EduPanda Logo
  • Kursy online
    • Elektrotechnika / Teoria obwodów
    • Mechanika techniczna
    • Mechanika budowli / konstrukcji
    • Mechanika płynów
    • Metody numeryczne / obliczeniowe
    • Robot Structural Analysis
    • Wytrzymałość materiałów
    • Słownik pojęć
  • Kalkulatory
  • Korepetycje i projekty
    • Elektrotechnika / Teoria obwodów
    • Mechanika techniczna
    • Mechanika budowli / konstrukcji
    • Mechanika płynów
    • Metody numeryczne / obliczeniowe
    • Wytrzymałość materiałów
  • Wzory, wykresy i tablice
  • Cennik
    /
    /
    /
footer-logo
media-instmedia-youtubemedia-fb

© 2024 EduPanda. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kursy

  • Elektrotechnika / Teoria obwodów
  • Mechanika techniczna
  • Mechanika budowli / konstrukcji
  • Mechanika płynów
  • Metody numeryczne / obliczeniowe
  • Robot Structural Analysis
  • Wytrzymałość materiałów
  • Słownik pojęć

Korepetycje

  • Elektrotechnika / Teoria obwodów
  • Mechanika techniczna
  • Mechanika budowli / konstrukcji
  • Mechanika płynów
  • Metody numeryczne / obliczeniowe
  • Wytrzymałość materiałów
Kalkulatory
Wzory, wykresy i tablice
Sklep
Mapa strony
media-instmedia-youtubemedia-fb

© 2024 EduPanda. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra

Belki Gerberowskie

  1. Edupanda
  2. /
  3. Mechanika budowli
  4. /
  5. Przemieszczenia metodą Maxwella-Mohra
  6. /
  7. Belki Gerberowskie

Przykład 1

free
Przykład 1

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu D \(\Delta_D.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających i sił tnących.

Zobacz przykład →

Przykład 2

Przykład 2

Oblicz kąt obrotu punktu D \(\varphi_D.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających i sił tnących.

Zobacz przykład →

Przykład 3

Przykład 3

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu C \( \Delta_C \) , przemieszczenie pionowe punktu D \(\Delta_D\), zmianę kąta obrotu punktu C \( \Delta\varphi_C. E=210GPa, I=6500cm^4 \). Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

Zobacz przykład →

Przykład 4

Przykład 4

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu C \( \Delta_C \), kąt obrotu w punkcie G \(\varphi_G \)oraz zmianę kąta obrotu w punkcie C \( \Delta\varphi_C. E=210 GPa, I=7500cm^4 \) Uwzględnij tylko wpływ momentów zginających.

Zobacz przykład →

Przykład 5

Przykład 5

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu A \( \Delta_A\) , przemieszczenie pionowe punktu E \( \Delta_E\) , kąt obrotu w punkcie F \( \varphi_F \)oraz zmianę kąta obrotu w punkcie C \( \Delta\varphi_C.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających. \( E=200 GPa , I=5000cm^4 \)

Zobacz przykład →

Przykład 6

Przykład 6

Oblicz przemieszczenie pionowe punktu C \( \Delta_C\) , przemieszczenie poziome punktu E \(\Delta_E \) oraz zmianę kąta obrotu w punkcie B \( \Delta\varphi_B.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających sił tnących, normalnych oraz wpływ temperatury. Dane:\( b=0,2m, h=0,6m, E=205 GPa, \nu=0,3, t_g=20^oC, t_d=10^oC, \alpha=1,2\cdot 10^{-5}, \kappa=1,2 \)

Zobacz przykład →

Przykład 7

Przykład 7

Oblicz kąt obrotu węzła C \(\varphi_C\), przemieszczenie pionowe punktu G \(\Delta_G\), przemieszczenie pionowe punktu D \(\Delta_D\) oraz zmianę kąta obrotu w punkcie D \(\Delta\varphi_D.\) Uwzględnij wpływ momentów zginających zwróć uwagę na zróżnicowane charakterystyki przekrojów. \(E=210GPa, I=7650 cm^4\)

Zobacz przykład →