よくあるのが、鋼材のたわみ計算をしていないために出来上がった機械のフレームが色々載せていったら弱すぎて大きくたわんでいるという結末・・・。
弾性荷重を作用させた際、せん断力、曲げモーメントがたわみ角、たわみです。 2004年からは、プラスチック製品の開発設計(主に自動車部品)サービスの提供を開始し、現在は2つの事業柱があります。
たわみの意味、公式、計算が理解頂けたと思います。
従って構造物を断面的に計算する際、鋼材のたわみ量を算出し、その量が許容範囲内に収まるだけの構造物のたわみ方向の厚みを確保する必要があります。 実際これになると恐らくぶっ壊れるでしょう。 そのときにまず考えることは、その強度をあげるために上位の鋼材には何があってどんなデメリットがあるのか、形状を変えたらどれだけたわみに変化が起きるのか。
697MPa となって、使用するアルミ材にもよりますが、大局的には大丈夫そうです。 今、普通に生活していて上記のような不便さを感じていないのは、たわみを考慮された設計が身の回りのものは基本的にされているからです。
例えば金型の構造物で受圧面の反対側が空間になっている場合、その構造物は受圧面に受ける成形圧力により、空間側へ倒れます たわむ。
実際の機械設計では、このたわみ計算はいたるところに必要で、その多くはとても複雑な計算を用いる必要があります。 片持ち梁で、先端に集中荷重が作用しています。
なぜ微妙かと言うと、板厚もそこまで永遠厚く出来るワケではないですし、そもそもその構造が良いのか?という疑問が出てきます。
1 の条件での計算は、私のような素人でも可能なのですが、 2 の条件ですと、全く検討がつきません。 「チャンバー内を10E-4Paまで引いた時、直径20cmの範囲には 1トンの力が掛る」 計算式はのっていなかったので、自分で途中計算を求めてみようと したのですが、途中で分からなくなってきました。
4 kg重 直径20cmの面積は314 cm2) ゆえに 10123. まあ検算ともなれば安全基準とのからみが出てきて面倒くさいので最低基準ではなしましょう。
3MPa ですから、この場合でも大丈夫そうです。
A ベストアンサー 参考URLは鋼材ドットコムです。
なんとなく曲がらない印象を持ちますが、 鋼材は自分の重さでたわみを起こします。 現在のリストは以下の通り。 板厚を厚くする• 下の方の〔市況・鉄鋼〕を見てください。
7更には、熱交換機を設備改造せずに能力余裕を持たせるには、冷却水の温度を下げるか、流量を増やすか、くらいしか無いのではないでしょうか。 諸条件を代入する際に、単位をmmに統一してくださいね。
下記にその一例を示します。
L 距離(mm)• 負荷が掛かる方向の形状でわかる断面二次モーメント• なぜ、設計をする上でたわみを気にするかわかりますか? それは、 たわみが大きいと使うときに支障がでる場合があるからです。
2但し、代入する値が多いので、単位を間違えないよう注意してください。 けど使える 先ほどの表の一番右、実測値と計算値の比を見てください。
まず、内圧:p そして薄肉なので肉厚h<<内径Dとしましょう。