Деформации при одноосном растяжении, сжатии

Различают: абсолютные деформации - это изменение размеров бруса до и после деформации, (удлинение Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru , сужение Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru ); относительные деформации - это отношение абсолютной деформации к первоначальной длине, (продольная деформация Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru , поперечная деформация Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru ).

Между относительными деформациями установлена связь в виде коэффициента Пуассона.

Коэффициент Пуассона Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ruпоказывает во сколько раз продольная деформация больше поперечной. Для изотропных материалов может принимать значения от 0 до 0,5 ( 0 – пробка, 0,3 – сталь, 0,5 – резина)

Между нагрузкой и удлинением английский ученый Роберт Гук установил прямопропорциональную зависимость, которую впоследствии оформили в виде выражения Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru и назвали законом Гука :В пределахупругих деформаций нормальные напряжения при одноосном растяжении, сжатии прямо пропорциональны относительной продольной деформации. Коэффициент пропорциональности Е называется модулем продольной упругости или модулем Юнга, он характеризует жесткость материала, т.е. способность сопротивляться упругим деформациям (сталь - 2·105 МПа, медь - 1·105 МПа, резина – 5 МПа)

Коэффициент Пуассона и модуль продольной упругости – это упругие постоянные материала. определяются в лабораторной работе.

Механические свойства материалов:

- Характеристики прочности:

- предел пропорциональности σПЦ – это напряжение, до которого справедлив закон Гука;

- предел текучести σТ – это напряжение, при котором происходит рост пластических деформаций при практически постоянной нагрузке;

- предел прочности (временное напряжение) σПЧ, (σВ)– это условное напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, выдерживаемой образцом до разрушения.

- Характеристики пластичности:

- относительное удлинение Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru ,

- относительное сужение Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru .

Характеристики прочности и пластичности определяются в лабораторной работе.

Условие прочности:

- по коэффициенту запаса Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru -Прочность элемента конструкции обеспечена, если рабочий коэффициент запаса не ниже допускаемого.

- по опасной точке Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru или Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru -Прочность элемента конструкции обеспечена, если максимальное рабочее напряжение не превышает допускаемое напряжение.

Виды расчетов и их цели:

- проверочный– проверить прочность спроектированного элемента конструкции:

- проектный -определить геометрические размеры проектируемого элемента конструкции:

- определение допускаемой нагрузки.

Условие прочности при растяжении, сжатии и виды расчетов:

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru ,

где Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru - допускаемое напряжение, Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru - предельное напряжение (пластичный материал - Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru = Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru , хрупкий материал Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru = Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru ), Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru - допускаемый коэффициент запаса прочности.

1. Проверочный Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

2. Проектный Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

3. Определение допускаемой нагрузки Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

Задача 5. (Образец выполнения задачи 1 РГР №1 для защиты модуля 3)

5.1 Для стального стержня постоянного поперечного сечения (А = см2):

а) построить эпюру продольных сил (рис.1) Продольные силы на участках:

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

N1=

N2=

N3=

N4=

Рис.1 Расчетная схема стержня и эпюра продольных сил

б) определить опасный участок и напряжение на нем.

Примечание: Опасный участок это участок с максимальной нагрузкой или максимальным напряжением. В данной задаче опасный участок Nmax =

Напряжение на опасном участке

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

в) определить удлинение стального (Е = 2٠10 5 МПа) стержня

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

5.2 Для стального стрежня (Е = 2٠10 5 МПа) непостоянного поперечного сечения:

а) Продольные силы на участках:

N1=

N2=

N3=

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru МПа

Рис.2 Расчетная схема стержня и эпюры продольных сил и нормальных напряжений

б) Напряжения на участках:

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

в) Опасный участок: Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru max =

г) Удлинение Деформации при одноосном растяжении, сжатии - student2.ru

Наши рекомендации