Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru Чистый сдвиг — напряженное состояние, при котором по взаимно перпендикулярным площадкам (граням) элемента возникают только касательные напряжения. Касательные напряжения Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru , где

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru Q — сила, действующая вдоль грани, F — площадь грани. Площадки, по которым действуют только касательные напряжения, называются площадками чистого сдвига. Касательные напряжения на них — наибольшие. Чистый сдвиг можно представить как одновременное сжатие и растяжение, происходящее по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Т.е. это частный случай плоского напряженного состояния, при котором главные напряжения: s1= — s3 = t; s2= 0. Главные площадки составляют с площадками чистого сдвига угол 45о.

При деформации элемента, ограниченного площадками чистого сдвига, квадрат превращается в ромб. d — абсолютный сдвиг,

g » Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ruотносительный сдвиг или угол сдвига.

Закон Гука при сдвиге: g = t/G или t = G×g .

G — модуль сдвига или модуль упругости второго рода [МПа] — постоянная материала, характеризующая способность сопротивляться деформациям при сдвиге. Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru (Е — модуль упругости, m— коэффициент Пуассона).

Потенциальная энергия при сдвиге: Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru .

Удельная потенциальная энергия деформации при сдвиге: Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru ,

где V=а×F — объем элемента. Учитывая закон Гука, Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru .

Вся потенциальная энергия при чистом сдвиге расходуется только на изменение формы, изменение объема при деформации сдвига равно нулю.

Напряжение в брусе. Закон Гука

Деформации при объемном напряженном состоянии.

Обобщенный закон Гука (закон Гука при объемном напряжении):

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru e1,e2,e3 — относительные удлинения в главных направлениях (главные удлинения). Если какие-либо из напряжений si будут сжимающими, то их необходимо подставлять в формулы со знаком минус.

Относительная объемная деформация:

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru

Изменение объема не зависит от соотношения между главными напряжениями, а зависит от суммы главных напряжений. Т.е. элементарный кубик получит такое же изменение объема, если к его граням будут приложены одинаковые средние напряжения: Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru , тогда Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru , где К= Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ruмодуль объемной деформации. При деформации тела, материал которого имеет коэффициент Пуассона m= 0,5 (например, резина) объем тела не меняется.

Моменты инерции сечения. Главные оси и главные моменты сечения

Моменты инерции сечения

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru Осевой (экваториальный) момент инерции сечения — сумма произведений элементарных площадок dF на квадраты их расстояний до оси.

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru ; Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru [см4, м4, т.д.].

Полярный момент инерции сечения относительно некоторой точки (полюса) — сумма произведений элементарных площадок на квадраты их расстояний от этой точки. Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru ; [см4, м4, т.д.]. Jy + Jx = Jp .

Экстремальные (максимальное и минимальное) значения моментов инерции называются главными моментами инерции. Оси, относительно которых осевые моменты инерции имеют экстремальные значения, называются главными осями инерции. Главные оси инерции взаимно перпендикулярны. Центробежные моменты инерции относительно главных осей = 0, т.е. главные оси инерции — оси, относительно которых центробежный момент инерции = 0. Если одна из осей совпадает или обе совпадают с осью симметрии, то они главные. Угол, определяющий положение главных осей: Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru , если a0>0 Þ оси поворачиваются против час.стр. Ось максимума всегда составляет меньший угол с той из осей, относительно которой момент инерции имеет большее значение. Главные оси, проходящие через центр тяжести, называются главными центральными осями инерции. Моменты инерции относительно этих осей: Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru

Jmax + Jmin= Jx + Jy. Центробежный момент инерции относительно главных центральных осей инерции равен 0. Если известны главные моменты инерции, то формулы перехода к повернутым осям:

Jx1=Jmaxcos2a + Jminsin2a; Jy1=Jmaxcos2a + Jminsin2a; Jx1y1= Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru (Jmax — Jmin)sin2a;

Конечной целью вычисления геометрических характеристик сечения является определение главных центральных моментов инерции и положения главных центральных осей инерции. Радиус инерцииСдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru ; Jx=F×ix2, Jy=F×iy2.

Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru Если Jx и Jy главные моменты инерции, то ix и iyглавные радиусы инерции. Эллипс, построенный на главных радиусах инерции как на полуосях, называется эллипсом инерции. При помощи эллипса инерции можно графически найти радиус инерции ix1 для любой оси х1. Для этого надо провести касательную к эллипсу, параллельную оси х1, и измерить расстояние от этой оси до касательной. Зная радиус инерции, можно найти момент инерции сечения относительно оси х1: Сдвиг.Условие чистого сдвига.Парность напряжений - student2.ru . Для сечений, имеющих более двух осей симметрии (например: круг, квадрат, кольцо и др.) осевые моменты инерции относительно всех центральных осей равны между собой, Jxy=0, эллипс инерции обращается в круг инерции.

Наши рекомендации