нулю Jz и все координаты г, a cos pz= 1
У симметричного относительно оси у участка 1$ху = 0 и Л5у = 0
следовательно,
Рх= Е! 10~бА^ кг\ Ру = 0. (4-22)
J sy
4-5. Определение изгибающих моментов от весовой нагрузки
На тепловых электростанциях, как правило, имеется возможность устройства креплений с относительно небольшими пролетами, и напряжения от весовой нагрузки в связи с этим сравнительно невелики. В этих условиях нет необходимости в выполнении сложных и трудо-
з I i xl I Ь е емких расчетов для точного
определения моментов от равномерно распределенных и сосредоточенных нагрузок. Когда же это необходимо, например, при расчетах трубопроводов из аустенитной стали, такие расчеты должны выполняться с помощью ЭЦВМ по одной из разработанных методик [4-1 и 4-5].
Ранее рассматривались равнопролетные схемы, но получить равные расстояния между креплениями далеко не всегда оказывается возможным и необходимо поэтому исследовать влияние соотношений длины соседних пролетов.
На рис. 4-8 показана схема балки с защемленными концами, у которой все пролеты, кроме среднего, равны /, средний же пролет равен xl. Наибольший изгибающий момент от равномерной весовой нагрузки может быть выражен формулой
М = Aqllакс кг-му
где /макс — наибольший пролет, м\ q — интенсивность нагрузки, кг/м\ А — коэффициент, зависящий от соотношения пролетов.
Зависимость Л от х показана на рис. 4-8. При х<\ максимальный пролет равен /. Наибольшие изгибающие моменты возникают в этом случае над опорами 1 и 4, причем Л = 0,92 (при х = 0,4).
При х>\ максимальный пролет равен xl и наибольшие изгибающие моменты возникают в этом случае над опорами 2 и 5, причем Л <0,0833.