HOOFDSTUK 1
↓
functie van een structuur = last
dragen en
overdragen doheen
puntlast
de structuur naar de steunpunten.
↓ ↓ ↓ d
lijnlast
sterkte =
Stoel is sterk genog om een last te dragen
x
stijf =
stoel vervormt niet door belasting. oppervante lan
Stabiel-stoel valt niet om door horizontale
belasting
Soorten lasten :
natuurlijke lasten
-
:
zwaartekracht aantrekkingskracht van de aarde
-
=
-
windlast =
wanneer de wind moet ombuigen door een abstake
lasten altijd loodrecht op het oppervlak.
>
-
-
waterkracht = drukkracht
-aand
beving = horizontale brachten door
massatraagheid v .
h .
gebouw
-
temperatuurverschillen = uitzetten en krimpen van materiaal .
-
snewwlasten
-gebruikshaften/mossiele belastingen UGT uiterste
: =
grenstoestand vast berekenbaar
-meubilair (gewicht trillingen) , GGT-gebruiksgrenstest and
-accidentite last =
bu . auto Rijdt tegen gebouw
-
permanente lasten :
-
eigen gewicht -zijn altijd aanwezig .
-voor- en naspanning
HOOFDSTUK 2
=
evenwicht
REACTIEKRACHTEN 「
actie = reactie E
Cam van actiekrachten moet
gelijk zijn aan de som van de Reactiel achten voorwerp moet in must zijn en
mag
₩ niet versnellen .
som van alle krachten moet
gelijk zijn aan o EF =
_
y
^ -
π
verticale krachten
-
opy-as :
As
An Az Au
F
: op X-as : horizontale krachten
M
↓ ↓ * Az +
Az + A , +
Ay =
B1 +
Bz +
Bz
Py 1 ‰ som is
1s X EFY =
O EFX = 0 영 □
3 voorwaarden voor evenwicht :
7 . alle verticale actiekrachten zijn gelijk aan de verticale Reactiekrachten EFY
2
3
.
.
alle
Som
horizontale
van alle momenten
actiekrachten
is gelijk
zijn gelijk
aan o .
aan
EM
de
=
horizontale reactiekrachten EFX =
momentPement s '
그+ h
悩
d
“。
P
inklemming m = moment
horizontale kracht verticale kracht in klemmings moment
#F
a (distance)
afstand
=
=
!
F = Kracht
(force)
↑ scharnier
!
Macd . f
mo
plegging Moment en Reactiemoment moeten in
tegengesteldeRichting
÷ wekt enkel verticale krachten op
zijn Wanneer actie moment in wijzenzin draait,
=
dan
5
.
zal reactie moment in
tegenwijzerzin G draaien .
of
Y
一
, voorbeeld
inklemming reclameband :
_ _ _
-
verticale kracht : horizontale kracht : -moment in Steunpunt :
π
_
eigen gewicht band wind
tegen bord. beweging van band door wind .
≈
>
FX
-
. /////.
Tifuy .
lastendaling :
lastendaling =
hoe een last zich door een voorwerp / Structuur verplaatst .
야
_
1 : last van balk op wand
\ 1
ー2
√ 2 : Reactie van wand op balk
-
actie = Reactie
z- ψ
V
3 : last van wand op grond
MII
1111
,
U : Reactie wand
van
grond op
INWENDIGE KRACHTEN
*
I normaalkracht of axialekracht : n >
- in verticale balken
청
normaalkracht is een knacht die loodrecht op de oppervlakte / snode staat . Rommen of trek en druk
Reactiekacht
wanden worden
samengedrukt door de actiet hacht van de last en de
π
van de
onderliggende structur
1 .
buigmoment : m -
in horizontale balken
de structuur
de bovenste
buigt
vezels
door
worden
de belastingstoestand
samengedrukt en de
waarin
onderste worden
het zich
uitgereken
bevindt.
.
i: = )
de van het
buigmoment hangt af van de positie in de balk.
grootte
>
-
diagram :
い
: …
い
: いい : ! >
-
ho langer het
lijntje ,
has groter het
buigmoment
: >
-
hot
groter het
buigmoment , has steviger de balk moet
zijn .
3 . dwanskracht of schuifmoment : V -
in horizontale balken k
dwarskracht is de bracht die scheckt aan de oppervlakte .
positieve dwanskracht
deze kracht valt samen met de snede . -
p p negatieve dwarskracht
HOOFDSTUK 3
SUPERPOSITIE
superpositie =
een belastingsprobleem oplossen door het op te splitsen in belastingsgroepen- resultaat / antwoord wordt behaald door de
maar : Structuur blijft dezelfde berekende krachten met elkaar op te tellen .
-
-belasting wordt opgesplitst in delen
waarbij voor elk deel de inwendige
krachten en reactiekrachten worden berekend .
belasting
=
h v
wandt opgesplits a .
d . . .
typegevallen .