Правило знаков сил при растяжении и сжатии

Правило знаков сил при растяжении и сжатии thumbnail

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» =)

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:

Правило знаков сил при растяжении и сжатии

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

Читайте также:  Растяжение ягодичной мышцы при шпагате лечение

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.

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

Если
внешняя сила
F
направлена от сечения, то сила
N
–положительная, если внешняя сила
F
направлена к сечения, то сила
N
–отрицательная.

При
решении задач, силу N
будем считать положительной, и направлять
её от сечения. Если при решении задачи,
сила N
будет отрицательной, это означает, что
она направлена к сечении.

Если
продольная сила направлена от сечения,
то брус растянут
.
Растяжение считается положительной
деформацией.

Если
продольная сила направлена к сечения,
то брус сжат
.
Сжатие считается отрицательной
деформацией.

Изменение
продольный силы по длине бруса удобно
представлять в виде диаграммы, называемой
эпюрой
продольных сил
.

Ось
эпюры параллельна продольной силе.
Нулевая линия проводится тонкой линией.
Значения сил откладываются от оси,
вверх – положительные, вниз –
отрицательные. В пределах одного участка
значение силы не меняется, поэтому эпюра
очерчивается отрезками прямых линий,
параллельными оси Oz.

Эпюра
штрихуется тонкими линиями, перпендикулярными
оси. Для наглядности на эпюрах N
и
Правило знаков сил при растяжении и сжатиизнаками
« + » и « —» отмечаются положительные и
отрицательные значения участков эпюр.

При
растяжении и сжатии в поперечных сечениях
бруса возникают только нормальные
напряжения, равномерно распределенные
по сечению

и вычисляемые по формуле
Правило знаков сил при растяжении и сжатии
,

гдеПравило знаков сил при растяжении и сжатиипродольная сила;A
площадь поперечного сечения. Очевидно,
что при растяжении и сжатии форма сечения
на напряжение не влияет.

Читайте также:  Боль в пояснице растяжение лечение

Во
всех сечениях бруса напряжения
распределены равномерно и что в сечении,
где к брусу приложена вдоль оси
сосредоточенная сила, значения продоль­ной
силы и напряжений меняются скачкообразно.

Пример.
Построить эпюры продольных сил и
нор­мальных напряжений для сту­пенчатого
бруса .

Решение.
Правило знаков сил при растяжении и сжатии

  1. Разобьем
    брус на участки и пронумеруем их, как
    показано на рисунке.

  2. Для
    построения эпюры продольных сил N
    под рисунком бруса проводим ось эпюры,
    параллельную оси бруса, и линиями
    ограничиваем его участки.

  3. Приступим
    к построению эпюры
    N.Применяя
    метод сечений, устанавли­ваем, что
    во всех поперечных сечениях первого
    участка действует продольная сиПравило знаков сил при растяжении и сжатии.
    Откладываем вверх от оси эпюры величину
    и произвольном масштабе и проводим
    прямую, параллельную оси эпюры. В точке
    С
    бруса приложенаПравило знаков сил при растяжении и сжатии.
    Применяя метод сечений, устанавливаем,
    что во всех поперечных сечениях второго
    и третьего участков действуем продольная
    силПравило знаков сил при растяжении и сжатиии эпюра N
    будет горизонтальной линией, расположенной
    наПравило знаков сил при растяжении и сжатииединиц ниже оси эпюры. Очевидно, что
    значение ординаты эпюры продольных
    сил под заделкой равно реакции заделки.

  4. Для
    построения эпюрыПравило знаков сил при растяжении и сжатииопределим нормальные напряжения на
    участках бруса, беряотношение
    значения продольной силы (из опорыПравило знаков сил при растяжении и сжатии)
    к площади поперечного сечения. Тогда
    на первом участке нормальные напряжения
    будут равныПравило знаков сил при растяжении и сжатии,
    на втором —Правило знаков сил при растяжении и сжатии,
    на третьем —Правило знаков сил при растяжении и сжатии.

  5. Правила
    построения эпюры
    Правило знаков сил при растяжении и сжатиите же, что и для эпюрыN,
    включая и правило знаков. В пределах
    каждою из участков напряжения постоянны,
    поэтому эпюра
    Правило знаков сил при растяжении и сжатиина каждом участке прямая, параллельная
    оси.

Перейдем
к рассмотрению деформаций.

Представим
себе прямой брус постоянного поперечного
се­чения А,
длиной
Правило знаков сил при растяжении и сжатии,
жестко защемленный одним концом и
нагру­женный на другом конце
растягивающей силойПравило знаков сил при растяжении и сжатииПод действием этой силы брус удлинится
на некоторую величинуПравило знаков сил при растяжении и сжатии,
которую назовемабсолютным
удлинением
.
Отношение
абсолютного удлинения
Правило знаков сил при растяжении и сжатиик первоначальной длинеПравило знаков сил при растяжении и сжатииназовемотносительным
удлинением

и обозначим
Правило знаков сил при растяжении и сжатии:
Правило знаков сил при растяжении и сжатииПравило знаков сил при растяжении и сжатии

Относительное
удлинение
Правило знаков сил при растяжении и сжатии
число отвлеченное, иногда его выражают
в процентах:Правило знаков сил при растяжении и сжатии

Итак,
деформация бруса при растяжении и сжатии
характе­ризуется абсолютным и
относительным удлинением или уко­рочением.

Закон
Гука при растяжении и сжатии

Напряжения
и деформации при растяжении и сжатии
связаны между собой зависимостью,
которая называется законом Гука.

Закон
Гука при растяжении и сжатии справедлив
лишь в определенных
пределах
нагружения и формулируется так: нормальное
напряжение прямо пропорционально
относительному удлинению или укорочению.

Математически
закон Гука можно записан, в виде равенства:
Правило знаков сил при растяжении и сжатии

Коэффициент
пропорциональности Е
характеризует
жест­кость материала, т. е. его
способность сопротивляться упругим
деформациям растяжения или сжатия, и
называется модулем
продольной упругости или модулем
упругости первого рода
.

Модуль
упругости и напряжение выражаются в
одинаковых единицах:

Правило знаков сил при растяжении и сжатии.
Значения Е, МПа, для некоторых материалов:

Чугун…..Правило знаков сил при растяжении и сжатииСталь……(1,96…2,16)Правило знаков сил при растяжении и сжатии

Медь
…..(1.0…1,3) К)Правило знаков сил при растяжении и сжатииСплавы алюминия …..(0,69…0,71)Правило знаков сил при растяжении и сжатии

Дерево
(вдоль волокон) ………(0,1 …0,16)
Правило знаков сил при растяжении и сжатии

Если
в формулу закона Гука подставим выражения
Правило знаков сил при растяжении и сжатии,Правило знаков сил при растяжении и сжатии

то
получим
Правило знаков сил при растяжении и сжатии.Эта формула
называется формулой Гука.

Произведение
ЕА,
стоящее в знаменателе, называется
жесткостью
сечения

при растяжении и сжатии; оно характеризует
одновременно физико-механические
свойства ма­териала и геометрические
размеры поперечного сечения бруса.

Эта
формула читается так: абсолютное
удлинение или укорочение прямо
пропорционально продольной силе, длине
и об­ратно пропорционально жесткости
сечения бруса.

Отношение
Правило знаков сил при растяжении и сжатиина­зываетсяжесткостью
бруса
при
растяжении или сжатии.

Для
бруса, имеющего несколько участков,
отли­чающихся материалом, размерами
поперечного сечения, продольной си­лой,
изменение длины всего бруса равно
алгебраической сумме удлинений и
укорочений отдельных участков:
Правило знаков сил при растяжении и сжатии.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник

Растяжение  (сжатие) – это такой   вид нагружения стержня, при котором в его поперечном сечении возникает внутренняя продольная сила Ν, действующая вдоль центральной оси z.

Продольная сила Ν – это равнодействующая всех внутренних нормальных сил в сечении. Для вычисления продольной силы применяется метод сечений.

2014-09-07 19-04-45 Скриншот экрана

Продольная сила Ν численно равна алгебраической сумме проекций всех сил, действующих по одну сторону от рассматриваемого сечения,  на продольную ось бруса.

Правило знаков для продольной силы Ν: при растяжении продольная сила положительна, при сжатии – отрицательна.

2014-09-07 19-09-39 Скриншот экрана

График изменения продольных сил по длине стержня называется эпюрой. Эпюра N строится методом сечений на характерных участках бруса. Строится эпюра для использования ее при расчете бруса на прочность. Она дает возможность найти наибольшие значения продольных сил и положение сечений, в которых они возникают.

Читайте также:  Гимнастика для растяжения ног

При растяжении (сжатии) возникают только нормальные напряжения. Согласно гипотезе Я. Бернулли (или гипотеза плоских сечений) в поперечных сечениях, удаленных от места приложения нагрузок, нормальные напряжения распределяются по сечению практически равномерно, а сами сечения, перпендикулярные к оси стержня z, остаются плоскими в процессе нагружения.

Нормальные напряжения в сечении при  растяжении (сжатии) вычисляются по формуле

2014-09-01 21-40-08 Скриншот экрана

где Аплощадь поперечного сечения.

Правило знаков для σ совпадает с правилом знаков для N.

В наклонном сечении, нормаль к которому составляет угол α с осью стержня z,

2014-09-01 21-43-41 Скриншот экрана

При растяжении в продольном направлении стержень удлиняется, а его поперечные размеры уменьшаются, при сжатии, напротив, в продольном направлении стержень укорачивается, а его поперечные размеры увеличиваются; Δℓ — абсолютное удлинение или укорочение участка стержня длиной ℓ, Δbабсолютная поперечная деформация.

Относительное удлинение или укорочение участка стержня длиной ℓ, называемое линейной деформацией, определяется следующим образом

ε=Δℓ/ℓ.

Экспериментально установлено, что в определенной области нагрузок при упругом поведении материала между нормальными напряжениями и линейными деформациями существует линейная зависимость (закон Гука для напряжений)

σ=εЕ,

где Е – модуль продольной упругости или модуль Юнга, это физическая const. Для каждого из материалов величина модуля упругости имеет свое значение:

сталь, Е = 2.105 МПа,

медь, Е = 1.105 МПа,

алюминий, Е = 0,7.105 МПа.

Значение модуля упругости устанавливается экспериментально.

Согласно закону Гука (данную запись называют законом Гука для деформаций)

Δℓ=Νℓ/ЕА

Произведение ЕА – называется жесткостью стержня при растяжении – сжатии.

Перемещение произвольного сечения ступенчатого стержня

w=∑Δℓi

Относительная поперечная деформация:

ε′=Δb/b

где b – поперечный размер стержня.

Эксперименты также показывают, что в упругой стадии деформирования между продольной и поперечной деформациями существует взаимосвязь

μ  =│ε′⁄ε│ — const,

где   μ —  коэффициент Пуассона, берется по модулю ,поскольку у продольной и поперечной деформации разные знаки (при растяжении продольные волокна увеличиваются, а поперечные уменьшаются в размере).

Для твердых материалов имеет значения коэффициент Пуассона

0≤μ ≤0,5

Изменение температуры стержня вызывает его удлинение (при нагревании) или укорочение (при охлаждении)

2014-09-01 22-02-54 Скриншот экрана

где — a- коэффициент линейного температурного расширения; Δtº=(tºк-tºн) — изменение температуры между значениями начальным (tºн) и конечным (tºк).

Статически неопределимыми называют системы, имеющие лишние связи – внешние или внутренние.

Для определения внутренних усилий в таких системах недостаточно рассматривать только уравнения равновесия.

В этом случае требуются дополнительные уравнения, число которых равно количеству лишних связей. Дополнительные уравнения составляются на основе анализа картины деформирования системы и использования законов деформирования ее элементов.

Алгоритм решения подобных задач включает следующее:

1)   Статическая часть. Составляются уравнения равновесия с включением неизвестных усилий, действующих по направлению лишних связей.

2)    Геометрическая часть. Составляются уравнения, описывающие взаимосвязь перемещений характерных точек, удлинений и укорочений отдельных стержней между собой.

3)   Физическая связь. Записываются законы деформирования отдельных стержней системы.

Порядок расчета статически неопределимых брусьев

  1.  Задаться направлениями возможных опорных реакций и составить уравнение      статики для всей системы в целом.
  2. Определить степень статической неопределимости и использовать метод сечений с целью выразить неизвестные усилия через неизвестные опорные реакции. При этом неизвестные продольные силы (N) следует предполагать положительными и поэтому направлять «от сечения».
  3. Сформулировать условие совместности деформаций участков бруса.
  4. В процессе превращения условия совместности в уравнение совместности деформаций различий в характере деформаций участков не учитывать.

Порядок расчета статически неопределимых шарнирно-стержневых систем

  1. Задаться направлениями опорных реакций, но уравнений равновесия для всей системы не составлять, а сразу использовать метод сечений и составить уравнения статики для выделенной части системы.
  2. Определить степень статической неопределимости как разницу между количеством всех неизвестных, оказавшихся в уравнениях статики, и числом самих этих уравнений.
  3. Рассмотреть (изобразить) любую возможную картину деформаций системы и из ее анализа сформулировать условия совместности деформаций стержней системы (столько, какова степень статической неопределимости).
  4. В процессе преобразования условий совместности в уравнения совместности деформаций обязательно учитывать различие в характере деформаций стержней (т.е. вводить удлинение со знаком «плюс», а укорочение со знаком «минус») в соответствии с той картиной деформации, которую мы рассматриваем.

Источник