Zorlama: Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme momenti.

Benzer belgeler
ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI. ÖRNEKLER ve TS648 le KARŞILAŞTIRILMASI

Çelik Yapılar - INS /2016

İlk yayın tarihi: F FTD F. w UG F TD K. F Eq0. 2 F TD F Gx10. F Ex kn F E0 F Eq0 F Ex10

Sabit Ayak. Sabit ayak konstrüksiyonu ve hesabı: Portal vinç kiriş altı sabit ayak

Genel Giris. Çift kiriş sehpa portal vinç. Teklifte bilinen değerler: CS Gün. İlk yayın tarihi:

Örnek 3 100kN x 20m Çift Kiriş Gezer Köprü Vinci, KK Nasıl Vinç Yaparım, Örnek 1

INSA 473 Çelik Tasarım Esasları Basınç Çubukları

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet II Final Sınavı (2A)

80kNx150m çift kiriş gezer köprü vinci için 4x7=28 m Vinç Yolu

Reference:C:\0\43_01_01_PV_320kN_18m_00_Giris.xmcd Reference:C:\0\43_01_01_PV_320kN_18m_01_Kiris_ve_UB_Genel.xmcd L C L K. e L. o OA L 1 L OA.

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız.

Çok aralıklı vinç yolu Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri farklı Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

BÖLÜM DÖRT KOMPOZİT KOLONLAR

BURSA TECHNICAL UNIVERSITY (BTU) Department of Mechanical Engineering

5. BASINÇ ÇUBUKLARI. Euler bağıntısıyla belirlidir. Bununla ilgili kritik burkulma gerilmesi:

idecad Çelik 8 idecad Çelik Kullanılarak AISC ve Yeni Türk Çelik Yönetmeliği ile Petek Kirişlerin Tasarımı

Çelik Yapılar - INS /2016

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

11/6/2014 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

ÖNSÖZ. Kitabın kapak tasarımında katkılarından dolayı A-Ztech Ltd. den Sn Ali ÖGE ye teşekkür ederim.

MUKAVEMET SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

Pnömatik Silindir Tasarımı Ve Analizi

2009 Kasım. BANTLI FRENLER. 40-4d. M. Güven KUTAY. 40-4d-bantli-frenler.doc

2009 Kasım. MUKAVEMET DEĞERLERİ GİRİŞ. 05-0a. M. Güven KUTAY a-giris.doc

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Prof. Dr. İrfan KAYMAZ

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ 1. VİZE SORU VE CEVAPLARI

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

BASINÇ ALTINDAKİ ÇELİK ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ HESABI

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

MAKĠNE ELEMANLARI II REDÜKTÖR PROJESĠ

MEKANİK LABORATUARI-1

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

BASINÇ ÇUBUKLARI. Yapısal çelik elemanlarının, eğilme momenti olmaksızın sadece eksenel basınç kuvveti altında olduğu durumlar vardır.

ÖZHENDEKCİ BASINÇ ÇUBUKLARI

MAK 305 MAKİNE ELEMANLARI-1

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Ara Sınav. Verilen Zaman: 2 saat (15:00-17:00) Kitap ve Notlar Kapalı. Maksimum Puan

2009 Kasım. MUKAVEMET DEĞERLERİ KONU İNDEKSİ M. Güven KUTAY

Şekil Çekmeye veya basmaya çalışan kademeli milin teorik çentik faktörü kt

3 Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından F B. a S

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

ASANSÖR MUKAVEMET HESAPLARI KARAKTERİSTİKLER :

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

YAYLAR. d r =, 2 FD T =, 2. 8FD τ = , C= d. C: yay indeksi, genel olarak 6 ile 12 arasında değişen bir değerdir. : Kayma gerilmesi düzeltme faktörü

1 aralıklı vinç yolu Aralıklı Vinç Yolu, Tekerlek kuvvetleri eşit Değerler Ornek_01_01_Kiris100kNx20m.pdf dosyasından.

σ σ TEST SORULARI qz ql qz R=(a) m P=(a+e) kn Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK MUKAVEMET 2. YIL İÇİ SINAVI

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Betonarme Merdivenler Statik-Betonarme Hesap Yöntemi ve Konstrüktif Esaslar

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

AKMA VE KIRILMA KRİTERLERİ

Çözüm: Borunun et kalınlığı (s) çubuğun eksenel kuvvetle çekmeye zorlanması şartından;

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

Ders 6: Sürekli Olasılık Dağılımları

MAKINA TASARIMI I Örnek Metin Soruları TOLERANSLAR

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

DAİRESEL KESİTLİ TELDEN SOĞUK OLARAK SIKI SARILAN TORSİYON YAYLARININ HESABI

28. Sürekli kiriş örnek çözümleri

GERİLMELER Çekme-Basma-Kesme

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

3B Kuvvet Momenti. Üç Boyutlu Kuvvet Sistemi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

2009 Kasım. MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri

08_Cıvatalar, Excel Programı için tablolar

7.3 ELASTĐK ZEMĐNE OTURAN PLAKLARIN DAVRANIŞI (BTÜ DE YAPILAN DENEYLER) BTÜ de Yapılan Deneyler

Çekme Elemanları. 4 Teller, halatlar, ipler ve kablolar. 3 Teller, halatlar, ipler ve kablolar

DÜZLEM ÇUBUK ELEMAN RİJİTLİK MATRİSİNİN DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ

AASHTO LRFD Alp Caner

PERÇİN BAĞLANTILARI (Riveted Joints)

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

UZUN / BÜYÜK AÇIKLIKLI KÖPRÜLER

idecad Çelik 8 Kullanılan Yönetmelikler

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

YAPI SİSTEMLERİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ÇÖZÜMLEMESİ İÇİN BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM HAFTA 9 COSMOSWORKS İLE ANALİZ

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

2010 Mart. HARAKET CIVATALARI. 08c. Özet. M. Güven KUTAY. 08c_civata.doc

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

3. 2 Bulonlu Birleşimler

SERA TASARIMI (Seraların Yapı Elemanları)

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan Kaymaz. Temel bilgiler-flipped Classroom Mukavemet Esasları

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

MAKİNE ELEMANLARI I Mukavemet Esasları (Flipped Classroom)

Transkript:

Ornek_I_4.mcd.9.6 Zorlama: Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme momenti. Bilinen değerler: H z F Malzeme "S" f y MPa E MPa γ M. 4m H y E.J k.e.j /. Kısım. Kısım / f y Emniyetli akma mukavemeti f EM f EM 4MPa γ M 7kN Kabul: Eğrinin şekli parabol H y 6kN H z 4kN. Kısım b mm mm t mm b ç mm T t T 4mm z. t z 6mm b t t Resim J y tb z J y 8.9 6 mm 4 t b z W y J y W y 46. mm T t t EJ y EJ y EJ y 48.MNm T y y A t b A 8mm b c y. b t y mm b ç t z b b t t J z t y J z 8.4 6 mm 4 Resim W z J z W z.7 mm b EJ z EJ z EJ z 4.8MNm. Kısım: k. b kb b 48mm k 48mm T t T mm z. t z 4mm b t t J y tb z J y 76.6 6 mm 4 W y EJ y J y W y 4.6 mm T EJ y EJ y 9.7MNm.9.6/M.Güven KUTAY/ /

Ornek_I_4.mcd.9.6 y. b t y mm b ç J z b t t t y J z 74.6 6 mm 4 W z J z W z 977. mm b EJ z EJ z EJ z.mnm k Jz A J z k Jz.48 J z t b A 9mm Çözüm:. dereceli esaplama kuralına göre Resim H y y Q y M z M z M z H y 4kNm y M z M z EJ z M z M z y M z M kej z y y y H y EJ z H y k EJ z y H H y y y EJ z k 6EJ z k y 4.7mm z Resim 4 M y H z H z Q z 6kNm M y M y z M y M y EJ y M y M y z M y M y kej y.9.6/m.güven KUTAY/ /

Ornek_I_4.mcd.9.6 z z z H z EJ y H z kej y z H H z z z z 4.79mm EJ y k 6EJ y k Vianelloya göre y F y Q y Resim M z M z M z y 7.kNm M z M z y y M z M z M z M EJ z kej z y y y y E J z z k E J z y y y.6mm 4EJ z k Resim 6 F M y z z z Q z.4knm M y M y M y M y z z M y M y M y M y EJ y kej y z z z z E J y z k E J y z z z.97mm 4EJ y k.9.6/m.güven KUTAY/ /

Ornek_I_4.mcd.9.6 + y y F y Q y Resim 7 M z y M z M z.knm M z M z y y M z M z M z M z EJ z kej z y y y y E J y y k E J y y y y.7mm 4EJ y k F Q z Resim 8 M y z M y.8knm + z z z M y z M y M y EJ y M y M y z M y M y kej y z z z z E J y z k E J y z z 4EJ y k z.97mm z Böylece devam edersek y 4EJ y k y.8mm z y z.6mm 4EJ z k.9.6/m.güven KUTAY/ 4/

Ornek_I_4.mcd.9.6 Toplam seim Toty y y y y Toty 6.78mm Totz z z z z Totz 6.mm Toplam Moment M Toty H z Totz M Toty 7.7kNm M Totz H y Toty M Totz 8.7kNm Kritik burkulma kuvveti y z 4EJ y k y eğer F kr ve z y veya α F kabul edersek: F kry k 4 EJ y k F kry F kry 86.7kN 4EJ y k k y z z 4EJ z k α F z kabul edersek: z F krz k 4 EJ z k F krz F krz 7878.kN 4EJ z k k F kr F kr 86kN 7kN F kry Sonuç: Çubukta burkulma telikesi yoktur.. Kısımda mukavemet esabı: J y Eylemsizlık radyusu i y i y 99mm A EJ y π Euler burkulma boyu L By L By.498 m E Akma narinliği λ E π λ E 9.9 f y F kry L By Narinlik λ y λ y 67.8 i y λ y Bağıntılı narinlik λ By λ By.7 λ E W y Merkez noktası mesafesi k ely k ely 8.mm A Akma kuvveti F pl A f EM F pl 4.8kN.9.6/M.Güven KUTAY/ /

Ornek_I_4.mcd.9.6 Burkulma parametresi α B.4 Kaynaklı kutular er eksende. Burkulma yardımcı faktörü φ By. α B λ By. λ By φ By.8 Azaltma faktörü χ By χ By.77 φ By φ By λ By Kuvvetin mukavemet emniyeti S Fy S Fy. χ By F pl J z Eylemsizlık radyusu i z i z 9.9mm A EJ z π Euler burkulma boyu L Bz L Bz.7 m F krz L Bz Narinlik λ z λ z 7. i z λ z Bağıntılı narinlik λ Bz λ Bz.77 λ E W z Merkez noktası mesafesi k elz k elz.mm A Burkulma yardımcı faktörü φ Bz. α B λ Bz. λ Bz φ Bz.88 Azaltma faktörü χ Bz χ Bz.7 φ Bz φ Bz λ Bz Kuvvetin mukavemet emniyeti S Fz S Fz.7 χ Bz F pl Moment kontrolü:. Kısımda toplam Moment M y M Toty M y 7.7kNm M z M ply M plz M yf M zf M z 8.7kNm M Totz W y f EM M ply 6kNm W z f EM M plz 66.kNm Toty M yf 8.7kNm Totz M zf.knm ΔM M yf ΔMy ΔMy.9 M y M zf ΔMz ΔMz.44 M z.9.6/m.güven KUTAY/ 6/

Ornek_I_4.mcd.9.6 β My.8.7ΔMy β My.7 α pl α ply M ply α ply.79 M y a y λ By β My 4 α ply a y.96 k y a y k y.47 χ By F pl β Mz.8.7ΔMz β Mz.8 M plz α pl α plz α plz.49 M z a z λ Bz β Mz 4 α plz a z. k z a z k z.748 χ Bz F pl S y M y M z k y k z S y.649 χ By F pl M ply M plz S z M y M z k y k z S y.649 χ Bz F pl M ply M plz Sonuç: S y ve S z değerlri den küçük olduğundan konstrüksiyon fonksiyonunu yapar.. Kısımda mukavemet esabı: J z Eylemsizlik radyusu i z i z 7.6mm A EJ z π Euler burkulma boyu L Bz L Bz 7.4 m F krz L Bz Narinlik λ z λ z 8 i z λ z Bağıntılı narinlik λ Bz λ Bz.68 λ E W z Merkez noktası mesafesi k elz k elz.8mm A Akma kuvveti F pl A f EM F pl 74.kN Burkulma yardımcı faktörü φ Bz. α B λ Bz. λ Bz φ Bz.76.9.6/M.Güven KUTAY/ 7/

Ornek_I_4.mcd.9.6 Azaltma faktörü χ Bz χ Bz.88 φ Bz φ Bz λ Bz Kuvvetin mukavemet emniyeti S Fz S Fz.9 χ Bz F pl J y Eylemsizlik radyusu i y i y.7mm A EJ y π Euler burkulma boyu L By L By 7.4 m F kry L By Narinlik λ y λ y.4 i y λ y Bağıntılı narinlik λ By λ By.9 λ E W y Merkez noktası mesafesi k ely k ely.mm A Burkulma yardımcı faktörü φ By. α B λ By. λ By φ By.74 Azaltma faktörü χ By χ By.84 φ By φ By λ By Kuvvetin mukavemet emniyeti S Fy S Fy.4 χ By F pl. Kısımda moment kontrolü: m Resim 9 Resim M Iz.H y M Iz knm M Iz. Hy F y Hy Iy Q y E.Jz / y() / /. Kısım M Iz M Iz Iy M Iz M z EJ z Iy M H y IzM Iz Iy EJ z EJ z.9.6/m.güven KUTAY/ 8/

Ornek_I_4.mcd.9.6 H y Iy Iy.66mm 4EJ z Resim Resim M Iy.H z M Iy 8kNm M Iy. H z F z Hz Iz Q z E.J y / () z / /. Kısım M Iy M Iy Iz M Iy M Iy Iz EJ y M H z IyM Iy Iz EJ y H z Iz Vianelloya göre Resim M Iz Iy Iy F Iy Q y EJ y Iz.9mm 4EJ y M Iz Iy M Iz M Iz EJ z / / Iy M Iz M Iz EJ z M Iz M z Iy Iy Iy EJ z Iy Iy.97mm 48EJ z Iy Böylece devam edersek Iy Iy.mm 48EJ z Iy Iy Iy.mm 48EJ z Toplam seim Iy Iy Iy Iy Iy Iy.76mm.9.6/M.Güven KUTAY/ 9/

Ornek_I_4.mcd.9.6 Iy veya α FIy α FIy.7 Iy μ FIy α FIy μ FIy.7 Imay Iy μ FIy Imay.76mm Resim 4 M Iy Iz M Iy Iz F Iz Q z Iz M Iy M Iy EJ y / M Iy / M y Iz M Iy Iz Iz M Iy Iz EJ y EJ y Iz Iz.4mm 48EJ y Iz Böylece devam edersek Iz Iz.mm 48EJ y Iz Iz Iz.mm 48EJ y Toplam seim Iz Iz Iz Iz Iz Iz.74mm Toplam Moment M Iy.H z Iy M Iy 8.6kNm M Iz.H y Iz M Iz.9kNm Kritik burkulma kuvveti I I Iy α Fy EJ y F kry EJ y F krz EJ z EJ y F kriy F kriy 7.6kN EJ z F kriz F kriz 66.4kN F kri F kri 7kN 7kN F kriy Sonuç:. kesitte burkulma telikesi yoktur..9.6/m.güven KUTAY/ /

Ornek_I_4.mcd.9.6. Kısımda mukavemet esabı: J z Eylemsizlik radyusu i zi i zi 7.6mm A EJ z π Euler burkulma boyu L BzI L BzI 7.4 m F krz L BzI Narinlik λ zi λ zi 8 i zi λ zi Bağıntılı narinlik λ BzI λ BzI.68 Akma kuvveti F pli λ E A f EM F pli 74.kN Burkulma yardımcı faktörü φ KzI. α B λ BzI. λ BzI φ KzI.76 Azaltma faktörü χ BzI χ BzI.88 φ KzI φ KzI λ BzI Kuvvetin mukavemet emniyeti S FzI S FzI.9 χ BzI F pli i yi L ByI λ yi λ ByI J y i yi.7mm A EJ y π L ByI 7.4 m L ByI i yi F kry λ yi.4 λ yi λ ByI.9 λ E φ KyI. α B λ ByI. λ ByI φ KyI.74 χ ByI χ ByI.84 φ KyI φ KyI λ ByI S FyI Moment: M plyi W y f EM M plzi M Iy M Iz S FyI.4 χ ByI F pli M plyi 87.7kNm W z f EM M plzi 78.kNm H z Iz M Iy 6.6kNm H y Iy M Iz 4.6kNm.9.6/M.Güven KUTAY/ /

Ornek_I_4.mcd.9.6 M Fy M Fz Iz M Fy.6kNm Iy M Fz.6kNm ΔM M Iy ΔMyI ΔMyI.6 M plyi M Iz ΔMzI ΔMzI.87 M plzi β MyI.8.7ΔMyI β MyI.4 M plyi α pl α plyi α plyi.78 M Iy a yi λ ByI β MyI 4 α plyi k yi a yi k yi.97 χ ByI F pli β MzI.8.7ΔMzI β MzI. α pl α plzi M plzi α plzi.47 M Iz a zi λ BzI β MzI 4 α plzi k zi a zi k zi.64 χ BzI F pli S Iy M Iy M Iz k yi k zi S Iy.94 χ ByI F pli M plyi M plzi S Iz M Iy M Iz k yi k zi S Iz.99 χ BzI F pli M plyi M plzi Sonuç: S Iy ve S Iz değerleri den büyük olduğundan konstrüksiyon fonksiyonunu yapamaz.. Kısım geometrik değerleri yükseltip esabı tekrar yapmak gerekir. SON.9.6/M.Güven KUTAY/ /