Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA JUNI 2016

Relevanta dokument
Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA AUGUSTI 2014

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA JUNI 2014

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2015

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA MAJ 2011

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA OKTOBER 2017

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

TENTAMEN i Hållfasthetslära; grundkurs, TMMI kl 08-12

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA AUGUSTI 2010

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl 8-12 DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) LÖSNINGAR

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA AUGUSTI 2017

Lösning: ε= δ eller ε=du

P R O B L E M

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Tentamen i Hållfasthetslära för I2

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

8 Teknisk balkteori. 8.1 Snittstorheter. 8.2 Jämviktsekvationerna för en balk. Teknisk balkteori 12. En balk utsätts för transversella belastningar:

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Lösningar, Chalmers Hållfasthetslära F Inst. för tillämpad mekanik

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

B3) x y. q 1. q 2 x=3.0 m. x=1.0 m

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

Matrismetod för analys av stångbärverk

Formelsamling i Hållfasthetslära för F

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA april (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Tentamen i Hållfasthetslära AK

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

K-uppgifter. K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft. i regeln och illustrera spänningen i en figur.

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2016

Tentamen i Hållfasthetslära för K4 MHA 150

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Hållfasthetslära Sammanfattning

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

3 Fackverk. Stabil Instabil Stabil. Figur 3.2 Jämviktskrav för ett fackverk

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2008/09

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2007/08

Lösningsförslag, Inlämningsuppgift 2, PPU203 VT16.

Biomekanik Belastningsanalys

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 5 mars, 2012, kl

Kurs-PM för grundkurs TMHL02 i Hållfasthetslära Enkla Bärverk, 4p, för M, vt 2008

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I1 MME januari (5 timmar) Lärare: Lars Sonnerup, tel:

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA AUGUSTI 2016

Tentamen i Hållfasthetslära för I2 MHA 051

Formelblad, lastfall och tvärsnittsdata

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Fackverk. Projektuppgift 1 Hållfasthetslärans grunder Våren 2012

Tentamen i hållfasthetslära fk för M3 (MHA160) måndagen den 23/5 2005

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 1 Statik och partikeldynamik

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA OKTOBER 2016

Projekt bå gbro. Inledande ingenjörskurs Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Tentamen i Mekanik - Partikeldynamik TMME08

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Stångbärverk. Laboration. Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Staffan Grundberg. 14 mars 2014

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

Övning 3 FEM för Ingenjörstillämpningar Rickard Shen Balkproblem och Ramverk

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Moment och tvärkrafter. Balkböjning Teknisk balkteori Stresses in Beams

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA AUGUSTI 2015

2 november 2016 Byggnadsmekanik 2 2

Umeå universitet Tillämpad fysik och elektronik Annika Moström Rambärverk. Projektuppgift 2 Hållfasthetslärans grunder Våren 2012

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

" = 1 M. ( ) = 1 M dmr. KOMIHÅG 6: Masscentrum: --3 partiklar: r G. = ( x G. ,y G M --Kontinuum: ,z G. r G.

Hjälpmedel: Miniräknare, bifogat formelblad textilmekanik och hållfasthetslära 2011, valfri formelsamling i fysik, passare, linjal

Uppgifter till KRAFTER

2.2 Tvådimensionella jämviktsproblem Ledningar

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

Tentamen i Balkteori, VSMN35, , kl

c d Z = och W = b a d c för några reella tal a, b, c och d. Vi har att a + c (b + d) b + d a + c ac bd ( ad bc)

Tentamen i Hållfasthetslära för K4 MHA 150

TentamensKod: Tentamensdatum: 16 januari 2018 Tid: Hjälpmedel:

Betongkonstruktion BYGC11 (7,5hp)

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Tentamen Mekanik MI, TMMI39, Ten 1

Textil mekanik och hållfasthetslära. 7,5 högskolepoäng. Ladokkod: 51MH01. TentamensKod: Tentamensdatum: 12 april 2012 Tid:

SF1658 Trigonometri och funktioner Lösningsförslag till tentamen den 19 oktober 2009

Tillämpad biomekanik, 5 poäng Övningsuppgifter

Material, form och kraft, F11

Tentamen i Mekanik Statik TMME63

Transkript:

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola ösningar TENTAMEN I HÅFASTHETSÄRA KF OCH F MHA 081 3 JUNI 2016 Tid och plats: 14.00 18.00 i M huset. ärare besöker salen ca 15.00 samt 16.30 Hjälpmedel: 1. ärobok i hållfasthetslära: Hans undh, Grundläggande hållfasthetslära, Stockholm, 2000. 2. Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, KTH, eller utdrag ur denna; vid Inst. for tillämpad mekanik utarbetad formelsamling. 3. ublicerade matematiska, fysiska och tekniska formelsamlingar. Medtagna böcker får innehålla normala marginalanteckningar, men inga lösningar till problemuppgifter. ösa anteckningar i övrigt är inte tillåtna. Vid tveksamma fall: kontakta skrivningsvakten innan hjälpmedlet används. 4. Typgodkänd miniräknare. ärare: eter Möller, tel (772) 1505 ösningar: Anslås vid ingången till institutionens lokaler, plan 3 i norra trapphuset, Nya M huset, 7/6. Se även kurshemsidan. oängbedömning: Varje uppgift kan ge maximalt 5 poäng. Maxpoäng på tentan är 25. Betygsgränser: 10 14p ger betyg 3; 15 19p ger betyg 4; för betyg 5 krävs minst 20p. Ytterligare 1 poäng ges för varje korrekt löst inlämningsuppgift under kursens gång (lp 4 2016) dock krävs ovillkorligen minst 7 poäng på tentamen. För att få poäng på en uppgift ska lösningsförslaget vara läsligt och uppställda ekvationer/samband motiveras (det ska vara möjligt att följa tankegången). Använd entydiga beteckningar och rita tydliga figurer. Kontrollera dimensioner och (där så är möjligt) rimligheten i svaren. Resultatlista: Granskning: Anslås senast 15/6 2016 på samma ställe som lösningarna. Resultaten sänds till betygsexpeditionen senast 17/6. Onsdag 15/6 12 00 13 00 samt tisdag 30/8 12 00 13 00 på inst. (plan 3 i norra trapphuset, nya M huset). Uppgifterna är inte ordnade i svårighetsgrad 1 2016 06 03/WM

1. B Tre stänger, alla med axialstyvhet EA och längd, är sammanfogade i en gemensam knut A på sådant sätt att vinkeln EA, mellan varje stångpar är 120. Stången AB är vertikal och i A A hänger ett föremål med egentyngd. Beräkna krafterna i EA, EA, stängerna. (5p) C D 2. Då fartygsmotorer driver en propelleraxel uppkommer ett vridande moment och propellern omvandlar en del av den överförda effekten till en framdrivningskraft F. Då Stena Jutlandica färdas i 20 knop är den överförda effekten 12 MW och axelns varvtal n 110 varv/min ; framdrivningskraften är då F 800 kn, som tillsammans med vridmomentet går igenom axeln. Axeln har ett cirkulärt håltvärsnitt med diameter d 500 mm och hålradie r 150 mm. För materialet gäller E 201 Ga, ν 0,3 och σ s 425 Ma. Beräkna säkerheten mot plasticering, s σ s -----, enligt von Mises flythypotes. (5p) σ e d 2r F 2 2016 06 03/WM

3. Balken ABC, med konstant böjstyvhet, är fast inspänd vid A och vilar på rullager vid B och C, så att två spann om vardera längd bildas. Mellan A och B verkar en utbredd last vars z A B C x intensitet (kraft/längd) varierar från 0 vid A till q vid B; kraftresultanten är alltså 0 --------. 2 a: Beräkna det böjande momentet i spannet BC (3p) b: Balken har ett enkelsymmetriskt I tvärsnitt med livhöjd 2H och flänsbredder H respektive 2H. Godtjockleken är t och tvärsnittet kan betrakas som tunnväggigt ( t «H ). Bestäm största drag och tryckspänning i ett snitt där 4. 3 2 det böjande momentet är M --------------. Sätt 20H i beräkningarna. (2p) 140 z 2H 2H H y En konsolbalk med längd och konstant böjstyvhet belastas med en dragande axiell kraft. Kraften är w( x) e excentrisk, så att dess verkningslinje har avståndet e x till balkens medellinje. Avståndet e kan betraktas som 0 litet i förhållande till tvärsnittets höjd. Beräkna balkens utböjningskurva w( x) samt det böjande momentet M( x) med hänsyn tagen till den axialkraften (2a ordningens teori). (5p) 5. En ramkonstruktion med böjstyvhet består av en rak balk AB med längd och en kvartscirkelbåge BC med krökningsra- A, B die. Anordningen är fast inspänd vid A, medan vertikalförskjutning är förhindrad vid C. Bestäm det inspänningsmoment C som uppkommer till följd av att en horisontellt riktad kraft angriper vid C. (5p) 3 2016 06 03/WM

ösning 1: Frilägg knut A. Horisontell och vertikal kraftjämvikt ger N B N D cos30 N C cos30 0 N B + N C cos60 + N D cos60 0 (1) N D N C åt beteckna knut A:s förskjutning; av symmetrin inses att denna sker vertikalt nedåt. Stången AB:s förlängning blir då δ B. Om «antas, blir stången AC:s förlängning cos60 2 (se figur), dvs den förkortas. Vi har då δ B 2 och sätter in sambandet mellan stångförlängning och stångkraft (undh ekv 2 14) fås: N B ---------- EA 2N C ---------------- EA (2) Ur ekv (1) och (2) fås N B 2 ------ N 3 C N D ------ 3 ösning 2: Vi har en tryckande normalkraft N F i axeln, så med tvärsnittasrean A π d fås normalspänningen 2 -- 2 r 2 σ N --- 6,37 Ma A Det vridande momentet fås ur sambandet mellan effekt och axelns vinkelhastighet (undh 6 1): 30 --------- 1,04 MNm. Största skjuvspänningen i tvärsnittet är då (undh 6 14) πn τ d ------------------------------. Effektivspänningen enligt von Mises flytvillkor blir nu (undh 12 4 π d 2 -- 4 48,76 Ma r 4 eller 12 8) σ e σ 2 + 3τ 2 84,7 Ma. Man finner s ----- 5 σ s σ e ösning 3a: Vi har fem stödreaktioner men kan bara ställa upp tre jämviktsekvationer, så bärverket är H A statiskt obestämt. Enklast kommer θ BA θ BC vi åt det sökta snittmomentet genom att dela balken på ömse sidor V A V B om stödet B; vinklarna θ BA och θ BC kan nu uttryckas med elementarfall (formelsamling sid 11 respektive 9) 4 2016 06 03/WM

θ BA θ BC 3 3 ----------- + -------------- ----------- 4 120 48 ----------- 3 ----- 2 ------- ----------- 4 80 7M Kompatibilitetsvillkoret ger B 2 3q θ BA + θ BC 0, så 0 2 ---------- ----------- 0 M. Eftersom det inte finns 12 80 B -------------- 140 d M någon belastning på spannet BC ( q 0 ) och (undh 7 2,3), varierar lineärt här. dx 2 q M 3q Alltså: 0 2 --------------, M med lineär variation däremellan. 140 C 0 ösning 3b: De sökta spänningarna beräknas med (undh 7 26) 2 Mz σ ------. För att beräkna areatröghetsmomentet I y och hitta z I y koordinaten, måste vi först hitta tyngdpunktsläget. Inför en hjälpaxel η enligt figuren; statiska momentet map hjälpaxeln är S η Az tp 2Ht 2H + 2Ht H + Ht 0 6H 2 t 6H Med tvärsnittsytan A 5Ht hittar vi då z tp ------. Areatröghetsmomentet fås nu med Steiners sats (undh 5 7 42) z tp y η I y 2Ht( 2H z tp ) 2 t ---------------- ( 2H)3 2Ht( H z 12 tp ) 2 2 + + + Htz tp 52H 3 t -------------- ; första och sista termen (i mellanledet) är 15 bidraget från de två flänsarna och termer som är kubiska i godtjockleken t har försummats. Insättning, med det givna momentet M 3 ( 20H)2 60 H 2 -------------------------- ------------------, ger σ 140 7 225 z ---------------- 91Ht Störst dragspänning blir σ max σ 4H z ------ 180 5 -------------- 1,98 ---- 91t t 270q Störst tryckspänning är 0 σ min σ( z tp ) ----------------- 2,97---- 91t t ösning 4: Utböjningen ges som lösningen till w iv n 2 w'' 0, där, n -----, (undh 8 58). När denna är känd kan momentet beräknas som M w'' (undh 7 65). ösningen är w A + Bx + Ccosh ( nx) + Dsinh( nx), där konstanterna bestäms ur randvillkor. Vid x 0 har vi trivialt att w( 0) 0 och w' ( 0) 0 ; vid x har H e vi jämviktsvillkoren V( ) 0 samt M( ) e 0. Med sambandet M w'' M( ) V( ) 0 ger det senare w'' ( ) n 2 e. Vi har också (undh 8 59) V T + Nw', så med T w''' (8 62) och N H, kan kraftjämvikten skrivas w''' ( ) n 2 w' ( ) 0 e De fyra villkoren ger B D 0 och A C ----------------------. w( x) cosh( n) e( 1 cosh( nx) ) cosh( nx) -------------------------------------- M( x) ----------------------e cosh( n) cosh( n) 5 2016 06 03/WM

ösning 5: Frilägg ramen. Vi har fyra stödreaktioner, men kan bara x ställa upp tre jämviktssamband. Inför stödkraften som statiskt övertalig H A V A M( x) ( bekant yttre last) och använd Castiglianos 2a sats för att beräkna den associerade förskjutningen ϕ M( ϕ) (, ) ; villkoret 0 ger oss den extra ekvation som behövs. Snitta genom bågen vid en godtycklig vinkel ϕ och beräkna snittmomentet: M( ϕ) + sinϕ ( 1 cosϕ) 0 M( ϕ) ( 1 cos ϕ) sinϕ M ( 1 cos ϕ) (3) Momentjämvikt för ett tänkt snitt genom den raka delen: M( x) + ( + x) 0 M( x) ( + x) M + x (4) Castigliano (undh 15 96) ger nu M 2 M M 2 -------- ds 2 -------- ds M 2 VC s s s M M ----- ds där integrationen ska göras längs hela bärverket; (endast deformation pga böjning har beaktats här). Insättning av ekv (3) och (4) ger π 2 ( 2 ( 1 cosϕ) 2 2 ( sinϕ sinϕ cosϕ) ) ( + x) 2 ( + x) ----- dϕ + --------------------------------------------------------- dx 0 3 ----- ( 3π 8) --------------------------- -- 3 ----- 7 3 + --------- ------ 4 2 3 2 0 24 så villkoret 0 leder till ---------------. Det sökta momentet fås nu ur ekv (4): 4 + 9π 24 ( 44 9π) M( ) --------------- 2 4 + 9π ------------------------------ 4 + 9π 0,49 6 2016 06 03/WM