
- •Растяжение и сжатие
- •О сновные механические характеристики материалов
- •Линейное напряженное состояние
- •Напряженное и деформированное состояние
- •Плоское напряженное состояние
- •О бъемное напряженное состояние
- •Потенциальная энергия деформации
- •Теории прочности
- •Чистый сдвиг
- •Геометрические характеристики плоских сечений
- •Просуммировав (проинтегрировав) такие произведения по всей площади фигуры, получаем статические моменты относительно осей y и X: ; [см3, м3, т.Д.].
- •М оменты инерции сечения
- •Моменты сопротивления.
- •Кручение
- •Кручение бруса прямоугольного сечения
- •Определение перемещений в балках при изгибе
- •Сложное сопротивление
- •Изгиб с растяжением (внецентренное сжатие–растяжение).
- •Изгиб с кручением
- •Общие методы определения перемещений
- •Статически неопределимые системы
- •Расчет плоских кривых брусьев (стержней)
- •Устойчивость сжатых стержней. Продольный изгиб
- •"Два" слова о шпорах по сопротивлению материалов
- •1 Внутренние силы и напряжения
- •5 Продольная сила. Напряжения и деформации
- •6 Механические свойства и механические характеристики материалов
- •7 Расчеты стержней на прочность и жесткость
- •8 Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие
- •9 Расчет на прочность при кручении
- •10 Расчет на жесткость при кручении
- •11 Чистый сдвиг. Расчет на сдвиг (срез)
- •12 Крутящий момент. Деформации и напряжения
- •13 Перемещения при изгибе. Расчет балок на жесткость
- •14 Напряжения в поперечном сечении стержня при плоском изгибе
- •15 Поперечная сила, изгибающий момент и их эпюры
- •16 Расчет балок на прочность
- •17 Изгиб с растяжением? Сжатием
- •18 Пространственный и косой изгиб
- •19 Изгиб с кручением
- •20 Виды нагружения стержня
8 Испытание конструкционных материалов на растяжение и сжатие
№1
Основные
механические характеристики материала
определены по диаграмме растяжения
образца, показанной на рисунке. Деталь
из этого материала будет работать на
растяжение или сжатие в условиях
статического нагружения при напряжениях,
не превышающих предел текучести. В этом
случае …
|
|
|
необходимо провести испытания на сдвиг и сжатие |
|
|
|
необходимо провести испытания на сжатие |
|
|
|
необходимо провести испытания на кручение |
|
|
|
дополнительные испытания не требуются |
№2 При испытании на растяжение нормального образца (диаметр d0 =10 мм, длина расчетной части до испытаний l0 = 100 мм) относительное остаточное удлинение составило 25%. Длина расчетной части образца после разрыва равна ___________ мм.
|
|
|
100 |
|
|
|
25 |
|
|
|
125 |
|
|
|
50 |
№3 Основными видами испытаний материалов являются испытания на …
|
|
|
изгиб и кручение |
|
|
|
растяжение и сжатие |
|
|
|
усталость и ударную вязкость |
|
|
|
на ползучесть и длительную прочность |
№4 Диаграмма растяжения образца показана на рисунке …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№5
Если
растягиваемый образец разрушается при
остаточной деформации, меньшей
,
то материал образца …
|
|
|
вязкий |
|
|
|
пластичный |
|
|
|
хрупкий |
|
|
|
анизотропный |
№6
Материал
образца, вид которого после испытания
на сжатие показан на рисунке сплошными
линиями, …
|
|
|
пластичный |
|
|
|
хрупкий |
|
|
|
упругий |
|
|
|
изотропный |
№7
Характер
разрушения образца из хрупкого материала
при растяжении показан на рисунке …
|
|
|
а |
|
|
|
b |
|
|
|
c |
|
|
|
d |
№8
Металлический образец, предназначенный для испытаний на сжатие, имеет форму короткого цилиндра, для того чтобы …
|
|
|
уменьшить влияние сил трения между поверхностями образца и поверхностями плит испытательной машины |
|
|
|
он не разрушился |
|
|
|
он не изогнулся в процессе испытаний |
|
|
|
он разрушился |
№9
Диаграммой
напряжений хрупкого материала при
сжатии является диаграмма …
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
1 |
|
|
|
3 |