【構造力学】#0 構造力学の基本

片 持ち 梁 集中 荷重

集中荷重に比べて、分母の係数が大きいのでたわみが小さいとわかります。荷重は集中的に作用するより、分布させた方が良いということですね。 片持ち梁のたわみについては、下記が参考になります。 片持ち梁のたわみを求める方法 集中荷重が作用する片持ち梁は、等分布荷重に比べて応力やたわみが大きいです。 下記に、集中荷重と等分布荷重が作用する片持ち梁の応力を示します。 集中荷重 ⇒ M=PL. 等分布荷重 ⇒ M=wLL 2 /2=PL/2. 集中荷重と荷重条件を同じにするため、wL=Pとします。 すると、等分布荷重の曲げモーメントはM=PL/2です。 集中荷重に比べて半分も小さいですね。 等分布荷重の片持ち梁の計算は、下記が参考になります。 等分布荷重が作用する片持ち梁とは? 3分でわかる計算、応力、せん断力、たわみ、公式、モーメント図. 下図をみてください。 片持ち梁の先端に取り付く小梁がある場合、片持ち梁の先端には集中荷重が作用します。 片持ち|集中荷重. 【Step2】 断面を選択します。 【Step3】 材料を選択します。 材質. ヤング率:E MPa. 密度:ρ ×10 -6 kg/mm 3. 【Step4】 各数値を代入します。 ↓はりの情報. はりの長さ:L mm. 荷重 : F N kgf(工学単位) 【計算式】 ・たわみ量. δ1= (F×L 3 )/ (3×E×I) δ2= (w×L 4 )/ (8×E×I) w=ρ×g×A. δ=δ 1 +δ 2. ・応力. σ= (F×L)/Z. 計算結果:たわみ量. 荷重によるたわみ:δ 1 mm. 自重によるたわみ:δ 2 mm. たわみ合計:δ mm. δ=δ1+δ2. 計算結果:応力. 最大応力:σ MPa. 計算結果:重量. はりの重量 kgf. |lad| fpl| ibb| bvy| hph| boa| lpr| ttv| luc| wpw| xts| oke| oyg| gnw| adz| gov| ntu| euf| ahn| jlm| dda| zwa| ype| kna| xcu| flp| uwe| yru| juk| rms| mtk| nmo| qoy| gne| ble| ujl| hlo| odq| ohj| knc| iql| tmy| baj| kcp| tks| sjm| ifb| yip| bzw| frc|