Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Кроссворд на тему растяжение и сжатие thumbnail

Инфоурок

Другое
›Презентации›Презентация к уроку по технической механике по теме «Растяжение-сжатие»

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Растяжение - сжатие Техническая механика сопромат

Описание слайда:

Растяжение — сжатие Техническая механика сопромат

2 слайд

Растяжение-сжатие –это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении

Описание слайда:

Растяжение-сжатие –это такой вид деформации, при котором в поперечном сечении возникает только продольная сила Nz. Чтобы вызвать растяжение-сжатие нужно приложить внешнюю силу вдоль продольной оси к центру тяжести сечения.

3 слайд

Продольная сила –это внутренняя сила, перпендикулярная плоскости сечения, она

Описание слайда:

Продольная сила –это внутренняя сила, перпендикулярная плоскости сечения, она равна сумме внешних сил, действующих по одну сторону от сечения вдоль продольной оси. Продольная сила положительна, если внешняя сила растягивает сечение. Продольная сила отрицательна, если внешняя сила сжимает сечение.

4 слайд

При растяжении – сжатии в сечении возникают только нормальные напряжения. Но

Описание слайда:

При растяжении – сжатии в сечении возникают только нормальные напряжения. Нормальные напряжения пропорциональны продольной силе и обратно пропорциональны площади поперечного сечения. Nz – продольная сила (Н) A – площадь поперечного сечения (мм кв)

5 слайд

Виды напряжений Расчетные напряжения – зависят от заданной нагрузки и размеро

Описание слайда:

Виды напряжений Расчетные напряжения – зависят от заданной нагрузки и размеров конструкции. Предельные напряжения – при них возникают пластические деформации или первые признаки разрушения. Допускаемые напряжения- при этих напряжениях гарантируется нормальная работа конструкции, превышать их нельзя. Коэффициент запаса прочности – это величина, которая показывает во сколько раз расчетное напряжение должно быть меньше предельного.

6 слайд

Условия прочности Расчетные напряжения не должны превышать допускаемых значен

Описание слайда:

Условия прочности Расчетные напряжения не должны превышать допускаемых значений. Расчетный коэффициент запаса прочности должен быть больше нормативного (допускаемого).

7 слайд

Виды расчетов на прочность при растяжении-сжатии Проверочный расчет – проверя

Описание слайда:

Виды расчетов на прочность при растяжении-сжатии Проверочный расчет – проверяем прочность сечения Проектный расчет – определяем размеры опасного сечения Определение допускаемой нагрузки – определяем нагрузку, которую выдержит сечение

8 слайд

Закон Гука «Между относительной продольной деформацией и соответствующим норм

Описание слайда:

Закон Гука «Между относительной продольной деформацией и соответствующим нормальным напряжением существует пропорциональная зависимость, но только при упругих деформациях.» Е – продольный модуль упругости (модуль Юнга) для стали 200000 МПа  — относительное удлинение

9 слайд

При расчетах на жесткость определяют удлинение (укорочение) бруса и сравнива

Описание слайда:

При расчетах на жесткость определяют удлинение (укорочение) бруса и сравнивают его с допустимым: L – длина участка, на котором происходит деформация (мм); Е – модуль Юнга (МПа) А – площадь сечения (мм кв) Nz – продольная сила (Н)

10 слайд

Механические испытания на растяжение производятся на разрывной машине, исполь

Описание слайда:

Механические испытания на растяжение производятся на разрывной машине, используя образцы стандартной формы и размеров.

11 слайд

В результате опыта строят диаграмму растяжения

Описание слайда:

В результате опыта строят диаграмму растяжения

12 слайд

По диаграмме определяют параметры прочности: Предел пропорциональности пц=Fп

Описание слайда:

По диаграмме определяют параметры прочности: Предел пропорциональности пц=Fпц/А Предел текучести Т=FТ/А Предел выносливости в=Fв/А

Выберите книгу со скидкой:

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

БОЛЕЕ 58 000 КНИГ И ШИРОКИЙ ВЫБОР КАНЦТОВАРОВ! ИНФОЛАВКА

Инфолавка — книжный магазин для педагогов и родителей от проекта «Инфоурок»

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Курс повышения квалификации

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Курс профессиональной переподготовки

Педагог-библиотекарь

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Курс профессиональной переподготовки

Библиотекарь

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

Проверен экспертом

Общая информация

Номер материала:

ДБ-812713

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Источник

Внутренние усилия при растяжении-сжатии.

Осевое (центральное) растяжение или сжатие прямого бруса вызывается внешними силами, вектор равнодействующей которых совпадает с осью бруса. При растяжении или сжатии в поперечных сечениях бруса возникают только продольные силы N. Продольная сила N в некотором сечении равна алгебраической сумме проекции на ось стержня всех внешних сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения. По правилу знаков продольной силы N принято считать, что от растягивающих внешних нагрузок возникают положительные продольные силы N, а от сжимающих — продольные силы N отрицательны (рис. 5).

правило знаков для продольных сил

Чтобы выявить участки стержня или его сечения, где продольная сила имеет наибольшее значение, строят эпюру продольных сил, применяя метод сечений, подробно рассмотренный в статье:
Анализ внутренних силовых факторов в статистически определимых системах
Ещё настоятельно рекомендую взглянуть на статью:
Расчёт статистически определимого бруса
Если разберёте теорию в данной статье и задачи по ссылкам, то станете гуру в теме «Растяжение-сжатие» =)

Читайте также:  Растяжение мышц голени при беге

Напряжения при растяжении-сжатии.

Определенная методом сечений продольная сила N, является равнодействующей внутренних усилий распределенных по поперечному сечению стержня (рис. 2, б). Исходя из определения напряжений, согласно выражению (1), можно записать для продольной силы:

напряжения при растяжении-сжатии

где σ — нормальное напряжение в произвольной точке поперечного сечения стержня.


Чтобы определить нормальные напряжения в любой точке бруса необходимо знать закон их распределения по поперечному сечению бруса. Экспериментальные исследования показывают: если нанести на поверхность стержня ряд взаимно перпендикулярных линий, то после приложения внешней растягивающей нагрузки поперечные линии не искривляются и остаются параллельными друг другу (рис.6, а). Об этом явлении говорит гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли): сечения, плоские до деформации, остаются плоскими и после деформации.

механизм деформации растяжения

Так как все продольные волокна стержня деформируются одинаково, то и напряжения в поперечном сечении одинаковы, а эпюра напряжений σ по высоте поперечного сечения стержня выглядит, как показано на рис.6, б. Видно, что напряжения равномерно распределены по поперечному сечению стержня, т.е. во всех точках сечения σ = const. Выражение для определения величины напряжения имеет вид:

формула напряжения

Таким образом, нормальные напряжения, возникающие в поперечных сечениях растянутого или сжатого бруса, равны отношению продольной силы к площади его поперечного сечения. Нормальные напряжения принято считать положительными при растяжении и отрицательными при сжатии.

Деформации при растяжении-сжатии.

Рассмотрим деформации, возникающие при растяжении (сжатии) стержня (рис.6, а). Под действием силы F брус удлиняется на некоторую величину Δl называемую абсолютным удлинением, или абсолютной продольной деформацией, которая численно равна разности длины бруса после деформации l1 и его длины до деформации l

абсолютное удлинение

Отношение абсолютной продольной деформации бруса Δl к его первоначальной длине l называют относительным удлинением, или относительной продольной деформацией:

относительное удлинение

При растяжении продольная деформация положительна, а при сжатии – отрицательна. Для большинства конструкционных материалов на стадии упругой деформации выполняется закон Гука (4), устанавливающий линейную зависимость между напряжениями и деформациями:

закон гука

где модуль продольной упругости Е, называемый еще модулем упругости первого рода является коэффициентом пропорциональности, между напряжениями и деформациями. Он характеризует жесткость материала при растяжении или сжатии (табл. 1).

Таблица 1

Модуль продольной упругости для различных материалов

модуль продольной упругости для различных материалов

Абсолютная поперечная деформация бруса равна разности размеров поперечного сечения после и до деформации:

абсолютная поперечная деформация бруса

Соответственно, относительную поперечную деформацию определяют по формуле:

относительная поперечная деформация

При растяжении размеры поперечного сечения бруса уменьшаются, и ε’ имеет отрицательное значение. Опытом установлено, что в пределах действия закона Гука при растяжении бруса поперечная деформация прямо пропорциональна продольной. Отношение поперечной деформации ε’ к продольной деформации ε называется коэффициентом поперечной деформации, или коэффициентом Пуассона μ:

коэффициент пуассона

Экспериментально установлено, что на упругой стадии нагружения любого материала значение μ = const и для различных материалов значения коэффициента Пуассона находятся в пределах от 0 до 0,5 (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициент Пуассона.

коэффициент пуассона для материалов

Абсолютное удлинение стержня Δl прямо пропорционально продольной силе N:

абсолютное удлинение стержня

Данной формулой можно пользоваться для вычисления абсолютного удлинения участка стержня длиной l при условии, что в пределах этого участка значение продольной силы постоянно. В случае, когда продольная сила N изменяется в пределах участка стержня, Δl определяют интегрированием в пределах этого участка:

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Произведение (Е·А) называют жесткостью сечения стержня при растяжении (сжатии).

Механические свойства материалов.

Основными механическими свойствами материалов при их деформации являются прочность, пластичность, хрупкость, упругость и твердость.

Прочность — способность материала сопротивляться воздействию внешних сил, не разрушаясь и без появления остаточных деформаций.

Пластичность – свойство материала выдерживать без разрушения большие остаточные деформации. Неисчезающие после снятия внешних нагрузок деформации называются пластическими.

Читайте также:  Осевое растяжение бетона для чего

Хрупкость – свойство материала разрушаться при очень малых остаточных деформациях (например, чугун, бетон, стекло).

Идеальная упругость – свойство материала (тела) полностью восстанавливать свою форму и размеры после устранения причин, вызвавших деформацию.

Твердость – свойство материала сопротивляться проникновению в него других тел.

Рассмотрим диаграмму растяжения стержня из малоуглеродистой стали. Пусть круглый стержень длинной l0 и начальным постоянным поперечным сечением площади A0 статически растягивается с обоих торцов силой F.

растягивание стержня до разрушения

Диаграмма сжатия стержня имеет вид (рис. 10, а)

диаграмма растяжения стали

где Δl = l — l0 абсолютное удлинение стержня; ε = Δl / l0 — относительное продольное удлинение стержня; σ = F / A0 — нормальное напряжение; E — модуль Юнга; σп — предел пропорциональности; σуп — предел упругости; σт — предел текучести; σв — предел прочности (временное сопротивление); εост — остаточная деформация после снятия внешних нагрузок. Для материалов, не имеющих ярко выраженную площадку текучести, вводят условный предел текучести σ0,2 — напряжение, при котором достигается 0,2% остаточной деформации. При достижении предела прочности в центре стержня возникает локальное утончение его диаметра («шейка»). Дальнейшее абсолютное удлинение стержня идет в зоне шейки ( зона местной текучести). При достижении напряжением предела текучести σт глянцевая поверхность стержня становится немного матовой – на его поверхности появляются микротрещины (линии Людерса-Чернова), направленные под углом 45° к оси стержня.

примеры разрушения материалов

Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.

Опасным сечением при растяжении и сжатии называется поперечное сечение бруса, в котором возникает максимальное нормальное напряжение. Допускаемые напряжения вычисляются по формуле:

формула допускаемые напряжения

где σпред — предельное напряжение (σпред = σт — для пластических материалов и σпред = σв — для хрупких материалов); [n] — коэффициент запаса прочности. Для пластических материалов [n] = [nт] = 1,2 … 2,5; для хрупких материалов [n] = [nв] = 2 … 5, а для древесины [n] = 8 ÷ 12.

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии.

Целью расчета любой конструкции является использование полученных результатов для оценки пригодности этой конструкции к эксплуатации при минимальном расходе материала, что находит отражение в методах расчета на прочность и жесткость.

Условие прочности стержня при его растяжении (сжатии):

Условие прочности стержня

При проектном расчете определяется площадь опасного сечения стержня:

площадь при проектном расчёте

При определении допускаемой нагрузки рассчитывается допускаемая нормальная сила:

допускаемая нормальная сила

Расчет на жесткость при растяжении и сжатии.

Работоспособность стержня определяется его предельной деформацией [ l ]. Абсолютное удлинение стержня должно удовлетворять условию:

ограничение абсолютного удлинения стержня

Часто дополнительно делают расчет на жесткость отдельных участков стержня.

Следующая важная статья теории:
Изгиб балки

Источник

Инфоурок

Другое
›Презентации›Открытый урок по технической механике на тему «Растяжение — сжатие»

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Занятие 30 Растяжение и сжатие Продольные и поперечные деформации Коэффициент

Описание слайда:

Занятие 30 Растяжение и сжатие Продольные и поперечные деформации Коэффициент Пуассона Закон Гука Определение осевых перемещений поперечных сечений бруса

2 слайд

Продольные и поперечные деформации

Описание слайда:

Продольные и поперечные деформации

3 слайд

Рассмотрим деформацию бруса под действием продольной силы F. Начальные размер

Описание слайда:

Рассмотрим деформацию бруса под действием продольной силы F. Начальные размеры бруса: l0 – начальная длина; a0 – начальная ширина; l – абсолютное удлинение.

4 слайд

В сопротивлении материалов принято рассчитывать деформации в относительных ед

Описание слайда:

В сопротивлении материалов принято рассчитывать деформации в относительных единицах:  =l / l0, ‑ относительное удлинение (продольная деформация) / =а /а0, /‑ относительное сужение (поперечная деформация) Относительные деформации

5 слайд

Между продольной и поперечной деформацией существует зависимость / = ,   г

Описание слайда:

Между продольной и поперечной деформацией существует зависимость / = ,   где  ‑ коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона) – характеристика пластичности материала. Относительные деформации

6 слайд

ПУАССОН (Poisson) Симеон Дени Дата рождения:21 июня 1781 Дата смерти: 25 апре

Описание слайда:

ПУАССОН (Poisson) Симеон Дени Дата рождения:21 июня 1781 Дата смерти: 25 апреля 1840

7 слайд

Закон Гука Гук (Хук) (Hooke) Роберт , 1635 – 1703 гг.

Описание слайда:

Закон Гука Гук (Хук) (Hooke) Роберт , 1635 – 1703 гг.

8 слайд

Формулировка закона Гуком

Описание слайда:

Формулировка закона Гуком

Читайте также:  Как убрать растяжение игры на весь экран

9 слайд

Модуль упругости k (коэффициент жесткости) зависит как от свойств материала,

Описание слайда:

Модуль упругости k (коэффициент жесткости) зависит как от свойств материала, так и от размеров стержня. Можно выделить зависимость от размеров стержня (площади поперечного сечения А  и длины l) явно, записав коэффициент упругости как , откуда Величина  Е  называется модулем упругости первого рода или модулем Юнга и является механической характеристикой материала.

10 слайд

Томас Юнг Thomas Young Дата рождения: 13 июня 1773 Дата смерти: 10 мая 1829 (

Описание слайда:

Томас Юнг Thomas Young Дата рождения: 13 июня 1773 Дата смерти: 10 мая 1829 (55 лет)

11 слайд

В пределах упругости нормальные напряжения пропорциональны относительному уд

Описание слайда:

В пределах упругости нормальные напряжения пропорциональны относительному удлинению. Значение Е для сталей в пределах (2÷2,1)×105 МПа Вывод закона Гука в современной форме

12 слайд

Закон Гука σ = Е, откуда  = σ/Е Относительное удлинение  = ∆l / l0 Приравн

Описание слайда:

Закон Гука σ = Е, откуда  = σ/Е Относительное удлинение  = ∆l / l0 Приравняем правые части выражений (учтем, что σ=N/А) и получим σ/Е = ∆l / l0 ∆l = σl0/Е или ∆l = Nl0 /АЕ, где ∆l – абсолютное удлинение, мм; σ – нормальное напряжение, МПа; l0 – начальная длина, мм; Е – модуль упругости материала, МПа; А – площадь поперечного сечения, мм2. Произведение АЕ называют жесткостью сечения. Формулы для расчета перемещений при растяжении и сжатии

13 слайд

1. Абсолютное удлинение бруса прямо пропорционально величине продольной силы

Описание слайда:

1. Абсолютное удлинение бруса прямо пропорционально величине продольной силы в сечении, длине бруса и обратно пропорционально площади поперечного сечения и модулю упругости ∆l = Nl /АЕ 2. Связь между продольной и поперечной деформациями зависит от свойств материала и определяется коэффициентом Пуассона, называемым коэффициентом поперечной деформации. / =  Коэффициент Пуассона у стали 0,25-0,3; у пробки 0; у резины 0,5 3. Поперечные деформации меньше продольных и редко влияют на работоспособность детали; при необходимости поперечная деформация рассчитывается через продольную. / =  ; = ∆а/а0; откуда ∆а=/а0. 4. Закон Гука выполняется в зоне упругих деформаций, которая определяется при испытаниях на растяжение по диаграмме растяжения. 5. Определение деформации бруса под нагрузкой и сравнение ее с допускаемой (не разрушающей работоспособность бруса) называют расчетом на прочность. ВЫВОДЫ

14 слайд

Дана схема нагружения и размеры бруса до деформации. Брус защемлен. Определит

Описание слайда:

Дана схема нагружения и размеры бруса до деформации. Брус защемлен. Определить перемещение свободного конца. Решение задачи

15 слайд

1. Брус ступенчатый, поэтому следует построить эпюры продольных сил и нормаль

Описание слайда:

1. Брус ступенчатый, поэтому следует построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Делим брус на участки нагружения, определяем продольные силы и строим эпюру продольных сил Два участка нагружения: Участок 1: N1=+25 кН (растянут) Участок 2: 25-60+N2 = 0; N2 =-35 кН (сжат)

16 слайд

2. Определяем величины нормальных напряжений по сечениям с учетом изменений п

Описание слайда:

2. Определяем величины нормальных напряжений по сечениям с учетом изменений площади поперечного сечения. Строим эпюру нормальных напряжений

17 слайд

3. На каждом участке определяем абсолютное удлинение. Результаты алгебраическ

Описание слайда:

3. На каждом участке определяем абсолютное удлинение. Результаты алгебраически суммируем.

18 слайд

Контрольные вопросы 1. Стальной стержень длиной 1,5 м вытянулся под нагрузко

Описание слайда:

Контрольные вопросы 1. Стальной стержень длиной 1,5 м вытянулся под нагрузкой на 3 мм. Чему равно относительное удлинение? Чему равно относительное сужение? 2. Что характеризует коэффициент поперечной деформации? 3. Сформулируйте закон Гука в современной форме при растяжении и сжатии. 4. Что характеризует модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упругости? 5. Как определяется абсолютное удлинение ступенчатого бруса, нагруженного несколькими силами?

Выберите книгу со скидкой:

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

БОЛЕЕ 58 000 КНИГ И ШИРОКИЙ ВЫБОР КАНЦТОВАРОВ! ИНФОЛАВКА

Инфолавка — книжный магазин для педагогов и родителей от проекта «Инфоурок»

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Курс повышения квалификации

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Курс профессиональной переподготовки

Педагог-библиотекарь

Кроссворд на тему растяжение и сжатие

Курс профессиональной переподготовки

Библиотекарь

Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

также Вы можете выбрать тип материала:

Общая информация

Номер материала:

ДБ-214318

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Источник