Лабораторные по сопротивлению материалов на растяжение

Лабораторная работа № 1
Цель работы – изучить поведение малоуглеродистой стали при растяжении и определить ее механические характеристики.
Основные сведения
Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов.
Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.
В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму (рис. 1.1).
Рис. 1.1. Образцы для испытания на растяжение
Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:
В испытательных машинах усилие создается либо вручную — механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.
В данной работе используется универсальная испытательная машина УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ (усилие до 40 кН).
Порядок выполнения и обработка результатов
Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.
Зависимость удлинения рабочей части образца от действия растягивающей силы во время испытания отображается на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl (рис. 1.2).
В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести II.
На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия — деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.
Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре – там образуется местное сужение — «шейка».
На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне «шейки» сечение резко уменьшается, образец разрывается.
При нагружении на участке I в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические — остаточные деформации.
Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками.
Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.
Диаграмма растяжения (рис. 1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, l0 – начальные параметры образца.
Рис. 1.2. Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали
Рис. 1.3. Условная диаграмма напряжений при растяжении
Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):
σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа σпц может быть увеличен на 50-80%;
σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение σу очень близко к σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе σу не устанавливается;
σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.
Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% (рис. 1.4);
Рис. 1.4. Определение предела упругости и условного предела текучести
σпч (σв) – предел прочности (временное сопротивление) – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке;
σр – напряжение разрыва. Определяется условное σур и истинное σир=Fр/Аш, где Аш – площадь сечения «шейки» в месте разрыва.
Определяются также характеристики пластичности – относительное остаточное удлинение
δ = (l1 – l0)∙100% / l0,
где l1 – расчетная длина образца после разрыва,
и относительное остаточное сужение
ψ = (А0 — Аш)∙100% / А0.
По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости I рода
E=σпц/ε=tgα,
причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%.
Работа, затраченная на разрушение образца W, графически изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту площадь определяют по формуле:
W = 0,8∙Fmax∙Δlmax.
Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 – объем рабочей части образца.
По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали
Контрольные вопросы
- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.
- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?
- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?
- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.
- Дайте определение предела пропорциональности.
- Дайте определение предела упругости.
- Дайте определение предела текучести.
- Дайте определение предела прочности.
- Как определить предел текучести при отсутствии площадки текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме.
- Какие деформации называются упругими, какие остаточными? Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения стали.
- Как определяется остаточная деформация после разрушения образца?
- Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной силы.
- Какое явление называется наклепом? До какого предела можно довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа?
- Как определяется работа, затраченная на разрушение образца? О каком свойстве материала можно судить по удельной работе, затраченной на разрушение образца?
- Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее после проведения лабораторных испытаний?
- Чем отличается диаграмма истинных напряжений при растяжении от условной диаграммы?
- Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме напряжений?
- Как определить работу, затрачиваемую на деформации текучести лабораторного образца?
Испытание материалов на сжатие >
Краткая теория >
Примеры решения задач >
Источник
Виртуальная лаборатория сопротивления материалов – это интерактивное программное обеспечение, предназначенное для имитационного выполнения лабораторных работ по курсу сопротивления
материалов студентами технических специальностей высших и средних учебных заведений.
В лабораторный практикум вошли лабораторные работы, охватывающие основные темы из курса сопротивления материалов: растяжение, сжатие, кручение, изгиб, теория напряжённого состояния, теория
прочности, устойчивость, динамические нагрузки. Виртуальные лабораторные работы выполнены в режиме интерактивной трехмерной графики.
Виртуальная лаборатория соответствует современным образовательным стандартам и является эффективным дополнением к реальной лабораторной базе учебных заведений.
В состав программного комплекса входят 12 имитационных лабораторных работ:
Испытание образцов материалов на растяжение;
Испытание образцов материалов на сжатие;
Испытание образцов материалов на кручение;
Определение постоянных упругости изотропных материалов;
Прямой изгиб стержня;
Косой изгиб стержня;
- Исследование напряжений и перемещений в плоской раме;
- Исследование напряжений в стержне большой кривизны;
- Сложное напряженное состояние;
- Экспериментальная проверка теоремы о взаимности работ;
- Устойчивость сжатого стержня;
- Определение ударной вязкости материала.
Виртуальная лаборатория реализована в виде комплекса кроссплатформенных графических приложений, поставляемых под различные операционные системы: Microsoft Windows, Linux, MacOS, iOS,
Android. По желанию заказчика возможна браузерная реализация программных продуктов на основе технологии HTML5. Графическая составляющая программного обеспечения использует программный
интерфейс и компонентную базу OpenGL. Язык интерфейса программ: русский/английский.
Минимальные системные требования:
- процессор: Intel/AMD, не менее 1,6 ГГц;
- ОЗУ: не менее 1 Гб;
- видеопамять: не менее 512 Мб;
- разрешение экрана: не менее 1024x768x32;
- ОС: Microsoft Windows, Linux, MacOS, iOS, Android;
- поддержка OpenGL версии 2.0;
- стандартная клавиатура и компьютерная мышь с колесом прокрутки;
- средства воспроизведения звука (аудиоколонки или наушники).
*Примечание! В операционных системах Windows 7 и выше программы необходимо запускать от имени администратора! Настроить запуск от имени администратора Вы
можете в свойствах ярлыков программ.
Дополнительные документы:
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Определение механических характеристик материала при растяжении. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Испытания на растяжение образцов материалов проводятся с целью экспериментального
определения механических характеристик: предела текучести, предела прочности, истинного сопротивления разрыву, относительного удлинения и относительного сужения после разрыва. При испытании на
растяжение образец определенной формы и размеров из исследуемого материала прочно закрепляется своими концами (головками) в захватах испытательной машины и подвергается непрерывному плавному
деформированию до разрушения. При этом регистрируется зависимость между растягивающей нагрузкой и удлинением расчетной части образца в виде диаграммы растяжения образца.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM01_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.7 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Определение механических характеристик материала при сжатии, а также визуальное исследование влияния смазки на торцах образца на интенсивность бочкообразования. КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ: Испытание на сжатие образцов материалов проводится с целью экспериментального определения механических характеристик: предела текучести низкоуглеродистой стали и предела прочности
серого чугуна при сжатии. При испытании на сжатие образец стандартной формы и размеров из исследуемого материала помещается на рабочую поверхность испытательной машины, и подвергается
непрерывному, плавному деформированию до заданного значения деформации или до разрушения. При этом регистрируется зависимость между сжимающей силой и укорочением высоты образца в виде диаграммы
сжатия образца.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM02_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.4 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Экспериментальное определение механических характеристик материала при кручении. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Испытание на кручение образцов материалов проводится с целью
экспериментального определения механических характеристик при чистом сдвиге: модуля сдвига, предела текучести, предела прочности, а также оценить характер разрушения (сдвиг, отрыв). При испытании
на кручение образец из исследуемого материала прочно закрепляется головками в захватах испытательной машины и подвергается непрерывному плавному деформированию до разрушения. При проведении
испытаний образцов на кручение должны соблюдаться следующие основные условия: качественное центрирование образца в захватах испытательной машины, плавность нагружения и разгружения, отсутствие
продольной силы.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM03_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
15.0 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Экспериментальное определение модуля упругости первого рода и коэффициента Пуассона для стали. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В качестве объекта испытаний используется стержень прямоугольного
сечения, закрепленный в захватах испытательной машины и нагруженный продольной силой. На образец до испытаний наклеиваются два тензорезистора: один в продольном направлении, другой — в
поперечном. В процессе испытания производится градуировка измерителя деформаций. В результате нагружения образца замеряются продольные и поперечные деформации, по значениям которых определяется
модуль упругости и коэффициент Пуассона исследуемого материала.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM04_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
15.3 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Экспериментальное и теоретическое определение напряжений и перемещений в балке двутаврового сечения при прямом изгибе. Экспериментальная проверка закона распределения нормальных
напряжений при чистом изгибе. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Основным элементом лабораторной установки является: стержень двутаврового сечения из алюминиевого сплава, установленный на двух опорах.
Нагружение стержня осуществляется через коромысло, которое одновременно является упругим элементом силоизмерителя. Средняя часть стержня (между опорами коромысла) находится в условиях чистого
изгиба. В среднем сечении стержня наклеены семь тензорезисторов фольгового типа. Тензорезисторы установлены в направлении продольной оси балки и позволяют измерить деформацию в соответствующих
точках.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM05_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.9 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Определение напряжений в стержне прямоугольного поперечного сечения и полного перемещения сечения при косом изгибе. Сравнение результатов эксперимента и расчета. КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ: Основным элементом лабораторной установки является консольно закрепленный стержень, нагруженный вертикальной силой. Конструкция опоры позволяет поворачивать стержень относительно его
продольной оси и закреплять его в установленной позиции. Положение стержня контролируется посредством угловой шкалы, нанесенной на подвижную часть опоры стержня. На свободном конце стержня на
цилиндрическом шарнире установлена подвеска, на которую укладываются грузы при нагружении стержня. Конструкция подвески позволяет прикладывать силу только вертикального направления. В процессе
лабораторной работы измеряются деформации в стержне и перемещения точки стержня.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM06_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.6 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Определение значений напряжений, перемещений и опорных реакций в статически определимой и статически неопределимой плоской раме. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Основным элементом лабораторной
установки является плоская рама, состоящая из трех жестко скрепленных между собой стержней прямоугольного поперечного сечения. Рама установлена на двух шарнирных опорах, накладывающих на раму три
связи. Конструкция одной из опор позволяет наложить дополнительно горизонтальную связь, т. е. позволяет осуществить переход к статически неопределимой плоской раме. В процессе эксперимента рама
нагружается гирями. Измеряются деформации и прогиб в горизонтальной части рамы, а также перемещение подвижной опоры рамы.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM07_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.8 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Исследование напряжений в плоском стержне большой кривизны при внецентренном растяжении. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Основным элементом лабораторной установки является плоский
стержень большой кривизны прямоугольного поперечного сечения. Стержень неподвижно закреплен на опорной плите лабораторного стенда. Нагружение стержня осуществляется посредством винта, имеющего
правую и левую резьбы. Вращением винта в том или ином направлении осуществляют внецентренное растяжение или сжатие кривого стержня. Сила, создаваемая винтом, определяется с помощью индикатора
часового типа и тарировочной таблицы. На поверхность стержня наклеены фольговые тензорезисторы, необходимые для измерения деформаций и определения нормальных напряжений в стержне.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM08_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.8 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Сравнение результатов теоретического расчета и экспериментального изучения напряженного состояния точек изогнутого и скрученного стержня. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Основным
элементом лабораторной установки является трубчатый стержень, нагружаемый изгибающим и крутящим моментами. В сечении стержня приклеены три тензорезистора для измерения деформации. Измеряется
деформация при помощи электронного измерителя деформаций. Для градуировки шкалы электронного измерителя деформации в конструкции установки предусмотрена возможность установки шарнирной опоры на
свободном крае стержня, в этом случае стержень нагружается только крутящим моментом.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM09_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.9 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Экспериментальная проверка справедливости теоремы о взаимности работ на примере перемещений в плоской раме при ее разных нагружениях. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Основным элементом
лабораторной установки является плоская рама, состоящая из трех жестко соединенных между собой стержней прямоугольного поперечного сечения. Рама установлена на двух шарнирных опорах. Конструкция
одной из опор позволяет приложить к раме нагрузку в виде сосредоточенного момента. Это достигается путем смещения грузов, закрепленных на винте, при его вращении. Нагружение рамы осуществляется
гирями. Измеряется прогиб в горизонтальной части рамы, а также перемещение подвижной опоры рамы.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM010_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.6 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Экспериментальная проверка справедливости формулы Эйлера для критической силы при сжатии гибкого стержня. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Основным элементом лабораторной установки
является стержень прямоугольного поперечного сечения. Стержень установлен в правой и левой опорах, конструкция которых позволяет осуществить шарнирное или жесткое закрепление концов стержня в
плоскости наименьшей жесткости. Правая опора соединена с динамометром, использующим тарированный индикатор часового типа, левая — с нагружающим устройством винтового типа. В среднем сечении
стержня установлен прогибомер (индикатор часового типа на стойке). Для определения силы, действующей на стержень нужно использовать эмпирическую зависимость, полученную при тарировке динамометра.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM011_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.8 MB
ЦЕЛЬ ОПЫТА: Приобретение практических навыков по проведению испытаний и расчету параметров ударной вязкости материала. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Для испытания используется маятниковый копер,
конструкция которого обеспечивает ударное воздействие на образец и измерение угла отклонения маятника после удара, что позволяет рассчитать энергию, затраченную на деформирование и разрушение
образца. Энергия определяется как разность между первоначальным запасом потенциальной энергии маятника и энергией, оставшейся у маятника после разрушения образца.
Условно-бесплатная windows-версия
VirtLab_SOM012_Setup.zip
Compressed Archive in ZIP Format
14.6 MB
Источник