Rasuk yang dibebankan menghasilkan momen lentur positif dan negatif. Momen lentur maksimum boleh ditentukan dengan menggunakan persamaan dM/dx = 0. Titik kontra lentur adalah titik di mana rasuk berubah dari melendut ke meleding."
Beberapa poin penting dari dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang daya-daya pada bahan, termasuk jenis-jenis daya, tegasan, dan terikan.
2) Ada beberapa jenis daya seperti daya statik, dinamik, hentaman, dan lesu/ulang alik.
3) Terdapat daya terus dan ricih, serta tegasan terus, ricih, tegangan, dan mampatan.
Dokumen tersebut membahas tentang daya-daya yang dikenakan pada bahan, termasuk tegasan, tegasan kerja, tegasan bukti, faktor keselamatan, tenaga keterikan, nisbah Poisson, tegasan ricih, dan terikan ricih. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara daya dan deformasi bahan, serta parameter-parameter penting yang berkaitan dengan kekuatan bahan.
Uji kaji konkrit tidak berjaya mencapai objektif mengenai kekuatan tekanan dan piawaian yang diperlukan. Konkrit yang dihasilkan tidak sesuai digunakan untuk pembinaan kerana kekuatan mampatannya kurang dari 20N/mm2 dan tidak akan tahan lama jika digunakan dalam pembinaan.
Bab 6 membahas tentang nombor kompleks. Nombor kompleks terdiri dari bahagian nyata dan bahagian khayal, misalnya a + ib dimana a dan b adalah nombor nyata. Dokumen ini menjelaskan operasi penambahan, penolakan, perkalian dan pembahagian nombor kompleks serta konsep modulus dan hujah nombor kompleks dalam rajah Argand. Metode penyelesaian masalah juga ditunjukkan dengan contoh.
Dokumen tersebut memberikan pengenalan mengenai ukur terabas tiodolit, termasuk definisi, bidang kerja, kelas terabas, dan peringkat kerja luar seperti peninjauan, pemilihan stesen ukur, penandaan stesen, pengambilan cerapan, dan pengukuran jarak. Ia juga membincangkan kaedah tradisional pengukuran jarak menggunakan rantai ukur.
Dokumen tersebut memberikan pengenalan mengenai kikir sebagai alat tangan yang digunakan untuk memotong dan mengikir permukaan logam. Ia menjelaskan jenis dan klasifikasi kikir berdasarkan panjang, bentuk, jenis gigi serta cara penggunaannya. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya teknik dan gaya yang betul dalam mengikir serta penjagaan kikir untuk menjamin keberkesanannya.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prosedur pelarasan dan penggunaan teodolit untuk pengukuran. Terdapat beberapa langkah pelarasan teodolit seperti mendirikan, memusatkan, melaras dan menghilangkan beda lihat. Dokumen juga menjelaskan proses penandaan stesen ukur, pengambilan cerapan, dan pengukuran jarak menggunakan peralatan seperti rantai dan dacing spring.
1. Mesin pengisar digunakan untuk mengisar permukaan benda kerja dengan mata alat yang berputar.
2. Ia mampu mengisar permukaan rata, melubang, dan membuat alur dengan ketepatan tinggi.
3. Terdapat beberapa jenis mesin pengisar seperti mesin pengisar turus berlutut dan mesin pengisar pengeluaran untuk menghasilkan bahagian secara bermasal.
Dokumen tersebut membahasikan proses pembinaan dan bahan-bahan binaan yang digunakan dalam kejuruteraan awam. Ia menjelaskan peringkat-peringkat pembinaan, pihak berkuasa dan kakitangan teknikal yang terlibat serta sifat-sifat utama bahan-bahan binaan seperti kayu dan konkrit."
Dokumen tersebut membahas tentang daya-daya yang dikenakan pada bahan, termasuk tegasan, tegasan kerja, tegasan bukti, faktor keselamatan, tenaga keterikan, nisbah Poisson, tegasan ricih, dan terikan ricih. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan hubungan antara daya dan deformasi bahan, serta parameter-parameter penting yang berkaitan dengan kekuatan bahan.
Uji kaji konkrit tidak berjaya mencapai objektif mengenai kekuatan tekanan dan piawaian yang diperlukan. Konkrit yang dihasilkan tidak sesuai digunakan untuk pembinaan kerana kekuatan mampatannya kurang dari 20N/mm2 dan tidak akan tahan lama jika digunakan dalam pembinaan.
Bab 6 membahas tentang nombor kompleks. Nombor kompleks terdiri dari bahagian nyata dan bahagian khayal, misalnya a + ib dimana a dan b adalah nombor nyata. Dokumen ini menjelaskan operasi penambahan, penolakan, perkalian dan pembahagian nombor kompleks serta konsep modulus dan hujah nombor kompleks dalam rajah Argand. Metode penyelesaian masalah juga ditunjukkan dengan contoh.
Dokumen tersebut memberikan pengenalan mengenai ukur terabas tiodolit, termasuk definisi, bidang kerja, kelas terabas, dan peringkat kerja luar seperti peninjauan, pemilihan stesen ukur, penandaan stesen, pengambilan cerapan, dan pengukuran jarak. Ia juga membincangkan kaedah tradisional pengukuran jarak menggunakan rantai ukur.
Dokumen tersebut memberikan pengenalan mengenai kikir sebagai alat tangan yang digunakan untuk memotong dan mengikir permukaan logam. Ia menjelaskan jenis dan klasifikasi kikir berdasarkan panjang, bentuk, jenis gigi serta cara penggunaannya. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya teknik dan gaya yang betul dalam mengikir serta penjagaan kikir untuk menjamin keberkesanannya.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai prosedur pelarasan dan penggunaan teodolit untuk pengukuran. Terdapat beberapa langkah pelarasan teodolit seperti mendirikan, memusatkan, melaras dan menghilangkan beda lihat. Dokumen juga menjelaskan proses penandaan stesen ukur, pengambilan cerapan, dan pengukuran jarak menggunakan peralatan seperti rantai dan dacing spring.
1. Mesin pengisar digunakan untuk mengisar permukaan benda kerja dengan mata alat yang berputar.
2. Ia mampu mengisar permukaan rata, melubang, dan membuat alur dengan ketepatan tinggi.
3. Terdapat beberapa jenis mesin pengisar seperti mesin pengisar turus berlutut dan mesin pengisar pengeluaran untuk menghasilkan bahagian secara bermasal.
Dokumen tersebut membahasikan proses pembinaan dan bahan-bahan binaan yang digunakan dalam kejuruteraan awam. Ia menjelaskan peringkat-peringkat pembinaan, pihak berkuasa dan kakitangan teknikal yang terlibat serta sifat-sifat utama bahan-bahan binaan seperti kayu dan konkrit."
The document provides information about a site investigation using a Mackintosh probe at a proposed school site. It includes an introduction to site investigations and the purpose of using a Mackintosh probe. Details are given about the equipment, procedures, and sample logs of penetration resistance readings from six probe locations. The conclusion compares the Mackintosh probe to JKR probes and notes limitations of the Mackintosh probe. References for further information are also included.
Rasuk keluli berkeratan I dengan panjang 1 m dikenakan beban teragih seragam 28 kN/m. Tegasan ricih maksimum dihitung menggunakan rumus tegasan ricih untuk keratan I dan ditemui bernilai 7 MN/m2.
The document discusses different types of belting used to transmit power between rotating shafts in factories, including flat belts and V-belts. It provides objectives and formulas for calculating the length of open and closed belt drives, as well as the power transmitted by a belt based on the tension in the tight and slack sides and the belt velocity. Worked examples are included to demonstrate calculating belt length and transmitted power.
The document provides information about screws and their operation. It discusses the principles of how screws work based on the concept of an inclined plane. It defines key terms and objectives related to understanding screws. Several examples are provided to demonstrate how to calculate the pitch, torque, efficiency and other factors related to screws. Formulas are given for determining values like force, torque and efficiency for both raising and lowering loads using screws.
This document provides an overview of friction, including definitions, concepts, and formulas. It begins by defining friction as the force that resists the relative motion or tendency of contact surfaces to slide against each other. It then defines key terms like coefficient of friction and angle of friction. The document provides examples of how to calculate friction forces in different scenarios like motion up or down an inclined plane when a parallel pull force is applied. It includes sample problems and solutions. The overall objectives are to understand the concept of friction and be able to illustrate frictional forces, use relevant formulas to solve problems, and calculate answers using friction concepts.
This document discusses hoisting and dynamics of rotation. It provides examples and explanations of:
1) The forces, torques, and equations of motion involved when a hoist drum raises or lowers a load while accelerating or decelerating. This includes the inertia couple of the drum opposing changes in rotation and friction torque opposing rotation.
2) Specific examples that calculate the torque required to raise a load or bring it to a stop, given information like the drum's moment of inertia, load mass, acceleration, and friction torque.
3) Diagrams illustrate the forces and torques acting on the hoist drum and load in different scenarios like raising or lowering while accelerating versus coming to a stop
This document provides an overview of moment of inertia. It defines moment of inertia as the product of mass and the square of a distance, and discusses its units. The document then covers theorems of parallel and perpendicular axes, formulas for moment of inertia of common shapes, torque, angular acceleration, angular momentum, angular impulse, work done by a torque, and angular kinetic energy. Specific objectives are provided to define key terms and explain concepts related to moment of inertia.
The document provides an overview of general dynamics concepts including:
1) Linear and angular velocity, acceleration, and their relationships. Equations for uniformly accelerated linear and angular motion are presented.
2) The concepts of work, power, kinetic energy, and potential energy are introduced. Work is defined as force multiplied by distance. Kinetic energy and potential energy equations are provided.
3) The principle of conservation of energy is described as energy cannot be created or destroyed, only transformed between different forms.
4) Objectives of the unit are to understand general dynamics concepts and be able to solve problems involving equations of motion, different types of acceleration and forces, and conservation of energy and momentum.
This document provides an overview of a module on Mechanics of Machines 1 intended for students in Malaysian polytechnics. It includes biographies of the two module writers, a curriculum grid outlining the topics and units covered, and general guidelines for working through the module. The module is divided into 6 units covering general dynamics, moment of inertia, hoisting systems, friction, screws, and belting. Each unit includes objectives, content introduction, activities for student practice and understanding, feedback on activities, self-assessment questions, and feedback on self-assessment. The overall aim is to expose students to mechanics principles related to machines.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai pencegahan kebakaran. Ia menjelaskan tiga unsur yang diperlukan untuk api berlaku, cara-cara memadamkan api, kelas-kelas api serta alat pemadam api. Dokumen ini juga menyenaraikan punca-punca kebakaran dan langkah-langkah pencegahan kebakaran yang perlu diambil seperti pengurusan risiko, kelengkapan amaran kebakaran dan latihan pengungsian.
(1) Dokumen ini memberikan penjelasan tentang asas-asas kawad kaki, termasuk istilah-istilah, kedudukan tubuh, dan arahan-arahan dasar seperti sedia, senang diri, dan berbaris dalam tiga barisan.
(2) Tujuan latihan ini adalah untuk melatih disiplin, persatuan, dan kerjasama melalui seragamnya gerakan tubuh peserta.
(3) Beberapa kedudukan tubuh penting yang dijelaskan term
1. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/1
UNIT 7
DAYA RICIH &
MOMEN LENTUR
OBJEKTIF
Objektif am : Mempelajari dan memahami tentang daya ricih
dan gambarajah daya ricih.
Objektif Khusus : Di akhir unit ini, pelajar akan dapat :-
menerangkan dan memilih tanda lazim bagi daya ricih
mengira magnitud dan menentukan tanda bagi daya ricih
membina gambarajah daya ricih bagi rasuk
2. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/2
7.0 PENGENALAN
Daya ricih V dalam rasuk adalah fungsi jarak X yang diukur sepanjang paksi membujur.
Apabila mereka bentuk satu rasuk, nilai V perlu diketahui di semua keratan rentas. Satu
cara mudah menyediakan maklumat ini ialah dengan melukis graf yang menunjukkan
bagaimana V berubah terhadap X.
7.1 TANDA LAZIM BAGI DAYA RICIH
Daya mericih pada sebarang keratan rasuk ialah daya yang mengimbangi paduan daya
luar yang bertindak disebelah kiri atau kanan keratan itu. Oleh itu, daya ricih bersamaan
jumlah algebra bagi semua daya tersebut.
Daya ke atas adalah positif, dan daya ke bawah adalah negatif.
F1 X F2 Y
M V V M
X Y
R1 R2
Rajah 7.1: Rasuk Disokong Mudah Yang Dikenakan Daya Tumpu
Dan Tanda Lazim Bagi Daya Ricih
Merujuk kepada rajah,
Daya ricih pada keratan X X = R1 F1
Daya ricih pada keratan Y Y = R1 F1 F2
3. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/3
7.2 MAGNITUD DAYA RICIH
F = 10 kN
X Y
A C B
5m 5m
X Y
Rajah 7.2 (a)
Keratkan rasuk pada jarak x dari A. Gambarajah jasad bebas bagi sebelah kiri dan kanan
keratan ini adalah seperti Rajah 7.2 (b) dan Rajah 7.2 (c).
10
x
V
M M
V
RA = 5 kN
RB = 5 kN
Rajah 7.2 (b) Rajah 7.2 (c)
Untuk menentukan daya ricih V, kita boleh pertimbangkan keratan sebelah kiri atau
kanan. Biasanya keratan sebelah kiri digunakan. Oleh itu, jika kita pertimbangkan daya
tegak, kita dapati V = RA = 5 kN. Oleh itu bagi jarak x = 0 ke x = 5 m nilai daya ricih
ialah 5 kN. Menggunakan tanda lazim yang telah ditetapkan kita dapati daya ricih bagi
julat ini adalah positif. Bagi jarak 5 m hingga 10 m, rasuk dikerat pada keratan YY dan
4. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/4
katakana jaraknya dari A ialah x. Pertimbangkan semula keratan disebelah kiri seperti
Rajah.
10 kN
M
V
x
RA = 5 kN
Rajah 7.2 (d)
Memandangkan V dan M adalah kuantiti yang perlu ditentukan, kita tidak mengetahui
arah tindakannya. Oleh itu kita menganggap arah tindakan V dan M adalah seperti
ditunjukkan di Rajah 7.2 (d). Jika dalam pengiraan V, kita dapati nilai negatif, maka ini
menunjukkan anggapan asal kita tidak betul dan arah sebenar V ialah bertentangan
dengan arah yang dipilih terlebih dahulu.
Merujuk kepada Rajah 7.2 (d) dan menjumlahkan daya tegak, kita dapati,
V + 10 5 = 0
V= -5
Oleh itu bagi jarak x = 5 m ke x = 10 m nilai daya ricih ialah 5 kN.
Tanda negatif menunjukkan bahawa arah tindakan V adalah ke atas dan bukan ke bawah
seperti yang dianggapkan. Mengikut tanda lazim, daya ricih di sini adalah negatif. Oleh
itu tanda lazim yang betul akan ditetapkan secara automatik jika di atas gambarajah
jasad bebas kita melukiskan daya ricih ke arah positif iaitu ke bawah pada keratan
sebelah kiri. Bagi keratan sebelah kanan kita melukiskan daya ricih ke arah negatif atau
ke atas.
Kita telahpun menentukan nilai daya ricih bagi julat 0 x 5 ialah 5 kN dan bagi
5. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/5
5 x 10 nilainya 5 kN. Dengan nilai ini kita boleh melukiskan Gambarajah Daya
Ricih bagi rasuk ini.
Contoh 7.1
Sebatang rasuk disokong secara mudah di A dan C dan bebankan seperti Rajah 7.3 (a).
Dapatkan daya ricih tersebut.
10 kN
A B C
1m 3m
Rajah 7.3 (a)
Penyelesaian :
Rajah Jasad Bebas
10 kN
A B C
1m 3m
RA RC
Rajah 7.3 (b)
Daya tindakbalas disangga
F = F
RA + R C = 10 kN
6. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/6
M A = M A
10(1) = RC (4)
10
RC = = 2.5 kN
4
RA = 10 2.5 = 7.5 kN
Daya Ricih
A : 7.5 kN
B : 7.5 10 = -2.5 kN
C : -2.5 + 2.5 = 0 kN
Contoh 7.2
Sebatang rasuk disokong secara mudah di A dan D dan bebankan seperti Rajah 7.4 (a).
Dapatkan daya ricih tersebut.
15 kN/m
A B C D
0.5 m 2m 2m
Rajah 7.4 (a)
7. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/7
Penyelesaian :
Rajah Jasad Bebas
15 kN/m
A B
C D
0.5 m 2m 2m
RA RD
M A = M A
2
RD (4.5) 15 (2) ( + 0.5) = 0
2
4.5 RD 30 (1.5) = 0
45
RD = = 10 kN
4 .5
F = F
RA + RD F = 0
RA + (10) (15 x 2) = 0
RA = 20 kN
8. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/8
15 kN/m
A B
C D
0.5 m 2m 2m
RA = 20 kN RD = 10 kN
Julat (m) Rajah Jasad Bebas Daya Ricih (kN)
M
V = 20
0 x 0.5 x x = 0, V = 20
x = 0.5, V = 20
RA = 20 V
15 kN/m
M
V = 20 15(x-0.5)
x = 0.5, V = 20
0.5 x 2.5 0.5 x-0.5 x = 2.5, V = -10
V
RA = 20
15 kN/m
M
V = 20-30 = -10
2.5 x 4.5 0.5 2 x-2.5 x = 2.5, V = -10
x = 4.5, V = -10
RA = 20
9. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/9
7.3 GAMBARAJAH DAYA RICIH
Bagi memplot graf seperti ini, kita ambil jarak x sebagai kedudukan rentas, dan kita
ambil ordinat sebagai nilai rujukan daya ricih (V). Bagi menggambarkan pembinaan
gambarajah, biar kita pertimbangankan rasuk mudah AB membawa beban tumpu F
(Rajah 7.6). Tindak balas rasuk ini ialah;
F
Fb Fa a b
Ra = Rb =
L L
A B
Fb
V = Ra = x
L
L
Fb Fa
V= -F= Ra Rb
L L
Fa
V = -Rb = -
L
Rajah 7.6: Gambarajah Daya Ricih
10. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/10
Contoh 7.3
Lakarkan Gambarajah Daya Ricih untuk rasuk Rajah 7.7 (a).
F = 10 kN
RA = 5 kN RB = 5 kN
Rajah 7.7 (a): Rasuk Yang Dikenakan Beban Tumpu Dan
Disangga Mudah
Penyelesaian :
Rajah Jasad Bebas
F = 10 kN
X N
x
RA = 5 kN X N RB = 5 kN
5 kN
Rajah 7.7 (b): Gambarajah
Daya Ricih
-5 kN
11. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/11
Contoh 7.4
Lakarkan Gambarajah Daya Ricih untuk rasuk dibebankan seperti Rajah 7.8 (a).
W = 4 kN/m
B
A
8m
Rajah 7.8 (a): Rasuk Disangga Mudah
Dan Dikenakan Beban Teragih Seragam
Penyelesaian :
Rajah Jasad Bebas
B
32 kN
RA = 16 kN RB = 16 kN
16 kN
- 16 kN
Rajah 7.8 (b): Gambarajah Daya Ricih
12. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/12
Di sini tindak balas RA = RB = 16 kN
Pertimbangkan gambarajah jasad bebas bagi keratan XX.
x x
2 2
M
V
4x
RA = 16 kN
Menjumlahkan daya tegak memberi ;
V + 4x 16 = 0
V = 16 4x
Oleh itu, perhubungan di antara V dan x ialah garis lurus yang bercondong ke sebelah kiri
dengan cerun 4
Pada x = 0, V = 16
Pada x = 4, V = 0
Pada x = 8, V = -16
Gambarajah Daya Ricih boleh dilukiskan dan adalah seperti ditunjukkan seperti Rajah 7.8 (b).
13. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/13
AKTIVITI 7
UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.
SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DIHALAMAN BERIKUTNYA.
7.1 Apakah daya ricih ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7.2 Sebatang rasuk disokong secara mudah di A dan D dan bebankan seperti Rajah 7.2.
Dapatkan daya ricih tersebut.
10 kN 20 kN
A B C D
1m 2m 1m
Rajah 7.2
7.3 Lukiskan Gambarajah Daya Ricih untuk rasuk seperti ditunjukkan dalam Rajah 7.3
10 kN
A B C
1m 3m
RA RC
Rajah 7.3
14. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/14
7.4 Lukiskan Gambarajah Daya Ricih untuk pembebanan rasuk seperti ditunjukkan dalam
Rajah 7.4
15 kN/m
A B C D
0.5 m 2m 2m
RA = 20 kN RD = 10 kN
Rajah 7.4
15. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/15
MAKLUM BALAS 7
TAHNIAH KERANA ANDA TELAH MENCUBA.!!!!!!!!!
Maklumbalas
7.1 Daya ricih pada sebarang keratan rasuk ialah daya yang mengimbangi paduan daya luar
yang bertindak disebelah kiri atau kanan keratan itu. Oleh itu, daya ricih bersamaan
jumlah algebra bagi semua daya tersebut.
7.2 Rajah Jasad Bebas
10 kN 20 kN
A B C D
1m 2m 1m
RA RD
Rajah 7.5 (b)
M D = M D
Daya Ricih
A : 12.5 kN
-RA (4) + 10 (3) + 20 (1) = 0
4RA = 50
B : 12.5 10 = 2.5 kN
50
RA = = 12.5 kN
4 C : 12.5 10 20 = -17.5 kN
F = F D : 12.5 10 20 + 17.5 = 0
RA + RD = 10 + 20
RD = 17.5 kN
16. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/16
7.3 Daya tindakbalas disangga
F = F M A = M A
RA + R C = 10 kN 10(1) = RC (4)
10
RA = 10 2.5 = 7.5 kN RC = = 2.5 kN
4
10 kN
A B C
1m 3m
RC = 2.5 kN
RA = 7.5 kN
7.5
G/Rajah
Daya Ricih
0
-2.5
17. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/17
7.4
Julat Rajah Jasad Bebas Daya Ricih
M
V = 20
0 x 0.5 x x = 0, V = 20
x = 0.5, V = 20
RA = 20 V
15 kN/m
M
V = 20 15(x-0.5)
x = 0.5, V = 20
0.5 x 2.5 0.5 x-0.5 x = 2.5, V = -10
V
RA = 20
15 kN/m
M
V = 20-30 = -10
2.5 x 4.5 0.5 2 x-2.5 x = 2.5, V = -10
x = 4.5, V = -10
RA = 20
18. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/18
15kN/m
A B C D
0.5 m 2m 2m
RA = 20 RD = 10
20
0
-10
19. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/19
PENILAIAN KENDIRI
Anda telah menghampiri kejayaan. Sebelum mencuba cuba soalan dalam penilaian kendiri
ini, anda perlulah memahami dan mahir didalam unit sebelumnya. Semak jawapan dari
pensyarah modul anda.
Selamat mencuba dan semoga berjaya !!!!!!!!!!!!!
1. Sebatang rasuk dibebankan seperti ditunjukkan dalam Rajah 1. Kirakan nilai Daya Ricih
dan lukiskan Gambarajah Daya Ricih.
5 kN 10 kN
5kN/m
A B C D
1m 2m 1m
Rajah 1
20. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/20
MAKLUMBALAS KENDIRI
Adakah anda telah mencuba ?
Adakah anda telah mencuba??????????????
Jika Ya, sila semak jawapan anda.
Jawapan
1.
Rajah Jasad Bebas
5 kN 10 kN
5 kN/m
A B C D
1m 2m 1m
RA = 10.625 kN RB = 9.375 kN
21. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/21
Julat (m) Rajah Jasad Bebas Daya Ricih (kN)
V = 10.625 5x
5 kN/m x = 0, V = 10.625
M
x = 1, V = 5.625
0 x1
x
V
RA = 10.625 kN
5 kN
5 kN/m
M V = 10.625 5 5
V = 0.625
x = 1, V = 0.625
1 x3 x = 3, V = 0.625
1 x-1 V
RA = 10.625 kN
5 kN 10 kN
5 kN/m
M
V = 10.625 5 5 10
V = -9.375
3 x4
x = 3, V = -9.375
x = 4, V = -9.375
1 2 x-3 V
RA = 10.625
22. DAYA RICIH & MOMEN LENTUR J3009/ 7/22
5 kN 10 kN
5kN/m
A B C D
1m 2m 1m
RA = 10.625 kN RB = 9.375 kN
Gambarajah Daya Ricih
10.625 kN
5.625 kN
0.625 kN
0
-9.375 kN