Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ (часть-2).doc
Скачиваний:
53
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
6.78 Mб
Скачать
      1. Лабораторная работа № 7. "Ударная проба материала на излом"

Цель опыта: ознакомление с методикой испытания и оценка сопротивления материала динамическим нагрузкам при испытании на удар до разрушения.

Для оценки сопротивления материала излому ударом вводится новая механическая характеристика – ударная вязкость. Величина ударной вязкости определяется отношением количества энергии Т, затраченной на излом образца, к площади поперечного сечения образца в месте излома:

.

Испытание проводится на маятниковом копре. Принцип действия маятникового копра следующий. Маятник весом Q поднимается на некоторую высоту H0. При свободном падении маятник в самой нижней точке траектории движения разрушает образец и, продолжая движение, поднимается на высоту H1.

Кинетическая энергия численно равна работе, затраченной на излом образца, измеряется разностью величин энергии, которой обладал маятник до и после удара: , (силами сопротивления пренебрегаем).

Образец имеет форму бруска прямоугольного сечения. В средней части, там, где будет производиться удар, на образце делается надрез. Назначение его – вызвать в месте удара концентрацию напряжений и локализовать пластические деформации в малом объеме, то есть создать наиболее тяжелые условия для работы материала при динамическом воздействии.

Интересно познакомиться с графиком зависимости величины ударной вязкости от температуры окружающей среды. Оказывается, что в сравнительно узком интервале отрицательных температур (примерно от до ) наблюдается резкое снижение ударной вязкости. С этим явлением связана так называемая хладноломкость рельсов, бандажей и других деталей конструкции подвижного состава.

Выводы: необходимо оценить применимость испытанного материала для строительных целей. При этом необходимо учитывать, что металл строительных конструкций должен иметь значение ударной вязкости не менее 100 Дж/см2.

  1. Контрольные вопросы к зачету и экзамену2

Часть 2

Сложное сопротивление стержня

  1. Понятие о сложном сопротивлении. Общий случаи действия сил на стержень большой жесткости (напряжение, нейтральная ось, проверка прочности).

  2. Пространственный и косой изгибы (нормальные напряжения, нейтральная ось, условие прочности, перемещения).

  3. Совместное действие на брус большой жесткости продольных осевых и поперечных внешних сил (нормальные напряжения, нейтральная ось, условие прочности).

  4. Внецентренное растяжение-сжатие стержней большой жесткости (нормальные напряжения, нейтральная ось, условие прочности).

  5. Совместные изгиб и кручение прямоосных стержней кругового поперечного сечения (нормальные и касательные напряжения, проверка прочности, эквивалентный момент, подбор сечений).

Энергетический метод определения упругих перемещений стержневых систем

  1. Универсальная формула для определения перемещений в стержневых системах (интеграл Мора).

  2. Графоаналитический прием вычисления интеграла Мора (прием Верещагина). Применение формулы Мора-Верещагина.

Метод сил для расчета статически неопределимых стержневых систем

  1. Понятие о лишних связях, основной системе и условиях ее выбора. Каноническое уравнение. Расчет статически неопределимых балок методом сил.

Устойчивость центрально сжатого стержня*

  1. Понятие о критической силе центрально сжатого стержня. Вывод формулы Эйлера.

  2. Влияние способа закрепления стержня на величину критической силы. Приведенная длина. Гибкость сжатого стержня.

  3. Критическое напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера.

  4. Устойчивость сжатого стержня за пределом упругости. Формула Ясинского. Полный график зависимости критического напряжения от гиб­кости сжатого стержня.

  5. Условие устойчивости центрально сжатого стержня. Коэффици­ент понижения основного допускаемого напряжения. Особенности подбора сечений сжатых стержней по условию устойчивости.

  6. Рациональные формы поперечных сечений сжатых стержней.

Динамические нагрузки*

  1. Виды динамических нагрузок. Принцип Даламбера.

  2. Расчет стержней при продольном и поперечном ударах. Основ­ные гипотезы. Формула динамического коэффициента при ударе и область ее применимости.

  3. Частные случаи удара: внезапное приложение нагрузки, падение груза с высоты, значительно превышающей статическую деформацию.

Прочность материала при циклически изменяющихся напряжениях

  1. Понятие о прочности материала при напряжениях, циклических изменяющихся во времени. Механизм усталостного разрушения.

  2. Понятие цикла напряжений. Виды циклов.

  3. Предел выносливости при симметричном цикле напряжения и метод его определения. Кривая Велера.

  4. Факторы, влияющие на величину предела выносливости (матери­ал, вид деформации, размер и форма образца, обработка его поверхности, среда, температура, характеристика цикла).

  5. Определение предела выносливости при несимметричном цикле напряжения. Диаграмма выносливости для хрупкого и пластического материала при несимметричном цикле напряжения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 2000. - 560 с.

  2. Гастев В.А. Краткий курс сопротивления материалов. - М.: Наука, 1977.-456 с.

  3. Смирнов А.Ф. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа, 1975. -480с.

  4. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. - М.: Высшая школа. 1989.

  5. Биргер И.А., Мавлютов Р.Р. Сопротивление материалов. - М.: Изд-во МАИ, 1994.-512 с.