jj310 strength of materials unit 10

53
TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /1 TEGASAN LENTUR Objektif am : Memahami hubungkait antara kedudukan paksi neutral dan momen luas kedua bagi keratan piawai dalam persamaan lenturan. Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :- Memahami jenis-jenis keratan piawai Mengira kedudukan paksi neutral (PN) bagi keratan piawai Mengira momen luas kedua (I) bagi keratan piawai UNIT OBJEKTIF

Upload: adib-azhar

Post on 06-Aug-2015

292 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

Malaysian Polytechnic Note.Language : Malay

TRANSCRIPT

Page 1: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /1

TEGASAN LENTUR

Objektif am : Memahami hubungkait antara kedudukan paksi neutral dan momen luas kedua bagi keratan piawai dalam persamaan lenturan.

Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :-

Memahami jenis-jenis keratan piawai

Mengira kedudukan paksi neutral (PN) bagi keratan piawai

Mengira momen luas kedua (I) bagi keratan piawai

Menggunakan persamaan lenturan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan kekuatan dan lenturan rasuk yang disokong mudah dan rasuk julur

UNIT 10

OBJEKTIF

Page 2: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /2

10.0 PENGENALAN

Di dalam unit ini, persamaan lenturan akan digunakan bagi menentukan tegasan lentur bagi bentuk-bentuk piawai. Untuk mendapatkan tegasan lentur, kedudukan paksi neutral (P.N) dan momen luas kedua bagi bentuk-bentuk piawai (I) perlu dikira.

10.1 MOMEN LUAS KEDUA

Dalam merekabentuk sebatang rasuk atau aci, dimensi dan bentuk keratan yang paling sesuai dari segi kekuatan dan ekonomi perlu diberi perhatian. Nilai tegasan yang berlaku dalam sesuatu rasuk boleh ditentukan melalui persamaan-persamaan yang diterbitkan. Salah satu elemen dalam persamaan ini ialah momen luas kedua (I) atau momen Inersia .

Berikut adalah kaedah bagaimana mendapatkan momen luas kedua bagi bentuk-bentuk :-

i. Keratan Segi Empat

Rajah 10.1 di bawah menunjukkan satu rasuk yang mempunyai keratan rentas berbentuk segiempat tepat. Perhatikan satu rasuk julur luas dA, tebal dy, lebar b dan jarak y dari P.N. Oleh sebab keratan rentas rasuk adalah simetri, P.N. adalah terletak dipertengahan ukuran dalam rasuk.

Rajah 10.1: Rasuk Berkeratan Rentas Segiempat Tepat

b

A B

dA

dy

y

DC

P.N.d

Page 3: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /3

Momen luas kedua di takrifkan sebagai

Oleh itu bagi keratan segiempat tepat, momen luas kedua pada P.N., ialah

Dengan cara yang sama, momen luas kedua keratan segiempat tepat melalui tepi bahagian bawah keratan diperolehi dengan kamiran dari 0 hingga d.

Oleh itu

Bentuk piawai di atas terbukti memudahkan pengiraan IP.N. bagi keratan terbentuk. Ini ialah dengan cara membahagikan keratan tersebut kepada beberapa segiempat tepat. Sebagai contoh, nilai IP.N. untuk keratan simetri seperti dalam Rajah 10.2 di bawah.

Rajah 10.2: Rasuk Berkeratan Rentas I IP.N. = IACEF – Ib.b ; b.b = bahagian berlorek.

Untuk Momen Luas Kedua pada paksi P.N.

Untuk mendapatkan Momen Luas Kedua dari bahagian bawah tapak bagi sebuah segiempat atau dari paksi x - x

A

B

b bC

Dd

FE

P.N.

Untuk mendapatkan momen luas kedua dengan menggunakan kaedah potong.

Untuk mendapatkan momen luas kedua dengan menggunakan kaedah potong.

Page 4: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /4

ii. Keratan bulat

Rajah 10.3 menunjukkan satu bulatan yang berjejari r. Unsur berlorek yang ditunjukkan dalam rajah tersebut mempunyai keluasan dA dan oleh itu persamaan berikut terbentuk:-

dA = rd dr

Rajah 10.3: Rasuk Berkeratan Rentas Bulat

Daripada sistem kordinat kutub

y = r sin

Momen luas kedua pada P.N. untuk keratan bulat diberikan oleh :-

10.2 TEOREM PAKSI SELARI

Teorem paksi selari menyatakan momen luas kedua pada mana-mana paksi yang selari dengan P.N. ( paksi X – X ) adalah bersamaan dengan momen luas kedua

dro

r

dr

Page 5: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /5

keliling paksi yang melalui sentroid keratan itu ( P.N. ) campur hasil darab luas keratan dan ganda dua jarak antara paksi yang selari dengan P.N.

Perhatikan keratan bagi sebuah segiempat tepat seperti Rajah 10.4 . Jika sekiranya satu unsur daripada keratan itu yang mempunyai jarak y darp paksi x – x, maka momen luas kedua keratan ini pada paksi x – x boleh didapati dari persamaan :-

Rajah 10.4: Rasuk Berkeratan Rentas Segiempat Tepat

Jika garisan P.N. dilakarkan juga selari dengan garisan x – x , maka rumusan di atas boleh dihuraikan seperti berikut:-

Kamiran pertama merupakan momen luas kedua keratan pada paksi yang melalui pusat bentuknya. Kamiran kedua merupakan momen luas pertama pada paksi

yang melalui pusat bentuk, oleh itu adalah bersamaan dengan sifar.

Kamiran terakhir adalah untuk jumlah luas keratan. Seterusnya persamaan diatas boleh ditulis sebagai :-

Ixx = IP.N. + Ah2

P

y

N

h

dA

xx

y’

Rumus ini penting dalam mencari nilai momen luas kedua sesuatu keratan yang terdiri daripada beberapa gabungan bentuk asas.

Page 6: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /6

10.3 JADUAL KERATAN PIAWAI

Dari persamaan yang telah dibuat, kita boleh ringkaskannya seperti jadual dibawah:-

Jadual 10.1: Ringkasan Momen Luas Kedua untuk bentuk piawai

BENTUK SENTROID MOMEN LUAS KEDUA

c r x x

BENTUK SENTROID MOMEN LUAS KEDUA

c

x x

P.N.

y

x

b

d

y

P.N.>

d

y

P.N

yP.N.

x

Page 7: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /7

10.4 SENTROID

Seperti pusat gravity yang dianggap sebagai titik dimana semua jisim sesuatu jasad itu terpumpun, sentroid pula adalah titik dimana luasan sesuatu bentuk itu terpumpun.Berikut adalah contoh bagaimana sentroid sesuatu bentuk itu ditentukan.

i. Bentuk Gabungan

Bentuk gambarajah boleh dihasilkan dengan menggabungkan beberapa bentuk asas atau memotong gambarajah asal (Rajah 10.5(a)).

Rajah 10.5(a)

Bentuk dalam Rajah 10.5(a) dihasilkan dengan menggabungkan segiempat tepat ABCD dengan separuh bulatan ADP.

Bagi Rajah 10.5(a) tinggi sentroid tiap-tiap bentuk asas dari BC tidak sama iaitu

y1 y2 (Rajah 10.5(b)).

D

CB

A

P

CB

D

CB

DA

A

P

C

p

D

y2

y1

A D

Page 8: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /8

Rajah 10.5(b)

Oleh yang demikian,

ii. Bentuk Terpotong

Dalam Rajah C10.6(a) bahagian segiempat DEFG dipotong dan ditanggalkan daripada bentuk segiempat asal ABCH.

Rajah 10.6(a)

Bagi Rajah 10.6(a) tinggi sentroid bagi setiap bentuk asas dari garisan BC adalah sama (Rajah 10.6(b)). Jadi,

)A (A

)yA y(A

A

Ay y

2 1

2211

21 y y y

y

CB

D

H

G

A

E

F

y2y1D

G

E

F

CB

HA

CB

D

H

G

A

E

F

Page 9: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /9

Rajah 10.6(b)

Merujuk kepada Rajah 10.7 pula bentuk L itu boleh dihasilkan dengan menggabungkan dua segiempat atau dengan kaedah memotong dan memisahkan segiempat EDGF daripada ABCG.

Rajah 10.7

Jika menggunakan kaedah potong dan pisah, gunakan formula berikut:

y

y2

y1

E D

CB

FA

D

G

E

F

CB

GA

)A (A

)yA y(A

A

Ay y

2 1

2211

Page 10: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /10

Contoh 10.1

Sebatang rasuk mempunyai keratan rentas berbentuk segiempat tepat, 30 mm lebar dan tebalnya 50 mm (Rajah C10.1). Tentukan momen luas kedua bagi rasuk tersebut.

Penyelesaian.

Rajah C10.1: Rasuk Berkeratan Rentas Segiempat Tepat

b = 30 mmd = 50 mm

Gunakan Formula IP.N. =

Contoh 10.2

30 mm

50 mmP.N.

Ini adalah kerana kita ingin mendapatkan momen luas kedua pada paksi neutral ( IP.N. )

Ini adalah kerana kita ingin mendapatkan momen luas kedua pada paksi neutral ( IP.N. )

Page 11: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

y3

y2

y1

x x

P.N.

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /11

Kirakan momen luas kedua untuk keratan – I seperti Rajah C10.2 pada paksi x – x yang melalui pusat graviti keratan itu.

Contoh C10.2: Rasuk Berkeratan Rentas IPenyelesaian.

Langkah 1. Pecahkan keratan kepada 3 bahagian dan dapatkan nilai luas dan dari permukaan x – x.

h1

h2

h3

Bahagian Luas, A ( mm2 )y dari x – x

( mm )h (mm)

20

60

20 x 60 = 1200

20/2 + 120= 130

= 130 – 57.1= 72.9

100

100 x 20 = 2000

100/2 + 20= 70 = 70 – 57.1

= 12.9

B1

B2

BA

B3

BA

120 mm

20 mm

100 mm

20 mm

20 mm

60 mm

X X

Page 12: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /12

20

20

120

20 x 120 = 2400

20/2= 10

= 57.1 – 10= 47.1

Langkah 2 Dapatkan pusat graviti bagi keratan – I tersebut . Katakan jarak

pusat graviti keratan itu ialah y dari permukaan atas ( A – B ).

Langkah 3 Dapatkan nilai momen luas kedua dari pusat graviti bagi setiap bahagian. Gunakan formula dibawah :-

Bahagian 1 Bahagian 2 Bahagian 3

Formula ini digunakan kerana bentuk piawai bagi keratan ini adalah segiempat tepat.

Page 13: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /13

Langkah 4 Dapatkan momen luas kedua untuk keseluruhan keratan tersebut. Gunakan Formula :-

= 13.8 x 10 -6 m 4

10.5 PERSAMAAN LENTURAN

Persamaan lenturan membolehkan kita menentukan nilai tegasan yang berlaku di jarak y daripada paksi neutral. Anggapan momen lentur ini malar biasanya tidak dapat di penuhi kerana momen lentur berubah dari keratan ke keratan di keseluruhan panjang rasuk. Dalam merekabentuk rasuk, tujuan kita adalah untuk menentukan nilai tegasan lentur maksimum yang berlaku. Oleh itu amalan biasa ialah untuk menggunakan nilai momen lentur maksimum yang didapati daripada gambarajah momen lentur bagi rsuk tersebut. Jadi tegasan yang ditentukan dengan menggunakan nilai ini adalah yang maksimum dan jika kita merekabentuk sebatang rasuk berdasarkan kepada nilai ini, maka sudah tentu ia akan dapat menentang momen lentur yang dikenakan.

10.6 MODULUS KERATAN

Nilai h di perolehi setelah keseluruhan di tolak dengan untuk setiap bahagian

= 13,820962.67 mm 4

Page 14: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /14

Kita telah pun melihat bahawa tegasan lentur berkadar terus dengan jarak daripada paksi neutral PN dan nilai tegasan ini boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan:

Jika m ialah tegasan lentur maksimum yang berlaku dan ym ialah jarak maksimum daripada paksi neutral, maka:

Persamaan ini memberi hubungan terus di antara momen lentur (M) dengan tegasan lentur () dan momen luas kedua (I).

Contoh 10.3

Rajah C10.3 (a): Rasuk Disokong Mudah Dan Rajah C10.3 (b): Rasuk Berkeratan Dikenakan Beban Tumpu Rentas T

Persamaan lenturan, dari unit 9

80 mm

20 mm

15 mm

60 mm

16 kN 16 kN

1 m1 m

6 m

Page 15: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /15

Sebatang bar – T yang panjangnya 6 meter menanggung beban terpumpun. Tiap-tiap satu beban itu ialah 16 kN pada jarak 1 m dari kedua-dua hujung rasuk tersebut. Bar itu disangga mudah pada kedua-dua hujungnya, Rajah C10.3(a). Keratan rentas bar ditunjukkan pada Rajah C10.3 (b). Kirakan yang berikut :-

i. Jarak paksi neutral dari bahagian bawah rasuk.ii. Momen luas kedua keliling paksi neutral.iii. Jejari kelengkungan di pertengahan rentang rasuk.iv. Tegasan lentur maksimum mampatan dan tegangan yang terhasil dalam rasuk.

Diberi: E bagi rasuk = 200 GN / m2

Penyelesaian.

Bahagikan keratan tersebut kepada dua bahagian. Kirakan luas dan jarak sentroid bagi setiap bahagian dari bahagian tapak keratan.

Bahagian Luas ( mm2 ) y ( mm )

60 x 20 = 1200 80 + 20/2 = 90 60

20 1

Page 16: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /16

80 x 15 = 1200 80/2 = 40

i. Jarak paksi neutral dari bahagian bawah keratan rentas.

ii. Momen luas kedua keliling paksi neutral.

Kirakan momen luas kedua dan jarak h untuk setiap bahagian

Bahagian IC (Momen luas kedua setiap bahagian) h (mm )

1 = 90 – 65 = 25 mm

2 = 65 – 40 = 25 mm

80

15

Oleh kerana kita menggunakan kaedah keratan terpotong, gunakan Formula ini.

2

Page 17: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /17

Momen luas kedua pada paksi neutral ialah

IP.N. = ( IC1 + A1h12 ) + ( IC2 + A2h2

2 )

= ( 40,000 + ( 1200 x 252 ) ) + ( 640,000 + ( 1200 x 252 ) )

= 2.18 x 106 mm4

= 2.18 x 10 -6 m 4

iii. Jejari kelengkungan di pertengahan rentang rasuk.

Gunakan formula

Dari pembebanan yang ditunjukkan, kita dapati bahawa susunan pembebanan itu adalah simetri, oleh itu tindakbalas :-

R1 = R2 = 16 kN

Dari G.M.L. pula, momen lentur dipertengahan rentang :-

M = 16 kNm ( meleding ) iv. Jejari kelengkungan di pertengahan rentang rasuk.

v. Tegasan lentur maksimum mampatan dan tegangan yang terhasil dalam rasuk.

Merujuk kepada rajah keratan rasuk, kita dapati :-

ybawah > yatas

nilai E telah diberi iaitu 200 GN/m2 nilai E telah diberi iaitu 200 GN/m2

16 kN16 kN

1 m1 m

6 m

R1 R2

( + )

(-)

G.D.R

( + )

G.M.L.

Page 18: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /18

maksimum terhasil pada permukaan bawah iaitu,

ymax = 65 mm = 0.065 m

maksimum terhasil pada permukaan atas iaitu,

ymaks = 35 mm = 0.035 m

Contoh 10.4

Rajah C10.4: Rasuk JulurBerkeratan Rentas T Yang Dikenakan Beban Teragih Seragam

Satu rasuk julur sepanjang 10 m menanggung beban teragih seragam disepanjang rentang rasuk itu. Keratan rentas rasuk adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah C10.4. dimana EE adalah permukaan atas bagi rasuk. Tentukan yang berikut :-

80 mm

40 mm

60 mm

120 mm

E E

y1 m

20 kN/m

Page 19: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /19

i. kedudukan paksi neutral bagi keratan rentas.ii. Momen luas kedua keliling paksi neutral.iii. Tegasan tegangan maksimum dan tegasan mampatan maksimum didalam

rasuk hasil dari lendutan.

Penyelesaian.

Bahagikan keratan tersebut kepada 2 bahagian. Dapatkan luas dan jarak sentroid bagi setiap bahagian dari bahagian tapak keratan.

Bahagian Luas ( mm2 ) y ( mm )

120 x 40 = 4800 80 + 40/2 = 100

80 x 60 = 4800 80/2 = 40

i. Jarak paksi neutral dari bahagian bawah keratan rentas.

ii. Momen luas kedua keliling paksi neutral.

Dapatkan momen luas kedua dan jarak h untuk setiap bahagian

120

40

80

60

Oleh kerana kita menggunakan kaedah keratan terpotong, gunakan Formula ini.

1

2

Page 20: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /20

Bahagian IC (Momen luas kedua setiap bahagian) h ( mm)

1 = 100 – 70 = 30

2 - y = 70 – 40 = 30

Momen luas kedua pada paksi neutral ialah

IP.N. = ( IC1 + A1h12 ) + ( IC2 + A2h2

2 )

= ( 640 x 103 + ( 4800 x 302 ) ) + ( 2560 x 103 + ( 4800 x 302 ) )

= 11.84 x 106 mm4

= 1.184 x 10-5 m4

iii. Momen lentur maksimum berlaku pada bahagian bar yang bertemu tembok iaitu :

Mmaks = ( - 20 x 103)( 1 )(0.5) = 10,000 Nm = 10 kNm

Oleh kerana rasuk ini meleding, permukaan atas akan mengalami tegangan dan permukaan bawah mengalami mampatan.

ybawah maksimum = 70 mm

yatas maksimum = 120 – 70 = 50 mm

10.7 AGIHAN TEGASAN

Page 21: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /21

Jika nilai bagi tiap-tiap lapisan dari permukaan atas ke permukaan sebelah bawah rasuk ditentukan, nilai-nilai itu boleh diplotkan pada satu graf seperti dibawah. Graf menunjukkan agihan tegasan lentur.

Perhatikan yang nilai tidak bergantung kepada lebar keratan rentas sesuatu jalur. Pada lapisan P.N., = 0.

Rajah 10.8: Agihan Tegasan Bagi Rasuk Berkeratan Rentas T

Contoh 10.5

Rajah C10.5 menunjukkan keratan rentas bagi sebatang rasuk.

a) Kirakan :-

i) jarak

ii) momen luas kedua keliling paksi neutral.

b) Jika rasuk itu yang disokong mudah pada kedua-dua hujungnya membawa beban teragih seragam 30 kN/m pada keseluruhan rentangnya yang panjangnya 3m, kirakan tegasan lentur dalam rasuk itu pada:-

i) permukaan atas

ii) permukaan bawah

P.N.

5 cm

7 cm

+ 42.23 MN/m2

- 59.12 MN/m2

= 0

Page 22: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /22

Rajah C10.5

Penyelesaian

a) Keratan itu boleh dianggap berbentuk T hasil cantuman bahagian 1 dan bahagian 2. Sementara dibahagian tengahnya pula ditebuk satu lubang berbentuk segiempat tepat (bahagian 3).

Rajah C10.5 (a)

Dapatkan luas bagi setiap bahagian yang terlibat :-

Bahagian 1 A1 = 80 x 20 = 1600 mm2

80 mm

20 mm

20 mm10 mm

100 mm

10 mm

100 mm

P.N.

40 mm

P.N.

1

2

3

Page 23: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /23

Bahagian 2 A2 = 40 x 100 = 4000 mm2

Bahagian 3 A3 = 20 x 100 = 2000 mm2

Kirakan jarak y dari bahagian tapak keratan T tersebut.

y1 = 100 + 10 = 110 mm ; y2 = 50 mm ; y3 = 10 + 50 = 60 mm

i) Dapatkan nilai

ii) Dapatkan momen luas kedua keliling paksi neutral.

h1 = y1 - = 110 – 65.3 = 44.7 mm

h2 = - y2 = 65.3 – 50 = 15.3 mm

h3 = - y3 = 65.3 – 60 = 5.3 mm

Dapatkan nilai Ah2 bagi setiap bahagian.

A1h12 = 1600 x ( 44.7 )2 = 3.2 x 106 mm4

A2h22 = 4000 x ( 15.3 )2 = 936 x 103 mm4

A3h32 = 2000 x ( 5.30 )2 = 56 x 103 mm4

Gunakan formula Ic = untuk mendapatkan momen luas kedua bagi setiap

bahagian.

IC1 =

Page 24: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /24

IC2 =

IC3 =

IP.N. = ( IC1 + A1h12 ) + ( IC2 + A2h2

2 ) - ( IC3 + A3h32 )

= 5.8 x 106 mm4

= 5.8 x 10-6 m4

b) Dapatkan daya yang bertindak balas pada kedua-dua hujung A dan B.

Rajah C10.5 (b)

Kita tahu bahawa rasuk tersebut dibebankan teragih seragam. Oleh yang demikian, dapatkan dahulu jumlah daya yang terlibat.

Jumlah daya pada A = Jumlah daya pada B

RA = RB

Oleh yang demikian, RA = RB =

Mmaks akan berlaku dipertengahan rentang, oleh itu,

Mmaks = (+45 ) x 1.5 + (- 30 x 1.5) x 0.75

3 m

30 kN/m

RA RB

Page 25: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /25

= 33.75 kNm

ybawah = 65.3 mm Oleh itu, yatas = 120 – 65.3 = 54.7 mm

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.

SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DIHALAMAN BERIKUTNYA.

Kirakan momen luas kedua bagi keratan rentas rasuk dibawah:-

10.1

AKTIVITI 10

A

200

90 90

B

300 260

DC

P.N.

Semua ukuran dalam mm

Page 26: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /26

10.2

10.3

10.4 Sebatang aci bulat padu ABCD disokong mudah dan dibebankan seperti Rajah 10.4 di bawah. Kirakan diameter aci jika tegasan lentur maksimum yang dibenarkan ialah 100 MN/m2.

80

20

2010

100

10

100

P.N.

40

200 300

100

200

ø 120

0.1 m 0.2 m 0.2 m 0.1 m

50 kN

A

20 kN 10 kNRA RE

B C D E

Page 27: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /27

Rajah 10.4

10.5

Bentuk keratan rentas sebatang rasuk yang disokong mudah dikedua-dua hujungnya ditunjukkan dalam Rajah 10.5. Rasuk itu menanggung beban teragih seragam sebanyak 6 kN/m disepanjang rasuk. Jika tegasan lentur maksimum dalam rasuk itu tidak boleh melebihi 35 MN/m2, tentukan,

a) Panjang rasukb) Tegasan tegangan maksimum

d

200 mm

25 mm

250 mm

25 mm

25 mm

150 mm

Page 28: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /28

Rajah 10.5

TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!!

Jawapan :-

10.1

MAKLUM BALAS 10

A B

DC

P.N.

B

D

b

d

Page 29: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /29

Oleh kerana keratan ini adalah simetri, maka pusat bentuk adalah berada di tengah-tengah keratan.

Gunakan persamaan

= 1.86 x 108 mm4

= 1.86 x 10 -4 m 4

10.2 Sebelum nilai momen luas kedua ini diperolehi, kedudukan pusat bentuknya perlu ditentukan dahulu.

Bentuk keratan ini terdiri daripada dua komponen iaitu segiempat tepat dan bulatan. Sufiks 1 dipilih untuk segiempat tepat dan sufiks 2 untuk bulatan. Sekiranya tapak segiempat tepat dipilih sebagai paksi rujukan, maka persamaan berikut digunakan:-

x x

2

1

Page 30: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /30

Setelah kedudukan P.N. diketahui, maka nilai momen luas kedua untuk keseluruhan keratan dapat dicari. Ini dilakukan dengan menggunakan teorem paksi selari.

10.3 Keratan itu boleh dianggap berbentuk T hasil cantuman bahagian 1 dan bahagian 2. Sementara dibahagian tengahnya pula ditebuk satu lubang berbentuk segiempat tepat (bahagian 3).

Dapatkan luas bagi setiap bahagian yang terlibat :-

P.N.

1

2

3

Page 31: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /31

Bahagian 1 A1 = 80 x 20 = 1600 mm2

Bahagian 2 A2 = 40 x 100 = 4000 mm2

Bahagian 3 A3 = 20 x 100 = 2000 mm2

Dapatkan jarak y dari bahagian tapak keratan T tersebut.

y1 = 100 + 10 = 110 mm ; y2 = 50 mm ; y3 = 10 + 50 = 60 mm

Dapatkan nilai

Kirakan nilai momen luas kedua

Page 32: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /32

10.4 Dengan mengambil momen pada A, kita akan dapat:

Momen ikut jam = Momen lawan jamMA = 0

0.1 x 50 – 0.3 x 20 – 0.5 x 10 – 0.6 x RE = 05 – 6 – 5 – 0.6RE = 0 RE = - 10 kN (menunjukkan arah sebenar RE adalah ke bawah)

Dengan mengambil momen pada E, ia akan memberikan,

Momen ikut jam = Momen lawan jamME = 00.6 x RA – 0.5 x 50 + 0.3 x 20 + 0.1 x 10 = 00.6RA – 25 + 6 + 1 = 0 RA = 30 kN

Semakan,

Jumlah daya keatas = Jumlah daya ke bawahRA + RE + 20 kN + 10 kN = 50 kN (30 – 10 + 20 + 10) kN = 50 kN (kiraan adalah betul)

Page 33: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /33

Jika jumlah daya ke atas tidak sama dengan jumlah daya kebawah, ini menunjukkan pengiraan tersebut tidak tepat.

Gambarajah momen lentur ditunjukkan seperti di bawah:

Dari G.M.L, momen lentur maksimum berlaku pada x = 0.1 m, dalam persamaan M = 30x, iaitu:Mm = 30 x 0.1 = 3 kNm

Menggunakan dengan

m = 100 x 106 N/m2

ym =

Mm = 3 kNm

I =

Kita dapati,

50 kN RE = 10 kN

RA = 30 kN 20 kN 10 kN

3 kNm

1 kNm

G.M.L

0.1 m 0.2 m 0.2 m 0.1 m

Page 34: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /34

10.5Langkah 1. Pecahkan keratan kepada 3 bahagian dan dapatkan nilai luas dan y

dari tapak

h1

h2

h3

Bahagian Luas ( mm2 ) y ( mm )

25

150 25 x 150 = 3750 300 – 25/2 = 387.5

250

25

25 x 250 = 6250 25 + 125 = 150 mm

25

200 200 x 25 = 5000 12.5 mm

Langkah 2 Kirakan pusat graviti bagi keratan – I tersebut . Katakan jarak pusat graviti keratan itu ialah y dari tapak.

y3

y2

y1

y

x x

P.N.

B1

B2

B3

Rajah 10.5(a)

Page 35: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /35

Langkah 3 Kirakan nilai momen luas kedua dari pusat graviti bagi setiap bahagian. Gunakan formula dibawah :-

Bahagian 1 Bahagian 2 Bahagian 3

Langkah 4 Dapatkan momen luas kedua untuk keseluruhan keratan tersebut. Gunakan Formula :-

Formula ini digunakan kerana bentuk piawai bagi keratan ini adalah segiempat tepat.

Nilai h di perolehi setelah keseluruhan di tolak dengan untuk setiap bahagian

Page 36: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /36

= 196.5 x 10 -6 m 4

a) ybawah = 138.5 mm yatas = 300 – 138.5 mm = 161.5 mm

yatas ybawah max terhasil pada permukaan atas.

Tindakbalas, R =

= 3L

Mmax berlaku pada pertengahan rentang, iaitu:

Mmaks = = 0.75L2 kNm = 750 Nm

750L2 = 425.85 x 103 L = 23.8 m

b) Oleh kerana rasuk itu melendut, maka permukaan bawah mengalami tegasan lentur tegangan.

= 196.5 x 10 6 mm 4

L m

6 kN/m

R R

P.N.

161.5 mm

138.5 mm

- 35 MN/m2

+ bawah

= 0

Page 37: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /37

Keratan rentas Agihan tegasan

Rajah 10.5(b)

tegangan =

=

= 30 MN/m2

Page 38: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /38

Anda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak jawapan dari pensyarah modul anda.

Selamat mencuba dan semoga berjaya !!!!!!!!!!!!!

1.

2.

PENILAIAN KENDIRI

90 mm

20 mm

40 mm

30 mm

BA

200 mm

25 mm

250 mm

25 mm

25 mm

150 mm

Page 39: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /39

3.

4.

20 cm

5 cm4 cm

1 cm

20 cm

1 cm

1 cm

1 cm

70 mm

100 mm30 mm

Page 40: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /40

5. Sebatang rasuk berbentuk keratan ‘T’ dibebankan seperti Rajah 5. Kirakan tegasan-tegasan lentur maksimum yang berlaku dalam rasuk ini.

Rajah 5: Rasuk Keratan T Disokong Mudah Dan Dikenakan Beban Tumpu

6. Sebatang rasuk dibebankan seperti Rajah 6. Jika tegasan lentur maksimum dihadkan kepada 35 kN/m2, kirakan nilai b.

Rajah 6: Rasuk Disokong Mudah Keratan Segiempat Yang Dikenakan Beban Tumpu

7. Sebatang rasuk berkeratan rentas bulat dibebankan seperti Rajah 7. Kirakan tegasan lentur maksimum yang berlaku.

Rajah 7: Rasuk Disokong Mudah Keratan Bulat Yang Dikenakan Beban Tumpu

160 mm

20 mm

20 mm

120 mm20 kN

A B

750 mm

3 m

5 kN

A B

1 m

2 m

b

3b

A

200 mm

600 kN

B

600 mm

100 kN

50 mm 250 mm

Page 41: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /41

8. Tentukan nilai b bagi sebatang rasuk disokong secara mudah seoerti Rajah 8 dibawah dengan syarat tegasan lentur maksimum tidak melebihi 150 MN/m2.

Rajah 8: Rasuk Disokong Mudah Keratan Segiempat Yang Dikenakan Beban Teragih Seragam

9. Sebatang rasuk julur dibebankan seperti Rajah 9. Jika tegasan lentur tidak boleh melebihi 60 MN/m2, tentukan W

Rajah 9: Rasuk Julur Bergeronggang Yang Dikenakan Beban Tumpu

b

100 mm

b

5 m

2 kN/m

100 mm

10 mm

W

40 mm

240 mm

RA RB

Page 42: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /42

Adakah anda telah mencuba ?

Jika “Ya”, sila semak jawapan anda.

Jawapan

1. 196.5 x 10-6 m4

2. 868 x 10-9 m4

3. 5742.7 cm4

4. 5.2 x 10-6 m4

5. Tegasan lentur maksimum = 38.35 MN/m2, 74.02 MN/m2

6. b = 47.6 mm

7. Tegasan lentur maksimum = 114.06 MN/m2

MAKLUMBALAS KENDIRI

Page 43: JJ310 Strength Of Materials Unit 10

TEGASAN LENTUR J3009/ 10 /43

8. b = 25 mm

9. W = 17.39 kN