简支梁受两个集中力F1和F2作用,则梁上F1,F2点处的剪力和弯矩各为多少

简支梁受两个集中力F1和F2作用,则梁上F1,F2点处的剪力和弯矩各为多少,第1张

A点的支座反力为Ra=(32+61)/3=4kN;B点的支座反力为Rb=3+6-Ra=5kN。

F1点的弯矩为Ma=Ra1=4kN·m;F2点的弯矩为Mb=Rb1=5kN·m。

土的抗剪强度计算公式是:

其中φ为内摩擦角,c为土的粘聚力。在以土的抗剪强度为纵坐标、剪切破坏面上的 法向应力为横坐标的坐标系中,土的抗剪强度包线对横坐标轴的倾角。

通常以φ表示,即内摩擦角, 是土的抗剪强度参数之一,其值与土的初始孔隙比、土粒形状、土的颗粒级配和土粒表面的粗糙度等因素有关。

可由土的直接剪切试验或三轴压缩试验测定,根据不同的试验方法和分析方法可得出总应力内摩擦角和有效应力内摩擦角。土的抗剪强度的影响因素主要有土的组成、土的密实度和含水量、以及所受的应力状态等。

扩展资料

一般认为,有效应力强度指标宜用于分析地基的长期稳定性,而对于饱和软粘土的短期稳定间题,则宜采用不固结不排水试验或快剪试验的强度指标。

一般工程问题多采用总应力分析法,其指标和测试方法的选择大致如下:若建筑物施工速度较快,而地基土的透水性和排水条件不良时,可采用不固结不排水试验或快剪试验的结果。

如果地基荷载增长速率较慢,地基土的透水性不太小(如低塑性的粘土)以及排水条件又较佳时(如粘土层中夹砂层),则可以采用固结排水试验和慢剪试验指标;如果介于以上两种情况之间,可用固结不排水或固结快剪试验结果。

由于实际加荷情况和土的性质是复杂的,而且在建筑物的施工和使用过程中都要经历不同的固结状态,因此,在确定强度指标时还应结合工程经验。

常规试验方法所得到的非饱和压实土抗剪强度指标是综合的指标,其中包含了试验时不饱和状态对抗剪强度指标的贡献。含水状态变化对压实土抗剪强度指标具有显著的影响,设计时必须充分考虑压实土含水状态变化来选取合理的抗剪强度指标。其机理可用非饱和土理论解释;基质吸力对吸附强度的影响是非线性的。

-抗剪强度

答案:2000瓦的电机输出的剪切力大小与具体电机的转速和负载有关,无法直接给出精确值。但一般来说,电机输出功率越大,剪切力也就越大。

解释:剪切力是指物体在受到剪切作用时所受到的力的大小,例如在加工加剧时,剪切力是切削刃对工件所产生的力。电机的输出功率是指电机在单位时间内所输出的能量,输出功率越大,电机所产生的力也就越大。但具体的剪切力还需要考虑电机的转速和负载等因素。

拓展:除了电机的输出功率,剪切力还受到刀具形状、材料硬度、切削速度等因素的影响。在加工加剧中,正确选择刀具和切削参数能够有效提高加工效率和加工质量。

M右=0,4015+30=R左3,R左=30,R右=10

2-2剖面:

M=30,Q=0

1-1剖面:

M=30,Q=30

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