- •Оглавление
- •Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные предпосылку расчетов и расчетные формулы 39
- •Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие 42
- •Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений 51
- •Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней. Основные положения. 153
- •Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней. Расчеты на устойчивость. 157
- •Тема 2.8. Сопротивление усталости 162
- •Раздел II. Сопротивление материалов лекция 18 Тема 2.1. Основные положения. Гипотезы и допущения
- •Основные требования к деталям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении материалов
- •Основные гипотезы и допущения
- •Классификация нагрузок и элементов конструкции
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 19 Тема 2.1. Основные положения. Нагрузки внешние и внутренние, метод сечений
- •Метод сечений
- •Напряжения
- •Примеры решения задач п оследовательность построения эпюр продольных сил
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Т ема 2.1. Основные положения, метод сечений, напряжения Тема 2.2. Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы, напряжения. Построение эпюр
- •Растяжение и сжатие
- •Примеры построения эпюры продольных сил
- •Напряжения при растяжении и сжатии
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса при растяжении и сжатии
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Тема 2.2. Растяжение и сжатие
- •Л екция 22 Тема 2.2. Механические испытания, механические характеристики. Предельные и допускаемые напряжения
- •Механические испытания.
- •Механические характеристики
- •Виды диаграмм растяжения
- •Предельные и допустимые напряжения
- •Расчеты на прочность при растяжении и сжатии
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Практическое занятие № 5. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии
- •Решение
- •Расчетно-графическая работа №7. Расчёт продольных сил и нормальных напряжений.
- •Тема 2.2. Растяжение и сжатие. Расчеты на прочность и жесткость.
- •Лекция 23 Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие. Основные предпосылку расчетов и расчетные формулы
- •Сдвиг (срез)
- •Примеры деталей, работающих на сдвиг (срез) и смятие
- •Лекция 24 Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Расчет врубок деревянных элементов
- •Решение
- •Расчёт шпонок и клеевых швов
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Т ема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие
- •Лекция 25 Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений
- •С татический момент площади сечения
- •Центробежный момент инерции
- •Осевые моменты инерции
- •Полярный момент инерции сечения
- •Моменты инерции простейших сечений
- •М оменты инерции относительно параллельных осей
- •Главные оси и главные моменты инерции
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •К онтрольные вопросы и задания
- •Какая из приведенных формул для определения Jx подойдет для сечения, изображенного на рис. 25.8?
- •Практическое занятие №6. Геометрические характеристики плоских сечений
- •Моменты инерции простейших сечений
- •Рекомендации для решения задач расчетно-графической работы
- •Расчетно-графическая работа №8. Определение геометрических характеристик плоских сечений. Геометрические характеристики плоских сечений.
- •Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений
- •Лекция 26 Тема 2.5. Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Построение эпюр крутящих моментов
- •Деформации при кручении
- •Гипотезы при кручении
- •Внутренние силовые факторы при кручении
- •Эпюры крутящих моментов
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 27 Тема 2.5. Кручение. Напряжения и деформации при кручении
- •Напряжения при кручении
- •Напряжение в любой точке поперечного сечения
- •Максимальные напряжения при кручении
- •Виды расчетов на прочность
- •Расчет на жесткость
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Р ешение
- •Расчет цилиндрических винтовых пружин
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Т ема 2.5. Кручение лекция 28 Тема 2.5. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Практическое занятие 7. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.
- •Расчетно-графическая работа №9. Определение диаметры вала при кручении.
- •Тема 2.5. Кручение
- •Лекция 29 Тема 2.6. Изгиб. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при изгибе
- •Основные определения
- •Внутренние силовые факторы при изгибе
- •Принятые в машиностроении знаки поперечных сил и изгибающих моментов
- •Дифференциальные зависимости при прямом поперечном изгибе
- •Контрольные вопросы
- •Л екция 30 Тема 2.6. Изгиб. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Основные правила построения эпюр
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Т ема 2.6. Изгиб. Определение внутренних силовых факторов
- •Лекция 31 Тема 2.6. Изгиб. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Приложены сосредоточенные и распределенные нагрузки.
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Производная изгибающего момента по длине балки равна поперечной силе
- •Основные правила построения эпюр в случае приложения распределенной нагрузки. Контроль правильности решений.
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 32 Тема 2.6. Изгиб. Нормальные напряжения при изгибе. Расчеты на прочность.
- •Формула для расчета нормальных напряжений при изгибе
- •Рациональные сечения при изгибе
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 33 Тема 2.6. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение
- •Поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы. Напряжения.
- •Понятия о линейных и угловых перемещениях при изгибе
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Расчёты на жесткость при изгибе
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Расчёты на косой изгиб
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Практическое занятие 8. Расчеты на прочность при изгибе.
- •Основные положения и расчетные формулы при изгибе
- •Упражнения при подготовке к самостоятельной работе
- •Расчетно-графическая работа№10. Выбор профилей балок.
- •Тема 2.6. Изгиб. Расчеты на прочность
- •Лекция 34 Тема 2.7. Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности.
- •Напряженное состояние в точке
- •Понятие о сложном деформированном состоянии
- •Расчет круглого бруса на изгиб с кручением
- •Примеры решения задач
- •Контрольные вопросы и задания
- •Примеры решения задач
- •Решение
- •Решение
- •Определяем диаметр вала круглого поперечного сечения из условия прочности
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Контрольные вопросы и задания
- •Практическое занятие №9. Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций
- •Основные положения и расчетные формулы
- •Расчетно-графическая работа №11. Расчёт промежуточного вала редуктора.
- •Тема 2.7. Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности.
- •Лекция 36 Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней. Основные положения.
- •Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесии
- •Расчет на устойчивость
- •Способы определения критической силы
- •Критические напряжения.
- •Контрольные вопросы и задания
- •Лекция 37 Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней. Расчеты на устойчивость.
- •Порядок выполнения расчета на устойчивость
- •Примеры решения задач
- •Р ешение
- •2. Определяем минимальный радиус инерции для круга.
- •Решение
- •Решение
- •Решение
- •Р ешение
- •Решение
- •Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней
- •Лекция 38 Тема 2.8. Сопротивление усталости
- •Основные понятия
- •Факторы, влияющие на сопротивление усталости
- •Основы расчета на прочность при переменных напряжениях
- •Контрольные вопросы и задания
- •Ориентировочные значения основных допускаемых напряжений
- •Предельные прогибы некоторых элементов стальных конструкций
Р ешение
Для расчёта на устойчивость должна быть известна критическая сила для заданной стойки. Необходимо установить, по какой формуле следует вычислять критическую силу, т. е. надо сопоставить гибкость стойки с предельной гибкостью для её материала.
Вычисляем величину предельной гибкости, так как табличных данных о λ,пред для материала стойки не имеется:
Для определения гибкости рассчитываемой стойки вычисляем геометрические характеристики ее поперечного сечения:
Определяем гибкость стойки:
и убеждаемся, что λ < λпред, т. е. критическую силу можно определить ею формуле Эйлера:
Вычисляем расчетный (действительный) коэффициент запаса устойчивости:
Таким образом, nу > [nу] на 5,2%.
Пример 2.87. Проверить на прочность и устойчивость заданную стержневую систему (рис. 2.86), Материал стержней — сталь Ст5 (σт = 280 Н/мм2). Требуемые коэффициенты запаса: прочности [n] = 1,8; устойчивости [nу] = 2,2. Стержни имеют круглое поперечное сечение d1 = d2 = 20 мм, d3 = 28 мм.
Решение
Вырезая узел, в котором сходятся стержни, и составляя уравнения равновесия для действующих на него сил (рис. 2.86)
устанавливаем, что заданная система статически неопределима (три неизвестных усилия и два уравнения статики). Ясно, что для расчета стержней на прочность и устойчивость необходимо знать величины продольных сил, возникающих в их поперечных сечениях, т. е. нужно раскрыть статическую неопределимость.
Составляем уравнение перемещений на основе диаграммы перемещений (рис. 2.87):
или, подставляя значения изменений длин стержней, получаем
откуда
Решив это уравнение совместно с уравнениями статики, найдем:
Напряжения в поперечных сечениях стержней 1 и 2 (см. рис. 2.86):
Их коэффициент запаса прочности
Для определения коэффициента запаса устойчивости стержня 3 надо вычислить критическую силу, а это требует определения гибкости стержня, чтобы решить, какой формулой для нахождения NKp следует воспользоваться.
Итак, λ0 < λ < λпред и критическую силу следует определять по эмпирической формуле:
Коэффициент запаса устойчивости
Таким образом, расчет показывает, что коэффициент запаса устойчивости близок к требуемому, а коэффициент запаса прочности значительно выше требуемого, т. е. при увеличении нагрузки системы потеря устойчивости стержнем 3 вероятнее, чем возникновение текучести в стержнях 1 и 2.
Тема 2.10. Устойчивость сжатых стержней
Лекция 38 Тема 2.8. Сопротивление усталости
Иметь представление об усталости материалов, о кривой усталости и пределе выносливости.
Знать характер усталостных разрушений, факторы, влияющие на сопротивление усталости, основы расчета на прочность при переменном напряжении.
Основные понятия
Многие детали машин работают в условиях переменных во времени напряжений. Так, вращающиеся валы и оси, нагруженные постоянными изгибающими силами, работают при переменных нормальных напряжениях изгиба.
Совокупность последовательных значений переменных напряжений за один период процесса их изменения называется циклом.
Обычно цикл представляют в виде графика, в котором по оси абсцисс откладывается время, а по оси ординат — напряжения (рис. 38.1).
Цикл характеризуется максимальным σmax, минимальным σmin и средним напряжениями. Рассчитывается среднее значение напряжений σт, амплитуда цикла σа и коэффициент асимметрии цикла R
Все приведенные определения и соотношения можно записать и для касательных напряжений.
Цикл, при котором максимальное и минимальное напряжения равны по величине и обратны по знаку, называют симметричным циклом (рис. 38.2).
Остальные циклы называют асимметричными. Часто встречается отнулевой, или пульсирующий, цикл, минимальное напряжение при этом цикле равно нулю, среднее напряжение равно амплитуде (рис. 38.3).
Переменные напряжения возникают в осях вагонов, рельсах, рессорах, валах машин, зубьях колес и многих других случаях.
Под действием переменных напряжений в материале возникает микротрещина, которая под действием повторяющихся напряжений растет в глубь изделия. Края трещины трутся друг о друга, и трещина быстро увеличивается. Поперечное сечение детали уменьшается, и в определенный момент случайный толчок или удар вызывает разрушение.
Появление трещин под действием переменных напряжений называют усталостным разрушением.
Усталостью называют процесс накопления повреждений в материале под действием повторно-переменных напряжений.
Характерный вид усталостных разрушений — трещины и часть поверхности блестящая в изломе. Такой характер излома вызван многократным нажатием, зашлифованностью частей детали.
Опыт показывает, что усталостное разрушение происходит при напряжениях ниже предела прочности, а часто и ниже предела текучести.
Способность материала противостоять усталостным разрушениям зависит от времени действия нагрузки и от цикла напряжений. При любой деформации нагружение с симметричным циклом наиболее опасно.
Опытным путем установлено, что существует максимальное напряжение, при котором материал выдерживает, не разрушаясь значительное число циклов.
Наибольшее (максимальное) напряжение цикла, при котором не происходит усталостного разрушения образца из данного материала после любого большого числа циклов, называют пределом выносливости.
Для определения предела выносливости изготавливают серию одинаковых образцов и проводят испытания при симметричном цикле изгиба. Образцы имеют цилиндрическую форму, гладкую поверхность (полированную) и плавные переходы.
Образцы устанавливают на испытательную машину и нагружают так, чтобы напряжение составляло примерно 80 % от предела прочности. После некоторого числа циклов образец разрушается. Фиксируют максимальное напряжение и число циклов до разрушения.
Испытания повторяют, постепенно снижая нагрузку на каждый последующий образец и фиксируя число циклов до разрушения образцов.
По результатам испытаний строят график зависимости между максимальным напряжением и числом циклов нагружений до разрушения. График называют кривой усталости (рис. 38.4). В большинстве случаев после числа циклов нагружений более 107 кривая приближается к прямой, параллельной оси абсцисс.
пбаз — число циклов, при котором определяют предел выносливости (базовое число циклов).
Если провести испытания при асимметричном цикле, кривая ляжет выше, т. е. выносливость материала повысится.
Предел выносливости, определенный путем стандартных испытаний, является одной из механических характеристик материала.
