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By Assmann B., Selke P.

ISBN-10: 3486591320

ISBN-13: 9783486591323

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A Mb 4-68 B C Abb. A4-67 Ein Winkelprofil L 50 × 6 überträgt ein Biegemoment Mb = 200 Nm. Der Momentenvektor liegt horizontal und parallel zu einem nach rechts gerichteten Winkelschenkel. Zu bestimmen sind die Spannungen in allen Eckpunkten. 4 Biegung 4-69 33 Das Profil A4-64 ist mit einem Biegemoment Mb = 50,0 kNm belastet. Der Momentenvektor liegt horizontal. Zu bestimmen sind die Spannungen in den Punkten A bis C und die Lage der neutralen Faser. ; Länge l) ist am Ende mit einer Kraft F belastet.

Die Wirkung der verschiedenen Lagerungen ist durch Vergleich mit dem Grundfall anschaulich zu machen. 7-12 Zwei HE-B 200-Träger der Länge l = 6,00 m sind nach Skizze angeordnet. Zu bestimmen ist die Knickkraft für alle Knickfälle wenn die Träger a) nicht miteinander verbunden sind, b) wenn sie verschweißt sind. Abb. A7-10 7 Knickung 7-13 51 Ein Träger I 240 ist nach Skizze unten eingespannt und oben von zwei UProfilen gehalten, jedoch nicht mit ihnen verbunden. Zu berechnen ist die zulässige Kraft F für l = 3,50 m und SK > 3,0.

Q = 50 kN/m; 20 I 400 Abb. A4-44 A5-2 A9-11 20 200 4-45 Für den Träger 4-4 soll ein durch Gurte verstärktes Profil HE-B 160 verwendet werden. Die Gurtdicke beträgt s = 14 mm, die Spannung soll den Wert von 180 N/mm2 nicht übersteigen. Zu bestimmen ist die notwendige Breite der Gurte. Dieser Wert ist auf volle cm aufzurunden. Die Spannung im höchst beanspruchten Querschnitt ist zu berechnen. Es ist anzugeben, in welchem Bereich die Verstärkung durch die Gurte notwendig ist. 4-46 Die Durchmesser aller Abschnitte der Achse 4-6 sind für σzul = 50 N/mm2 zu berechnen.

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Aufgaben zur Festigkeitslehre by Assmann B., Selke P.


by Donald
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