
- •Вопросы по защите лабораторных работ Работа №1 Испытание образца из стали на растяжение.
- •1. Какой вид нагружения стержня называют деформацией растяжение-сжатие? Приведите примеры элементов конструкций работающих при деформации растяжение-сжатие.
- •2. В чем суть гипотезы плоских сечений при деформации растяжение-сжатие.
- •3. Что называется напряжением? На какие составляющие принято раскладывать полное напряжение в точке сечения? Как они называются?
- •4. Какие напряжения возникают в поперечном сечении стержня при растяжении-сжатии? Как вычисляются эти напряжения? Как они направлены?
- •5. По каким сечениям действуют максимальные нормальные и касательные напряжения при растяжении-сжатии?
- •6. Что называют пределом пропорциональности, пределом упругости, пределом текучести, пределом прочности (временным сопротивлением)?
- •7 . Изобразить примерный вид диаграммы растяжения образца из мягкой стали, показать характерные зоны на этой диаграмме.
- •8. Какие свойства материала характеризуют относительное остаточное удлинение и относительное остаточное сужение в месте разрыва?
- •9. Какие величины характеризуют степень пластичности материала.
- •Работа №2 Определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона, при растяжении.
- •Работа №3 Испытание на сжатие образцов из различных материалов.
- •Работе №4 Определение твердости материала по Бринелю.
- •Работа №5 Определение модуля сдвига при кручении.
- •6. Какова размерность модуля сдвига? Чему равен модуль сдвига для стали?
- •12. Чем объясняется, что труба при кручении более экономична, чем сплошное
- •13. Что называют полярным моментом инерции сечения? Запишите формулы для определения полярного момента инерции круглого и трубчатого сечений.
- •15. Какая зависимость существует между упругими постоянными для
Работа №2 Определение модуля Юнга и коэффициента Пуассона, при растяжении.
1. Сформулируйте закон Гука при деформации растяжение-сжатие.
между перемещениями и внешними нагрузками, действующими на тело, до определенного уровня наблюдается линейная зависимость, кот. принято называть законом Гука.
2. Какие физические константы необходимо и достаточно знать для полной характеристики упругих свойств изотропного материала?
упругие постоянный μ и Е полностью характеризуют упругие свойства изотропного материала.
3. Каковы размерности модуля упругости и коэффициента Пуассона?
модуль упругости – он имеет размерность напряжений = Е [Па], коэф. μ – Пуассона безразмерный (μ=|εпопер/εпрод)|
4. Что называется абсолютным удлинением и относительным удлинением?
∆l=l1-l0 – абсолютное удлинение, ε=∆l/l –относительное удлинение.
5. Каковы размерности абсолютной и относительной линейных деформаций?
абсолютное удлинение [м], относительное удлинение – безразмерная величина.
6. Что называется коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом Пуассона)? Каковы пределы его изменения?
μ=|εпопер/εпрод| - абсолютное значение отношения относительной поперечной деформации к относительной прдольной деформации при растяжении – сжатии в области действия закона Гука. 0≤ μ ≤0.5.
??? 7. Какой величины не должны превосходить нормальные напряжения при опытном определении модуля упругости?
8. Чему равен коэффициент Пуассона для мягкой стали?
0.3
9. Чему равен модуль упругости для стали?
2*105 МПа
10. Что измеряют тензометрами при определении модуля продольной упругости? Что называют базой тензометра?
Тензометр – прибор для измерения малых деформаций. База тензометра – это расстояние между остриями ножа и призмы до приложения к образцу нагрузки.
??? 11. Стрелка тензометра с базой 20 мм и коэффициентом увеличения 1000
переместилась с деления 0 на деление 20. Чему равны абсолютное и
относительное удлинения?
20*цена деления = абс. удлинение.
12. Какие линейные деформации, возникающие при осевом растяжении (сжатии),
больше: продольные или поперечные?
продольные
13. С какой целью, при определении величины абсолютного продольного
удлинения, устанавливают два тензометра, на противоположных гранях
образца, параллельно оси?
с целью исключить влияние эксцентриситета приложения нагрузки.
Работа №3 Испытание на сжатие образцов из различных материалов.
1. Какие материалы называются изотропными и анизотропными? Приведите примеры.
Изотропный материал – материал, св-ва которого по всем направлениям одинаковы.(сталь, цементно – песчаная смесь). Анизотропный – св-ва разные.(дерево)
2. Какие материалы называются однородными и неоднородными? Приведите примеры.
Материал однородный – если при переходе от точки к точке его свойства не меняются – объем материала облад. одинаковыми механич. св-ми.(кусок стали), Неоднородный – бетон(где-то много песка, где-то щебня. Однородность может меняться по к.л. свойству. Кусочно-однородный материал (дорога).
3. Что называется пластичностью, хрупкостью? Приведите примеры пластичных и хрупких материалов.
Хрупкость – св-во материала разрушаться при очень малых остаточных деформациях. Пластичность – св-во материала разрушаться лишь после значительной остаточной деформации. Пластичный материал – малоуглеродистая сталь; хрупкий – чугун, бетон.
4. Какой из деформаций, растяжению или сжатию, хуже сопротивляются хрупкие материалы?
Хуже сопротивляются растяжению. Предел прочности при сжатии намного больше предела прочности при растяжении.
5. Как по результатам испытания образца из хрупкого материала определить предел прочности материала?
, где А-первоначальная площадь поперечного сечения.
6. Какой вид имеют образцы различных материалов после испытания на сжатие?
низкоуглеродистая сталь
древесина вдоль,
поперек
чугун
7. Какую условную нагрузку принято считать за разрушавшую при сжатии древесины поперек волокон?
Как правило при сжатии древесины поперек волокон разрушения не наблюдается, поэтому в процессе испытаний определяют условную разрушающую нагрузку F’max, при которой высота образца уменьшается на 1/3.