Растяжение и сжатие 0 z. F 0FN

Скачать презентацию Растяжение и сжатие  0 z. F 0FN Скачать презентацию Растяжение и сжатие 0 z. F 0FN

prezentaciya_lekciya_4-5_rastyaghenie_sghatie_5-195.ppt

  • Размер: 524.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 11

Описание презентации Растяжение и сжатие 0 z. F 0FN по слайдам

Растяжение и сжатие 0 z. F 0 FN Ad. ANПродольные силы и напряжения вРастяжение и сжатие 0 z. F 0 FN Ad. ANПродольные силы и напряжения в поперечном сечении бруса при растяжении и сжатии

Принцип Сен-Венана:  особенности приложения внешних нагрузок проявляются,  как правило,  на расстояниях,Принцип Сен-Венана: особенности приложения внешних нагрузок проявляются, как правило, на расстояниях, не превышающих характерных размеров поперечного сечения бруса Гипотеза плоских сечений: плоское сечение, перпендикулярное оси недеформированного бруса остается таким же плоским и перпендикулярным оси после деформации. Волокна продольные (параллельные оси) элементы бруса бесконечно малых поперечных сечений A N

Относительная продольная деформация l l l абсолютная продольная деформация бруса  Абсолютная поперечная деформацияОтносительная продольная деформация l l l абсолютная продольная деформация бруса Абсолютная поперечная деформация , 1 aaa bbb 1 Относительная поперечная деформация ba ba ‘ Коэффициент Пуассона ‘ Закон Гука : нормальные напряжения пропорциональны относительным линейным деформациям E Деформации при упругом растяжении и сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона

Е – модуль продольной упругости, модуль упругости первого  рода, модуль Юнга  EЕ – модуль продольной упругости, модуль упругости первого рода, модуль Юнга E EA Nl l Из закона Гука: l l Перемещение: Продольная деформация: ЕА – жесткостью поперечного сечения бруса при растяжении (сжатии) – жесткость бруса l

Механические испытания материалов Механические испытания материалов

Основные механические характеристики материала Предел пропорциональности  –  наибольшее напряжение, до которого справедливОсновные механические характеристики материала Предел пропорциональности – наибольшее напряжение, до которого справедлив закон Гука Предел упругости – наибольшее напряжение, до которого остаточная деформация при разгрузке не обнаруживается Предел текучести – напряжение, при котором деформация образца происходит при практически постоянной силе Временное сопротивление , или предел прочности – напряжение, соответствующее наибольшей силе, выдерживаемой образцом до разрушения E tg

Относительное удлинение после разрыва 100 0 0  l ll Пластичность  – Относительное удлинение после разрыва %100 0 0 l ll Пластичность – способность материала получать большие остаточные деформации, не разрушаясь Хрупкость – способность материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций Принимают : материал пластичным, если %5 материал хрупким, если %5 сталь, медь, алюминий, латунь, свинец, бронза чугун, высокоуглеродистая инструментальная сталь, стекло, кирпич Относительное сужение образца после разрыва %

Диаграммы деформирования: а – пластичного материала; б – хрупкого материала в Основная характеристика хрупкогоДиаграммы деформирования: а – пластичного материала; б – хрупкого материала в Основная характеристика хрупкого материала –

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии Эксплуатировать изделия при напряжениях, превышающих предельные Расчеты на прочность при растяжении и сжатии Эксплуатировать изделия при напряжениях, превышающих предельные , нельзя пред Коэффициентом запаса пред n Прочность элемента конструкции обеспечивается, если действительный коэффициент запаса прочности не ниже допускаемого, т. е. ][nn ][ n задаваемый заранее коэффициент запаса называется нормативным , или допускаемым Допускаемое напряжение ][ ][ n пред Условие прочности: прочность элемента конструкции обеспечивается, если наибольшее напряжение, возникающее в нем, не превышает допускаемого ][

Для хрупких материалов допускаемое напряжение растяжения    и допускаемое напряжение сжатия ДляДля хрупких материалов допускаемое напряжение растяжения и допускаемое напряжение сжатия Для пластичных материалов: , ][ ][ n т 24, 1][n p][ c ][ , ][ ][ n вр p , ][ ][ n вс с 55, 2][n 1. Проектный расчет (подбор сечения) ][ N A 2. Определение допускаемой нагрузки ][][AN 3. Проверочный расчет (проверка прочности) ][ A N Условие жесткости ][l AE l. N l

Задачи 1. Образцы из стали и дерева равной площадью поперечного сечения растягиваются одинаковыми силами.Задачи 1. Образцы из стали и дерева равной площадью поперечного сечения растягиваются одинаковыми силами. Будут ли равны возникающие в образцах напряжения ? 2. Рабочее напряжение, возникающее в детали, равно 160 МПа, а предельное напряжение для материала детали 320 МПа. Определить коэффициент запаса прочности. 3. Допускаемое напряжение при расчете на прочность принято равным 180 МПа. После окончательного выбора размеров конструкции рабочее напряжение оказалось равным 185 МПа. Грозит ли конструкции разрушение ? 4. Как изменится масса конструкции, если при подборе ее сечений уменьшить коэффициент запаса прочности ?