
- •Сопротивление материалов Лабораторные работы. Часть 1
- •Сопротивление материалов Лабораторные работы. Часть 1
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Измерительная техника и методы измерений
- •Испытательные машины
- •Машина разрывная модели р-5
- •Машина для испытаний на кручение модели км-50-1
- •Копер маятниковый км-30
- •Испытательные установки
- •Измерительные приборы и инструменты
- •Измеритель деформаций ид-70
- •Индикатор часового типа
- •Штангенциркули и микрометры
- •Методы измерений
- •Механические тензометры
- •1.4.2. Лабораторная работа № 1. Основы электротензометрии
- •1.4.2.1. Основные положения
- •1.4.2.2. Устройство тензорезисторов
- •1.4.2.3. Схемы соединения тензорезисторов для измерения деформаций
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •Рекомендуемая литература:
- •2.1.2. Оборудование для испытаний
- •2.1.3. Проведение испытаний и подсчет результатов
- •2.1.4. Последовательность выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •2.2. Лабораторная работа № 3. Испытание на сжатие
- •2.2.1. Общие сведения
- •2.2.2. Испытание на сжатие образцов из пластичной стали
- •2.2.3. Испытание на сжатие образца из серого чугуна
- •2.2.4. Испытание на сжатие древесины вдоль и поперек волокон
- •2.2.5. Испытание на сжатие искусственного (цементного) камня
- •2.2.6. Последовательность выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •2.3.2. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •2.4. Лабораторная работа № 5. Испытание металлических образцов на срез
- •2.4.1. Общие сведения
- •2.4.2. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •2.5. Лабораторная работа № 6. Испытание стали на кручение
- •2.5.1. Общие сведения
- •450 К продольной оси стержня; τ - касательное напряжение; σ1, σ2 и σ3 - первое, второе
- •2.5.2. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •2.6. Лабораторная работа № 7. Тарировка проволочных тензорезисторов
- •2.6.1. Общие сведения
- •2.6.2. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •Рекомендуемая литература
- •3.1.2. Постановка испытания
- •Где приклеены тензорезисторы 6 и 7 (см. Рис. 3.1, а):
- •3.1.3. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •3.2. Лабораторная работа № 9. Определение перемещений в стальных балках
- •3.2.1. Основные положения
- •3.2.2. Теоретическое определение прогиба в двухопорной балке
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •3.3. Лабораторная работа № 10. Экспериментальная проверка принципа взаимности перемещений
- •3.3.1. Основные положения
- •3.3.2. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы и варианты ответов
- •Заключение
- •Библиографический список
2.1.4. Последовательность выполнения работы
Замерить диаметр образца d0.
Штангенциркулем отложить на рабочей части образца расчетную длину L0 и поставить две метки.
Установить образец в захваты машины и настроить диаграммный аппарат.
Провести испытание образца до разрыва.
Примечание. При испытании одного из образцов с целью наблюдения явления наклепа рекомендуется разгрузить образец с какой-либо нагрузки за пределом текучести, а затем провести новое нагружение до разрушения.
Обработать полученную диаграмму растяжения: а) найти начало диаграммы. В начальной стадии растяжения образца происходит обжатие его головок в захватах машины и выборка зазоров. Поэтому соответствующая часть диаграммы может быть криволинейной (рис. 2.3).
Для исключения начального нелинейного участка необходимо продолжить прямую пропорциональной зависимости до пересечения с осью ∆L (точка 0); б) отметить на диаграмме ее характерные точки П, В, С, Д и измерить их ординаты (см. рис. 2.3).
Рис. 2.3. Замена криволинейного начального участка прямолинейным
Измерить штангенциркулем конечную длину расчетной части разрушенного образца Lк. для этого нужно сложить обе половины образца и измерить расстояние между метками (рисками).
Измерить диаметр шейки dк.
Вычислить все необходимые механические характеристики материала по формулам, приведенным ранее, и сравнить их со справочными данными, объяснить расхождения. Если при испытании марка стали точно неизвестна, то по полученным данным, пользуясь справочными таблицами, установить марку малоуглеродистой стали.
Таблица 2.2
Механические характеристики углеродистых сталей
Марка стали |
σв не менее, МПа |
σТ не менее, МПа |
δ, % |
Ст. 1 |
300 |
177 |
33 |
Ст.2 |
322 |
187 |
31 |
Ст. 3 |
363 |
196 |
25 |
Ст. 4 |
402 |
226 |
23 |
Ст. 5 |
450 |
255 |
19 |
Ст. 6 |
588 |
294 |
14 |
Контрольные вопросы и варианты ответов
1. Какой вид имеет диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали? |
||||||
|
||||||
2. По ординате какой точки диаграммы растяжения определяются:
|
||||||
а) временное сопротивление; б) предел пропорциональности; в) физический предел текучести; г) предел упругости. |
||||||
3. Как обозначаются: а) временное сопротивление; |
|
|||||
б) предел пропорциональности; в) физический предел текучести; г) условный предел текучести; |
|
|||||
д) предел упругости; |
|
|||||
е) истинное сопротивление разрыву. |
|
|||||
4. Какая из приведенных формул используется для определения: |
||||||
а) предела пропорциональности; б) предела упругости; в) физического предела текучести; |
1)
2)
3)
|
|||||
г) условного предела текучести; д) временного сопротивления; е) истинного сопротивления разрыву. |
4)
5)
6)
|
|||||
5. При испытании каких материалов на диаграмме растяжения имеет место площадка текучести: 1) малоуглеродистая сталь; 2) легированная сталь; 3) чугун; |
||||||
4) камень. |
||||||
6. Какая из приведенных формул используется для определения: |
||||||
а) относительного остаточного удлинения; б) относительного остаточного сужения? |
1)
2)
3)
|
|||||
7. Какая из механических характеристик материалов не может быть определена по диаграмме растяжения? 1) σВ; 2) σ0,2; 3) ψ; 4) σТ. |
||||||
8. Какой вид имеет диаграмма растяжения образца: а) из хрупкого материала; б) упруго-пластичного материала. |
||||||
|
||||||
|
||||||
9. Какое графическое построение для определения условного предела текучести является правильным?
|
||||||
|
||||||
10. Какая из диаграмм правильно иллюстрирует разгрузку и вторичное нагружение образца при растяжении? |
||||||
|
||||||
11. У какого из приведенных материалов существует физический предел текучести: |
1) малоуглеродистая сталь; 2) легированная сталь; 3) чугун; 4) медь. |
|||||
12. Начиная с какой точки диаграммы образец деформируется неравномерно по всей длине? |
|
|||||
13. Что происходит в результате наклепа металла: 1) увеличивается предел пропорциональности и уменьшается пластичность; 2) увеличивается предел пропорциональности и увеличивается пластичность; 3) уменьшается предел пропорциональности и уменьшается пластичность; |
||||||
4) уменьшается предел пропорциональности и увеличивается пластичность. |
||||||
14. Какой участок на диаграмме растяжения образца из малоуглеродистой стали называется площадкой текучести? |
|
|||||
15. Какой участок на диаграмме растяжения называется зоной упрочнения? |
|
|||||
16. Начиная с какой точки диаграммы растяжения на образце появляется шейка?
|
|
|||||
17. Какая из приведенных формул определения механических характеристик ошибочна? 1)
3)
|
||||||
18. Какая из приведенных диаграмм напряжений при растяжении соответствует материалу: а) с наибольшей пластичностью; б) с наименьшей пластичностью? |
|
|||||
19. Какая из приведенных диаграмм напряжений при растяжении соответствует материалу с наибольшим временным сопротивлением? |
|
|||||
20. Деформации, исчезающие после разгрузки образца, называются:
|
||||||
21. Деформации, остающиеся на образце после снятия нагрузки, называются: 1) пластическими; 2) абсолютными; 3) упругими; 4) относительными. |
||||||
22. Какой участок на осях координат соответствует: а) упругой деформации при разрыве; б) пластической деформации при разрыве; в) полной деформации при разрыве. |
|
|||||
23. Какой участок на осях координат диаграммы напряжений соответствует относительному остаточному удлинению при разрыве образца? |
|
|||||
24. Какая из групп механических характеристик определяет: |
|
|||||
а) прочность; |
|
|||||
б) пластичность материала. |
|
|||||
25. Какую характеристику прочности принято считать предельным (опасным) напряжением: |
1) временное сопротивление;
|
|||||
а) для пластических; |
4) предел пропорциональности. |
|||||
б) хрупких материалов. |
||||||
26. Известно, что: |
1) только формулой а; |
|||||
а)
|
2) только формулой б; |
|||||
Закон Гука выражается: |
3) обеими формулами; |
|||||
|
4) не выражается данными формулами. |
|||||
27. Что называется: |
|
|||||
а) прочностью; |
||||||
б) жесткостью; |
||||||
в) устойчивостью; г) пластичностью. |
||||||
|
||||||
28. Напряжение в растянутом стержне постоянного сечения с учетом собственного веса распределено: |
||||||
1) по сечению равномерно, а по длине неравномерно; 2) по сечению и по длине равномерно; |
||||||
3) по сечению равномерно, а по длине меняется линейно; 4) по сечению и по длине неравномерно. |
||||||
29. Для мягкой стали σВ – временное сопротивление, Sк – истинное сопротивление разрыву. Какое соотношение верно: 1) σВ > Sк; 2) σВ = Sк; 3) σВ < Sк; 4) σВ ≥ Sк. |
||||||
30. Разрушение образцов: а) из мягкой стали; б) чугуна при растяжении происходит: |
||||||
1) с образование шейки и значительной остаточной деформацией; 2) без образования шейки, но с появлением остаточной деформации; 3) с образование шейки и без остаточной деформации; 4) без образования шейки и остаточной деформации. |