Aufgabenstellung Der Euler-Bernoulli-Balken AB wird durch seine Gewichtskraft belastet. Er ist in A fest eingespannt und hat eine konstante Breite b sowie eine zwischen A und B linear veränderliche Höhe h .
In UEBF haben wir eine Näherungslösung für dieses Problem berechnet.
Lageplan Gesucht ist die analytische Lösung des Problems.
Gegeben sind für den Balken:
Länge ℓ , Breite b,
E-Modul E , Dichte ρ und
die Höhe h 0 =b und h1 jeweils in A und B ; dazwischen ist die Höhe linear veränderlich. Lösung mit Maxima Um zur analytischen Lösung zukommen, müssen wir berücksichtigen, dass
E
I
(
x
)
⋅
d
2
d
x
2
w
(
x
)
=
−
M
(
x
)
{\displaystyle E\,I(x)\cdot \displaystyle {\frac {d^{2}}{dx^{2}}}w(x)=-M(x)}
Wir müssen also hier die Abhängigkeit der Querschnittseigenschaften von "x " in der Differentialbeziehung berücksichtigen. Das macht die Sache deutlich komplizierter als vorher.
tmp Wir haben die Differential-Beziehungen
Q
′
=
−
q
M
′
=
+
Q
E
I
⋅
ϕ
′
=
−
M
w
′
=
+
ϕ
{\displaystyle {\begin{array}{rcl}Q'&=&-q\\M'&=&+Q\\E\,I\cdot \phi '&=&-M\\w'&=&+\phi \end{array}}}
für die Querkraft Q , das Moment M , die Verkippung der Querschnitte ϕ und die Auslenkung w . Dabei ist die ortsabhängige Streckenlast
q
(
x
)
=
A
(
x
)
ρ
g
mit
A
(
x
)
=
b
⋅
h
(
x
)
.
{\displaystyle q(x)=A(x)\,\rho \,g{\text{ mit }}A(x)=b\cdot h(x).}
Die Höhe des Balkens ist linear veränderlich, nämlich
h
(
x
)
=
h
0
(
1
−
ξ
)
+
h
1
ξ
mit
ξ
=
x
ℓ
{\displaystyle h(x)=h_{0}\,(1-\xi )+h_{1}\,\xi {\text{ mit }}\xi =\displaystyle {\frac {x}{\ell }}}
Text
tmp Diese Abkürzungen führen wir ein:
m
=
ρ
h
0
+
h
1
2
b
ℓ
g
{\displaystyle \displaystyle m=\rho \,{\frac {h_{0}+h_{1}}{2}}\,b\,\ell \,g}
h
1
=
α
h
0
{\displaystyle h_{1}=\alpha \,h_{0}}
Für die Ergebnisse setzten wir dann exemplarisch
α
=
1
2
{\displaystyle \displaystyle \alpha ={\frac {1}{2}}}
an - sonst werden die Ausdrücke zu umfangreich.
Declarations Text
tmp Beim Aufintegrieren der Differentialgleichungen stören die vielen dimensionsbehafteten Parameter. Viel einfacher werden die Gleichungen, wenn wir sie in dimensionsloser Form - mit dimensionsloser Auslenkung, Kippwinkel, Biegemoment und Querkraft anschreiben, also
w
=
W
r
e
f
⋅
w
~
ϕ
=
Φ
r
e
f
⋅
ϕ
~
M
=
M
r
e
f
⋅
M
~
Q
=
Q
r
e
f
⋅
Q
~
{\displaystyle {\begin{array}{lcc}w&=W_{ref}&\cdot &{\tilde {w}}\\\phi &=\Phi _{ref}&\cdot &{\tilde {\phi }}\\M&=M_{ref}&\cdot &{\tilde {M}}\\Q&=Q_{ref}&\cdot &{\tilde {Q}}\end{array}}}
Wir wählen dazu als Referenzlösung den Kragbalken mit konstantem Querschnitt unter konstanter Streckenlast , mit der maximalen Auslenkung
W
r
e
f
=
q
r
e
f
ℓ
4
8
E
I
r
e
f
{\displaystyle W_{ref}=\displaystyle {\frac {q_{ref}\,\ell ^{4}}{8\,E\,I_{ref}}}}
Als Referenz-Werte für die Streckenlast wählen wir hier die Werte unseres Balkens in x=ℓ/2 , demnach
q
r
e
f
=
A
r
e
f
ρ
g
mit
A
r
e
f
=
b
⋅
h
(
ℓ
2
)
I
r
e
f
=
b
⋅
h
(
ℓ
2
)
3
12
{\displaystyle {\begin{array}{ll}q_{ref}&=A_{ref}\,\rho \,g{\text{ mit }}A_{ref}=b\cdot h(\displaystyle {\frac {\ell }{2}})\\I_{ref}&=\displaystyle {\frac {b\cdot h(\displaystyle {\frac {\ell }{2}})^{3}}{12}}\end{array}}}
Die Differentialgleichungen werden dadurch und mit der dimensionslosen Ortskoordinate
ξ
=
x
ℓ
{\displaystyle \xi =\displaystyle {\frac {x}{\ell }}}
viel einfacher, nämlich
∂
∂
ξ
Q
~
=
−
4
−
2
ξ
3
∂
∂
ξ
M
~
=
+
Q
~
∂
∂
ξ
ϕ
~
=
−
8
I
(
ξ
)
I
r
e
f
⋅
M
~
mit
I
(
ξ
)
I
r
e
f
=
(
α
+
1
)
3
8
(
(
α
−
1
)
ξ
+
1
)
3
∂
∂
ξ
w
~
=
+
ϕ
~
{\displaystyle {\begin{array}{rcl}\displaystyle {\frac {\partial }{\partial \xi }}{\tilde {Q}}&=&-\displaystyle {\frac {4-2\xi }{3}}\\{\frac {\displaystyle \partial }{\displaystyle \partial \xi }}{\tilde {M}}&=&+{\tilde {Q}}\\{\frac {\displaystyle \partial }{\displaystyle \partial \xi }}{\tilde {\phi }}&=&-{\frac {\displaystyle 8}{\frac {I(\displaystyle \xi )}{\displaystyle I_{ref}}}}\cdot {\tilde {M}}{\text{ mit }}{\frac {\displaystyle I(\xi )}{\displaystyle I_{ref}}}={\frac {\displaystyle (\alpha +1)^{3}}{\displaystyle 8\,((\alpha -1)\,\xi +1)^{3}}}\\{\frac {\displaystyle \partial }{\displaystyle \partial \xi }}{\tilde {w}}&=&+{\tilde {\phi }}\end{array}}}
Damit es übersichtlicher wird, lassen wir die Tilden über den gesuchten dimensionslosen Funktionen gleich wieder weg.
Dimensionless Form of Differential Equations Text
tmp Die Differentialbeziehungen lösen wir nun sukzessive zu
Q
(
ξ
)
=
ξ
2
−
4
ξ
+
3
C
3
3
{\displaystyle \displaystyle Q(\xi )={\frac {\xi ^{2}-4\xi +3\,C_{3}}{3}}}
M
(
ξ
)
=
ξ
3
−
6
ξ
2
+
9
C
3
ξ
+
9
C
2
9
{\displaystyle \displaystyle M(\xi )={\frac {{{\xi }^{3}}-6{{\xi }^{2}}+9{C_{3}}\xi +9{C_{2}}}{9}}}
Bis hier ist alles wie gehabt - aber jetzt steht das ortsveränderliche Flächenmoment I(ξ) im Nenner. Maxima liefert
ϕ
(
ξ
)
)
=
6
ξ
3
+
(
2
C
1
−
24
)
ξ
2
+
(
−
54
C
3
−
8
C
1
+
96
)
ξ
+
54
C
3
−
27
C
2
+
8
C
1
−
96
2
ξ
2
−
8
ξ
+
8
{\displaystyle \displaystyle \phi (\xi ))={\frac {6{{\xi }^{3}}+\left(2{C_{1}}-24\right)\,{{\xi }^{2}}+\left(-54{C_{3}}-8{C_{1}}+96\right)\xi +54{C_{3}}-27{C_{2}}+8{C_{1}}-96}{2{{\xi }^{2}}-8\xi +8}}}
und im nächsten Schritt schließlich
w
(
ξ
)
=
3
ξ
3
+
(
2
C
1
−
6
)
ξ
2
+
(
(
72
−
54
C
3
)
ln
(
−
ξ
−
2
2
)
−
4
C
1
+
2
C
0
)
ξ
+
(
108
C
3
−
144
)
ln
(
−
ξ
−
2
2
)
+
54
C
3
+
27
C
2
−
4
C
0
−
48
2
ξ
−
4
{\displaystyle \displaystyle w(\xi )={\frac {3{{\xi }^{3}}+\left(2{C_{1}}-6\right)\,{{\xi }^{2}}+\left(\left(72-54{C_{3}}\right)\ln {\displaystyle \left(-{\frac {\xi -2}{2}}\right)}-4{C_{1}}+2{C_{0}}\right)\xi +\left(108{C_{3}}-144\right)\ln {\displaystyle \left(-{\frac {\xi -2}{2}}\right)}+54{C_{3}}+27{C_{2}}-4{C_{0}}-48}{2\xi -4}}}
Darin enthalten sind die unbekannten - also gesuchten - Integrationskonstanten
C
0
,
C
1
,
C
2
,
C
3
{\displaystyle C_{0},C_{1},C_{2},C_{3}}
Integration Of Differential Equation Text
tmp Diese Unbekannten bestimmen wir aus den Randbedingungen, nämlich
w
(
0
)
=
0
ϕ
(
0
)
=
0
M
(
1
)
=
0
Q
(
1
)
=
0
{\displaystyle {\begin{array}{rcl}w(0)&=&0\\\phi (0)&=&0\\M(1)&=&0\\Q(1)&=&0\\\end{array}}}
und damit
0
=
C
3
−
1
0
=
9
C
3
+
9
C
2
−
5
0
=
54
C
3
−
27
C
2
+
8
C
1
−
96
0
=
−
54
C
3
−
27
C
2
+
4
C
0
+
48
{\displaystyle {\begin{array}{rcl}0&=&C_{3}-1\\0&=&9{C_{3}}+9{C_{2}}-5\\0&=&54{C_{3}}-27{C_{2}}+8{C_{1}}-96\\0&=&-54{C_{3}}-27{C_{2}}+4{C_{0}}+48\end{array}}}
Boundary Conditions Text
tmp Zum Lösen bringen wir die Gleichungen in die Form
(
0
0
0
−
3
0
0
−
9
−
9
0
−
8
27
−
54
−
4
0
27
54
)
⋅
(
C
0
C
1
C
2
C
3
)
=
(
−
3
−
5
−
96
48
)
{\displaystyle {\begin{pmatrix}0&0&0&-3\\0&0&-9&-9\\0&-8&27&-54\\-4&0&27&54\end{pmatrix}}\cdot {\begin{pmatrix}{C_{0}}\\{C_{1}}\\{C_{2}}\\{C_{3}}\end{pmatrix}}={\begin{pmatrix}-3\\-5\\-96\\48\end{pmatrix}}}
die wir lösen zu
C
0
=
−
3
2
,
C
1
=
+
15
4
,
C
2
=
−
4
9
,
C
3
=
+
1
{\displaystyle {\begin{array}{lcc}C_{0}&=&-\displaystyle {\frac {3}{2}},\\C_{1}&=&+\displaystyle {\frac {15}{4}},\\C_{2}&=&-\displaystyle {\frac {4}{9}},\\C_{3}&=&+1\end{array}}}
Solving Text
tmp Die Ergebnisse schauen wir uns in dimensionsloser Form an, wobei wir die Standard-Lösungen für den Balken unter konstanter Streckenlast ansetzen.
Für
W
r
e
f
=
q
r
e
f
⋅
ℓ
4
8
E
I
r
e
f
,
Φ
r
e
f
=
W
r
e
f
ℓ
,
M
r
e
f
=
m
⋅
g
⋅
ℓ
,
Q
r
e
f
=
m
⋅
g
,
q
r
e
f
=
m
⋅
g
/
ℓ
,
E
I
r
e
f
=
E
⋅
b
⋅
(
(
H
0
+
H
1
)
/
2
)
3
12
{\displaystyle {\begin{array}{lcl}W_{ref}&=&\displaystyle {\frac {q_{ref}\cdot \ell ^{4}}{8EI_{ref}}},\\\Phi _{ref}&=&\displaystyle {\frac {W_{ref}}{\ell }},\\M_{ref}&=&m\cdot g\cdot \ell ,\\Q_{ref}&=&m\cdot g,\\q_{ref}&=&m\cdot g/\ell ,\\EI_{ref}&=&E\cdot \displaystyle {\frac {b\cdot ((H_{0}+H_{1})/2)^{3}}{12}}\end{array}}}
finden wir
w(ξ) :
Auslenkung w(x) ... für ϕ(ξ) :
Querschnitts-Kippung w'(x) ... für M(ξ) :
Momentenverlauf M(x) ... für Q(ξ) :
Querkraftverlauf Q(x) ===Post-Processing===
Text
Links
Literature
