Для связи в whatsapp +905441085890

Диаграммы напряжения

Диаграммы напряжения
Диаграммы напряжения
Диаграммы напряжения
Диаграммы напряжения

Диаграммы напряжения

  • Диаграмма напряжений Нагрузка, которая вызывает растяжение или сжатие, прикладывается к статике и увеличивается по фазе. При каждом увеличении нагрузки регистрируется абсолютное удлинение образца. График зависимости удлинения от нагрузки называется растянутой схеме. Обычно график строится в системе координат I / o= — PP -; s=Y-y\1, делящей усилие на начальное сечение образца и абсолютное удлинение на длину рабочей части. Полученный таким образом график называется диаграммой напряжений. Последнее

определяет условный i. 1.4; 1.5). Напряжение имеет 5 характерных точек、 Однако прямая пропорциональная зависимость напряжений и деформаций, выраженная законом крюка, практически сохраняется. В рамках пропорциональности деформация пропорциональна силе: M=ar. п О, Р, 10, м. P•1^1-представляет собой тангенс угла наклона склона численно.- Коэффициент а в пропорции является постоянной величиной, равной-F F — >m/N (СМ / кгс).

При испытании стандартного образца на растяжение с изменением Людмила Фирмаль

величины G (O) также эмпирически определяется модуль упругости SG коэффициента E По законам крюка можно написать е — = — =г-на Г Д тельной диаграмме напряжений, а упругую морду (угол а на рисунке. 1.5). напряжение p2, Nii достигают некоторых небольших значений и достигают установленных спецификаций (например, 0,001;0,01% и т. д.).да что с тобой такое? Иногда предел упругости указывается в соответствии с допуском o0 0 0I; O0>1 и т. д. выход из материала Р3=напряжение предела текучести (трансформация — * ’ ние роста без существенного увеличения

нагрузки). В этом случае весь объем исследуемого материала представляет собой частичный разрыв внутренних связей, что предотвращает остаточные сдвиги. Материал не разрушается полностью, но его начальные геометрические размеры меняются необратимо. Полированная поверхность образца имеет линии текучести и сдвига (проф. В. Д. есть диаграмма, открытая Черновым).

  • Для разных металлов угол наклона этих линий разный, но в пределах 40-50°. Часть накопленной потенциальной энергии безвозвратно расходуется на частичный разрыв внутренней связи. При испытаниях на растяжение различают соответственно самый высокий и самый низкий верхний и нижний предел текучести напряжения, при котором остаточная деформация возрастает при почти постоянном значении приложенной нагрузки. 9Т б л и Ц А1. 3. Некоторые материалы, Материал, примерный предел прочности, материала МПа s, МПа Растяжимое стекло 600-1200 Сталь: St. 2 340-420 Базальт 250-320St. Z380-470 гранит 120-260St. 4 420-520St. 5 500-620 мрамор 100-

180 St. 6 600-720 песчаник 70-90 сплав хром 800 известняк: хромикель молибден 1000 плотный 100-150 Латунь 320-600 пористая 20-50 бронза 200-600 высокопрочная штукатурка дюралюминиевая 180-500 (возраст 1 день) 20 компрессионный кирпич 7-30 чугун серый: шлаковый кирпич 2-10щ15-32 650Щ21-40 750 раствор Щ32-52 1100 литье 11щ35-56 1200 мягкое 23Щ38-60 1300 выносливость 48П Р и М е ч а н и Е. прочность бетона зависит от его состава, консистенции и возраста Т А Б Л и Ц А1.4. Предел примерной прочности пластика Материал Предел прочности при растяжении, МПа Материал Предел прочности при растяжении, МПа Сжатие растяжение Сжатие растяжение Виниловая смола полиэтилен целлулоид Бакелит Фитти.

Шестьдесят пять. 20-30 50-70 80-100 Вводный бакелитовой фанеры печатной платы Людмила Фирмаль

водонепроницаемый 85-100 150-170 Сто тридцать. 130-250 150-180 Сто, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят. Т а б л и Ц А1. 5. Приблизительный предел прочности на растяжение для волокна<t Волокна с волокна МПа с, МПа хлопок пенька 376 450 шерсти 109 манильской пеньки 477 шелк-сырец 448 копры 292 белье 352 растительного шелка 355 Джут 287 Рами 287 Настольный 10Т 1.6. Примерный предел прочности древесины Лесные сорта Предел прочности при растяжении, МПа Параллельный к сжимающему зерну гнуть ножниц, статический Сосна 50,0-115,0 6,5–9,5 25,0–62,5 сосна сибирская 28, 6-115,0 — 16,2–50,0 ель 52,4-101,0_31,8-56, 5 Белая ель 53,4-107,8 4,5–9,0 28,2–55,0 Сибирский кедр 39,8-70,1 25,6-40,8 лиственница 80,0-125,0 7,7–10,0 41,4–67,0 Береза 60,6-114,4 9,1–15,4 31,5–62,0 каштановые белки 60,8-89,1 7,4–10,1 34,3–49,0 Тополь 45,7-89,6 6,5–9,5 38,4–54,7 ИРМ Дальний Восток 55,7-122 3 — 28,0–56,4 Акация 90, 3-151, 2_46, 5-71, 5 белый Бук 81,0-148,0 12,3–

14,5 43,2–82,0 Ясень украинский 70, 0-170, 0 37,5-72,5 дуб 77, 0-130,0 — 42,5–65,0 Липа 47.8-83.9 — 25,9-46,3 некоторые материалы не имеют выраженной степени текучести. Для них условный предел текучести<T02 принимается как остаточное удлинение образца и напряжение, достигающее o?=0,2%. 4. При дальнейшем увеличении нагрузки материал восстанавливает свою способность к сопротивлению. При максимальном усилии Rmax начинается полное разрушение внутренних связей материала. В этом случае пластическая деформация концентрируется в одном месте, образуя образец так называемой б БТ Четыре. Да. RNS 1.6 рис 1.7 шейка матки. Максимальное напряжение выражается как < TV ГИГАБАЙТ= Нагрузка называется пределом прочности на растяжение П Макс. Таблица 1.3-1.6 дает приблизительное значение прочности на растяжение. 5.

Одним из механических свойств металла является относительное сужение «горловины», которое выражается в виде пропорции: ф= — ф°■ — » 100, Где Po и F-площадь поперечного сечения и» горловина » образца до деформации. Чем больше F, тем более выражены пластические свойства материала. Для окончательного разрушения образца (поперечное сечение значительно меньше, чем в»горловине») не требуется такой большой нагрузки, так что зазор немного меньше нагрузки. Если вы добавите оторванную часть образца и измерите ее удлинение, вы увидите, что оно меньше, чем удлинение диаграммы. После разрыва эластичное удлинение исчезло, остался только пластик. Величина этого пластического удлинения является

важной характеристикой механических свойств материала. На рассматриваемом рисунке условное напряжение регистрируется путем деления соответствующей силы на начальную площадь поперечного сечения образца. Поперечное сечение уменьшается с увеличением нагрузки, поэтому фактическое напряжение материала увеличивается до тех пор, пока он не разрушится. Это хорошо видно на диаграмме истинного напряжения(рис. Фактическое напряжение в каждой точке, полученное путем деления этой силы на площадь поперечного сечения образца, осаждается вдоль продольной оси (1.6). Истинное ( / ) и условия (1) низкоуглеродистой стали показаны на рисунке 1.6 (2) напряжение). За пределами упругости к разрушению полная деформация состоит из упругих

и пластических компонентов. Если довести материал до напряжения, превышающего предел текучести, и снять его, то останется пластическая деформация. При перезагрузке предел упругости выше. Этот процесс можно повторить, повысив прочностные свойства всех материалов. Это изменение свойств материала, получаемое при многократных статических нагрузках, называется упрочнением. Для риса полезным можно считать только небольшой наклеп, так как при увеличении прочности металл при закалке теряет свои пластические свойства (хрупкость увеличивается). 1.7 показан общий вид диаграммы напряжений в заклепке, когда наклонная линия соответствует разгрузке и перегрузке.

Смотрите также:

Тонкостенные стержни основные понятия Работа деформации
Напряжения при стесненном кручении тонкостенного стержня открытого профиля Изменение механических свойств материалов под влиянием температуры