых колёс, позднее их число увеличилось до шести или даже восьми, что позволяло работать с большими числами, вплоть до 9 999 999. ответ появлялся в верхней части металлического корпуса. Вращение колёс было возможно лишь в одном направлении, исключая возможность непосредственного оперирования отрицательными числами. Тем не менее машина Паскаля позволяла выполнять не только сложение, но и другие операции, но требовала при этом применения довольно неудобной процедуры повторных сложений. Вычитание выполнялось при дополнений до девятки, которые для считавшему появлялись в окошке, размещённом над выставленным оригинальным значением.

Несмотря на преимущества автоматических вычислений, использование десятичной машины для финансовых расчётов в рамках действовавшей в то время во Франции денежной системы было затруднительным. Расчёты велись в ливрах, су и денье. В ливре насчитывалось 20 су, в су — 12 денье. Использование десятичной системы в недесятичных финансовых расчётах усложняло и без того нелёгкий процесс вычислений.

Тем не менее примерно за 10 лет Паскаль построил около 50 и даже сумел продать около дюжины вариантов своей машины. Несмотря на вызываемый ею всеобщий восторг, машина не принесла богатства своему создателю. Сложность и высокая стоимость машины в сочетании с небольшими вычислительными служили препятствием её широкому распространению. Тем не менее, заложенный в основу «Паскалины» принцип связанных колёс почти на три столетия стал основой для большинства создаваемых вычислительных устройств.

Машина Паскаля стала вторым реально работающим вычислительным устройством после считающих часов Вильгельма Шиккарда (нем. Wilhelm Schickard), созданных в 1623 году.

Переход Франции в 1799 году на метрическую систему коснулся также её денежной системы, которая стала, наконец, десятичной. Однако практически до начала XIX века создание и использование считающих машин оставалось невыгодным. Лишь в 1820 году Шарль Ксавье Тома де Кольмар запатентовал первый механический калькулятор, ставший коммерчески успешным.

Объяснение: почаще заглядывай на вики)

4,4(15 оценок)
Это интересно:
Новые ответы от MOGZ: Физика
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ