Одновременное действие нагрузки на вертикальное и горизонтальное оперение
При одновременном действии нагрузки на горизонтальное и вертикальное оперение погонные касательные силы для боковин и сводов фюзеляжа вычисляются по формулам:


Толщина обшивки боковин и сводов фюзеляжа определяется в расчётном сечении по следующему соотношению:

- разрушающее касательное напряжение обшивки

Принимаем δ = 0,8 мм.
4.4.6 Подбор элементов продольного набора
Стрингеры верхнего и нижнего сводов с присоединённой к ним обшивкой участвуют в работе фюзеляжа на общий изгиб. Приняв все стрингеры одинаковыми, их сечение можно найти из соотношения:
;
σразр.стр = 0,7* sв стр = 308 МПа – разрушающее напряжение стрингера,
m – количество стрингеров в своде.

Так как
отрицательное, то принимаем стрингеры с минимальной площадью сечения. Принимаем профиль ПР –100 –1: Fстр = 0,234 см2.
-длина стрингера между шпангоутами.
Для растянутого свода основное соотношение выполняется:



Для сжатой зоны:

Здесь
.


;




Условие не выполняется.
Увеличим площадь сечения стрингеров в сжатой зоне
Принимаем профиль ПР – 100 – 11 : Fстр = 1,72 см2.






Условие не выполняется.
Увеличим количество стрингеров в сжатой зоне m = 5:
.
Условие выполняется.
Оценка прочности элементов сечения фюзеляжа
В заключение проводится оценка прочности элементов сечения фюзеляжа путем вычисления коэффициента избытка прочности:
.
Величина предельного изгибающего момента в сечении фюзеляжа определяется по формуле

Усилие в стрингере, воспринимаемое в сжатой зоне, равно:

В растянутой зоне:

Здесь
.
Для сжатой зоны обшивки
, для растянутой зоны
.
;
.
Границей между растянутой и сжатой зонами фюзеляжа в его сечении является нейтральная ось z-z. Положение этой оси определяется из условия равновесия, записанного для рассматриваемого сечения:
;
Здесь n – число элементов продольного набора в сечении фюзеляжа.
С целью практического определения положения нейтральной оси суммирование по формуле целесообразно вести от крайних элементов, находящихся соответственно в сжатой и растянутой зонах.

Результаты вычислений заносим в таблицу 9.

Рисунок 17 – Эскиз сечения фюзеляжа
Таблица 9 – Расчет усилий и моментов, действующих на элементы продольного набора
| Номер элемента | , см2
| , МПа
| , Н
| , м
| Н ·м
|
| 1,72 | 225,57 | -2535,926 | |||
| 1,72 | 225,57 | -2535,926 | |||
| 1,72 | 225,57 | -2535,926 | 0,4 | 1014,37 | |
| 1,72 | 225,57 | -2535,926 | 0,8 | 2028,74 | |
| 1,72 | 225,57 | -2535,926 | 1,2 | 3043,11 | |
| 0,234 | 1,6 | 87,225 | |||
| 0,234 | 109,032 | ||||
| 0,234 | 109,032 | ||||
| 0,234 | 109,032 | ||||
= 420407,8
|
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе произведен приближенный расчет на прочность крыла, фюзеляжа и основных опор шасси самолета Бе-32. Подобраны параметры расчетных сечений: толщина обшивки и стенок лонжеронов крыла, площадь поясов лонжеронов и стрингеров крыла, толщина обшивки и сечения стрингеров фюзеляжа, сечения основных силовых элементов опоры шасси – штока, цилиндра, полуосей. Произведена оценка прочности основных силовых элементов рассмотренных сечений. В итоге сечение крыла, сечение фюзеляжа и стойка шасси имеет приемлемый избыток прочности.
, см2
, МПа
, Н
, м
Н ·м
= 420407,8