Схематизация внешних нагрузок
Внешние нагрузки бывают сосредоточенными и распределенными.
Если зона приложения внешней нагрузки (силы или момента) весьма мала по сравнению с остальными размерами элемента, то такую нагрузку можно считать сосредоточенной. Сосредоточенная сила обозначается буквой и имеет размерность [ ]. Сосредоточенный момент (или пара сил) обозначается буквой и имеет размерность [ ].
Распределенная нагрузка характеризуется своей интенсивностью и распределяется либо по объему (размерность [ ]), либо по поверхности (размерность [ ]), либо по длине (погонная с размерностью [ ]). Для определения интенсивности поверхностной нагрузки, найдем среднее значение нагрузки, действующей на площадке (рис. 1.2): , где - равнодействующая сила на площадке . Пусть площадка стягивается в точку, тогда . Интенсивность поверхностной нагрузки в общем случае определяется как предел отношения равнодействующей сил на рассматриваемой площадке к ее площади, стремящейся к нулю.
Быстро изменяющуюся нагрузку называют динамической, а расчет с учетом сил инерции – динамическим расчетом. Нагрузка постоянная или очень медленно изменяющаяся во времени, когда ускорениями и силами инерции возникающего движения можно пренебречь, называется статической.
Допущения о свойствах материала
Деформацией называется изменение размеров и формы тела под действием нагрузки. Часть суммарной деформации, исчезающая после снятия нагрузки, называется упругой: . Деформация, остающаяся после снятия нагрузки, называется остаточной или пластической: . Диаграммы деформирования материала определяют связь между деформацией образца и вызвавшей ее внешним усилием. Упруго-пластический материал (рис. 1.3а) проявляет одновременно упругие и пластические свойства: . Материал, в котором возникают только упругие деформации, называется идеально-упругим. При этом если диаграмма деформирования выражена нелинейной зависимостью, то материал – нелинейно-упругий (рис 1.3б), а если линейной зависимостью, то линейно-упругий (рис 1.3в).
Свойство сплошности означает, что материал непрерывно заполняет весь предоставленный ему объем. Свойство однородности означает, что весь объем материала обладает одинаковыми свойствами. Свойство изотропности означает, что механические свойства материала во всех направлениях одинаковы. В противном случае материал анизотропен. Примером анизотропного материала является дерево, прочность которого вдоль волокон существенно больше чем поперек волокон.