tensiuni normale 1

Absența forțelor de forfecare la întindere (compresiune), sugerând că în fiecare punct al tensiunilor de forfecare ale secțiunii transversale sunt zero.

Forța longitudinală în secțiune transversală fasciculului este rezultanta tensiunii normale care acționează în planul secțiunii transversale.

tensiuni normale 1

dreptul de distribuție de stres poate fi determinată experimental. Sa constatat că, în cazul în care tija pentru a pune o grilă dreptunghiulară, vizualizarea grilă nu se va schimba după aplicarea sarcinii longitudinale, acesta va fi în continuare dreptunghiulară, iar toate liniile drepte. Prin urmare, putem concluziona o distribuție uniformă pe secțiunea transversală a tulpinii longitudinale și du-te la ipoteza secțiunilor plane.

Ipoteze secțiuni plane: secțiunea transversală a tijei, plat și normală la axa sa, înainte de deformare rămâne plană și perpendiculară pe axa și deformarea.

Deoarece aceleași alungirile corespund aceeași tensiune, tensiunea

tensiuni normale 1
toate fibrele din secțiunea transversală sunt identice. atunci

,

tensiuni normale 1
tensiuni normale 1

Rețineți că această expresie este valabilă pentru secțiuni suficient de îndepărtate de locul de aplicare a sarcini concentrate. Aproape de distribuția de stres de aplicare a sarcinii este complexă.

Pentru a asigura puterea ar trebui să fie îndeplinite rezistență tija -Constructia este puternic, în cazul în care tensiunea maximă

tensiuni normale 1
în orice punct al unei structuri de încărcat nu depășește valoarea admisă
tensiuni normale 1
, determinată de proprietățile materialului și de funcționare de proiectare condițiile. care este

tensiuni normale 1
.

tensiuni normale 1
,

unde

tensiuni normale 1
- tensiune periculoase;

tensiuni normale 1
- factor de siguranță. Magnitudinea unui factor de siguranță este atribuit în cadrul
tensiuni normale 1
, și, uneori, mai mult, luând în considerare mai mulți factori, în special, precizia de calcul adoptat de relațiile, condițiile operațiunii de construcție, cerințe speciale pentru operarea în condiții de siguranță, standardele adoptate în industrie. Mașinile și echipamentele de plante chimice
tensiuni normale 1
.

Testarea proprietăților mecanice ale materialelor

Pentru a determina tensiuni periculoase

tensiuni normale 1
aveți nevoie pentru a testa probe de material în tensiune și compresiune (mai multe detalii cu privire la acest subiect abordat în linii directoare pentru lucrările de laborator privind rezistenta materialelor (partea 1) "

Materiale de încercare la tracțiune (compresie) este de a construi curbele din valoarea alungirii

tensiuni normale 1
(Scurtarea) și amploarea forței
tensiuni normale 1
, care a cauzat o anumită alungire (scurtare). Din diagrama tensiune-deformare în coordonatele
tensiuni normale 1
și
tensiuni normale 1
Puteți împărți toate ordonatele aria secțiunii transversale a epruvetei
tensiuni normale 1
, pe abscisă și lungimea inițială a eșantionului
tensiuni normale 1
, du-te la diagrama din coordonatele
tensiuni normale 1
și
tensiuni normale 1
, în cazul în care:

tensiuni normale 1
- stresul normal într-o secțiune transversală a eșantionului;

diagramă

tensiuni normale 1
-
tensiuni normale 1
mai convenabil și reflectă mai bine proprietățile fizice ale materialului, deoarece este independent de dimensiunile geometrice ale specimenului de încercare.

Luați în considerare un punct de diagramă caracteristică

tensiuni normale 1
-
tensiuni normale 1
din oțel moale la tracțiune (Fig. 12, curba 1), care caracterizează rezistența materialului. Această diagramă se numește diagrama tensiunilor condiționale, deoarece raportul de putere de tensiune determinată pe suprafața secțiunii transversale originale.

Figura stres adevărat (Fig. 12, curba 2) în caracteristicile de rezistență gama de tensiune corespunzătoare, aceasta diferă puțin de diagrama de stres convențional, cu toate acestea, în practică, folosind diagrama de stres convențional.

tensiuni normale 1

Fig. 12 se întinde diagrame în coordonate

tensiuni normale 1
-
tensiuni normale 1
.

Până la o anumită valoare de tensiune este o relație liniară între valorile alungire

tensiuni normale 1
și tensiune
tensiuni normale 1
. Materialul în acest caz, se supune legii lui Hooke - legea proporționalității de sarcină și deformare.

tensiuni normale 1
,

în care factorul de proporționalitate

tensiuni normale 1
-modulul de elasticitate longitudinal (modulul lui Young). a cărei valoare este constantă pentru fiecare material. El caracterizează rigiditatea materialului, și anume, capacitatea de a rezista la deformare sub încărcare externă. [4].

tensiune maximă

tensiuni normale 1
, la care materialul este supus legii lui Hooke, numită limita de proporționalitate.

Deasupra limitei de proporționalitate se observă dependența neliniară a tensiunii de la tulpina.

Pentru ce valoarea tensiunii, după ce sarcina este îndepărtată materialul are încă o tulpină reziduală.

stres majore

tensiuni normale 1
, până la care nu este detectat tulpina reziduală după descărcare, se numește limita de elasticitate.

Limita elastică este o caracteristică care nu are legătură cu legea lui Hooke. Limita de elasticitate poate fi setat atât deasupra cât și sub limita de proporționalitate. Aceste tensiuni sunt apropiate unul de celălalt și în general neglijată diferența între ele.

Când valoarea tensiunii care alungirea probă crește la o valoare substanțial constantă a forței de tracțiune. Un astfel de proces este numit fluxul de deformare a materialului.

stres minor

tensiuni normale 1
, în care deformarea probei are loc la forța de tracțiune constantă, numită efortul de curgere.

Pentru metale care nu au nici un platou de randament, rezistența la curgere determinat în mod arbitrar ca tensiunea la care tulpina reziduală este de 0,2%.

După ce materialul pas fluiditatea își recapătă capacitatea sa de a crește rezistența la deformare suplimentară.

Tensiunea corespunzătoare sarcinii maxime

tensiuni normale 1
, care poate accepta o probă se numește rezistența la tracțiune sau rezistența temporară.

După atingerea forței maxime cu întindere în continuare a deformării probei are loc în principal pe o lungime mică probă. Aceasta conduce la formarea unei constricție locale sub formă de gât și pentru a forța cădere (Fig. 12, curba 1), în ciuda faptului că tulpina adevărată în secțiunea de gât crește continuu (Fig. 12. Curba 2).

elongație completă a probei obținute înainte de rupere, descrește după rupere, deoarece deformațiile elastice dispar în părțile de probă.

Raportul calculat ca o creștere procentuală a lungimii eșantionului

tensiuni normale 1
după pauză la lungimea sa inițială
tensiuni normale 1
, Se numește alungire reziduală relativă
tensiuni normale 1
:

Raportul în procente de reducere absolută cu aria secțiunii transversale a gâtului

tensiuni normale 1
la secțiunea inițială
tensiuni normale 1
, Se numește îngustarea reziduală relativă.
tensiuni normale 1
:

tensiuni normale 1

alungire reziduală relativă și caracteristicile contracție reziduale ale materialului sunt de plasticitate.

test de compresie, în ciuda simplității sale, cheltuiesc mai puțin, deoarece modulul de elasticitate

tensiuni normale 1
, elastică limită și randamentul rezistență la compresiune de aproximativ aceeași ca și tracțiune.

Testarea de comprimare a fost supus materialelor în principal fragile tind să reziste o compresie mai bună decât tensiunea și utilizate pentru elementele de producție care lucrează la compresiune.

testare DETALIATA compresie DESCRIERE descrisă în ghiduri metodologice pentru lucrări de laborator pe tema „Rezistenta materialelor“ (prima parte).