- •1. Дать определение расчетной схемы.
- •2. Какие силы называются внешними и внутренними?
- •3. Какой прием используется для выявления внутренних сил?
- •8. Что такое полосы скольжения?
- •9. От чего зависит система расположения атомов в кристаллической
- •28. В каких точках возникают максимальные нормальные напряже-
- •29. Как вычислить касательные напряжения, возникающие в про-
- •30. Для чего служат теории прочности?
- •31. На каких предположениях основаны первая, вторая, третья и чет-
- •Вторая теория прочности
- •Третья теория прочности
- •Четвертая теория прочности — энергетическая.
- •32. Какие теории прочности пригодны для расчета пластичных мате-
- •33. Какие теории прочности надо считать наиболее надежными?
- •34. Почему при выделении элемента из стенки сосуда показаны лишь
- •35. Что называется интенсивностью равномерно распределенной на-
- •36. Что называется изгибающим моментом и поперечной силой в
- •Этапы метода сечений
- •Внутренние силы в методе сечений
- •Вычисление продольной и поперечных сил, крутящего и изгибающих моментов
- •37. Какая существует связь между изгибающим моментом, попереч-
- •42. Как в общем виде пишется формула Эйлера?
- •43. Что называется коэффициентом приведения длины?
- •44. Чему равен коэффициент приведения длины для четырех случаев
- •45. Какой момент инерции используют в формуле Эйлера? Почему?
- •46. Что называется гибкостью стержня?
- •47. Какова формула гибкости стержня?
- •48. Как рассчитывается стержень на продольный изгиб, если гиб-
- •49. От чего зависит коэффициент ?
- •50. Какой цикл напряжений называется симметричным?
Третья теория прочности
Третья теория прочности — теория наибольших касательных напряжении. В основу теории положена гипотеза о том, что два напряженных состояния — сложное и линейное — эквиваленты в смысле прочности, если наибольшие касательные напряжения одинаковы. Приведенные напряжения при объемном напряженном состоянии:
IIIпр= 1– 3)
При плоском напряженном состоянии
IIIпр= ( x– y)2+4 2xy
Третья теория прочности отображает наступление текучести в материале, а также разрушение путем сдвигов. Она хорошо подтверждается опытами с пластическими материалами, одинаково сопротивляющимися растяжению и сжатию при условии, что главные напряжения имеют разные знаки.
Четвертая теория прочности — энергетическая.
Энергетическая теория прочности (теория наибольшей удельной потенциальной энергии формоизменения) исходит из предпосылки о том, что количество потенциальной энергии формоизменения, накопленной к моменту наступления опасного состояния (текучести материала), одинаково как при сложном напряженном состоянии, так и при простом растяжении. Приведенные напряжения при объемном напряженном состоянии:
прIV=1
2
(
1–
2)2+(
2–
3)2+(
3–
1)2
или в частном случае при σy = 0, полагая σx = σ, τxy = τ
прIV=
2+3
2
Для частного случая чистого сдвига (σ= 0):
прIV= 3
Четвертая теория прочности отображает наступление текучести. Она хорошо подтверждается опытами с пластическими материалами, имеющими одинаковый предел текучести при растяжении и сжатии.
Четвертую
теорию прочности часто называют теорией
октаэдрических касательных
напряжений (октаэдрические
касательные напряжения в общем случае
определяются по
формуле
окт=1
3
(
1–
2)2+(
2–
3)2+(
3–
1)2 и
к началу развития пластических деформаций
при простом растяжении они равны
окт=3
2
т ).
32. Какие теории прочности пригодны для расчета пластичных мате-
риалов и хрупких?
Из всех вышеперечисленных теорий прочности наиболее полной, точной и всеобъемлющей является теория Мора. Все её положения были проверены экспериментально. Она подходит как для проверки прочности хрупких материалов (чугун, бетон, кирпич), так и для проверки на прочность пластичных материалов (низкоуглеродистая сталь). Теория наибольших нормальных напряжений и теория наибольших деформаций подходит только для прочностного анализа хрупких материалов, причём только для каких-то определённых условий нагружения, если требовать повышенную точность расчёта. Вот поэтому первые две теории прочности сегодня применять не рекомендуется. Результаты теории наибольших касательных напряжений и теории наибольшей удельной потенциальной энергии формоизменения можно получить в некоторых частных случаях нагружения при применении теории Мора.
33. Какие теории прочности надо считать наиболее надежными?
Из всех вышеперечисленных теорий прочности наиболее полной, точной и всеобъемлющей является теория Мора. Все её положения были проверены экспериментально. Она подходит как для проверки прочности хрупких материалов (чугун, бетон, кирпич), так и для проверки на прочность пластичных материалов (низкоуглеродистая сталь). Теория наибольших нормальных напряжений и теория наибольших деформаций подходит только для прочностного анализа хрупких материалов, причём только для каких-то определённых условий нагружения, если требовать повышенную точность расчёта. Вот поэтому первые две теории прочности сегодня применять не рекомендуется. Результаты теории наибольших касательных напряжений и теории наибольшей удельной потенциальной энергии формоизменения можно получить в некоторых частных случаях нагружения при применении теории Мора.
