- •Классификации сил
- •Гипотезы и допущения
- •Кривая Веллера
- •Закон Гука при растяжении-сжатии
- •Правила знаков при построении эпюр поперечной силы и изгибающего момента
- •35. Какое напряжение берётся за исходное предельное при определени допускаемого напряжения для хрупкого материала?
- •42. Чем вал полого (трубчатого) сечения выгоднее вала сплошного сечения?
- •44. Что делается с продольными волокнами материала при изгибе?
- •50. Влияние размеров детали и качества поверхности
- •52.Как вычисляются изгибающий момент и поперечная сила в сечении балки?
- •53. В чём состоят достоинства стандартных профилей сечений по сравнению, например, с прямоугольным сечением при изгибе?
- •55. Какие характеристики материала определяют из диаграммы растяжения?
- •48. Чему равны касательные напряжения при изгибе в крайних волокнах балки?
- •74. Назовите свойства планов скоростей
- •75. Класификация сил действующих на звенья механизма
- •76. Определение сил инерции при различных видах движения
- •78. Условие статической определимости кинематической цепи
- •79. Порядок силового расчёта структурных групп
- •81. Теорема Жуковского о жестком рычаге
-
Кривая Веллера
N– количество циклов
ϭ
опасн=б-1
- такое макс напряжение, при котором
деталь выдержит любое число нагружений,
не разрушаясь.
б-1 = 0,43 бb
-
Закон Гука при растяжении-сжатии
П
ри
растяжении:
Длина
бруса меняется на
(удлинение).
Ширина бруса меняется на
(сужение)
При
сжатии:
(укорочение)
Закон
Гука выражает
прямо пропорциональную зависимость
между нормальным напряжением и
относительной деформацией:
где Е - модуль продольной упругости.(модуль
Юнга)-устанавливается опытным путем,
характеризует жесткость матер.
Это физическая постоянная материала, характеризующая его способность сопротивляться упругому деформированию
-
Для сталей E=2.15*105
МПа,
по этой формуле определяют абсолютное
удлинение -
Правила знаков при построении эпюр поперечной силы и изгибающего момента
П F F






F F
Знак +
Знак -

Изгибающий момент
З
Знак -

-
Правило зонтика. Направление ветвей параболы при действии распределенной нагрузки помогает определить "правило зонтика".
"правило зонтика": - Смотрите на направление распределенной нагрузки и представляете себе, что это направление падающего дождя. - Ветви Вашей эпюры надо расположить так, что бы от этого самого дождя закрыться как зонтом (причем, не важно, куда "падает" дождь - вверх или вниз). - Если на расчетном участке все же встречается точка экстремума на эпюре моментов (при этом эпюра Q проходит через ноль), то эту точку надо считать в любом случае.
-
угол закручивания вала сплошного круглого сечения
;
Т-момент;
-жесткость
вала при кручении, G
–модуль упругости 2-го рода(0.8 е )
-
Э
пюра
крутящего момента 
![]()
![]()
![]()
![]()
-
формула, выражающая условие прочности при кручении
-
для общего машиностроения (0.25……1)
град/м -
эпюра распределения касательных напряжений от кручения в поперечном сечении вала сплошного круглого сечения
Касательные напряжения перпендикулярны радиусам, проведённым через точки их действия. Эпюра распределения касательных напряжений по радиусу



-
эпюра распределения напряжений изгиба в поперечном сечении балки прямоугольного сечения.


-
условие прочности при изгибе:
-
момент сопротивления при изгибе -
статический момент площади плоской фигуры относительно оси есть взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на расстояние их до этой оси

-
статический момент сложной фигуры относительно оси Х равен сумме статических моментов простых фигур составляющих эту фигуру: Sx = Sx1 + Sx2 - Sx3
-
Как определить полярный момент инерции, зная осевые моменты инерции?

-
два основных способа определения прогиба(линейного перемещения)
графо-аналитический
(правило
Верещагина
)
метод
метод универсальных
уравнений (интеграл
Мора
)
-
Для чего используется интеграл Мора?
Используется для определения перемещений (как линейных, так и угловых), возникающих от произвольной нагрузки.
-
Что можно определить расчётом с помощью правила Верещагина?
Правило Верещагина - графоаналитический прием вычисления интеграла Мора, т.е. определения перемещений (как линейных, так и угловых), возникающих от произвольной нагрузки.
-
Приведите три основных графика изменения напряжений и поясните их характеристики
Постоянное напряжение:
, R=1

Отнулевой (пульсирующий)
R=0
Амплитудное значение -
![]()

Знакопеременный

R=-1
![]()
![]()
-
Каковы причины возникновения концентрации напряжений?
Причина - концентраторы напряжений.
Концентраторы напряжений – местные резкие изменения однородности (формы и, следовательно, жесткости) конструкции, приводящие к резкому местному (локальному) повышению напряжений в конструкции.
-
Что такое выносливость материала?
Способность материала сопротивляться действию напряжений.
26. Что называют наклёпом материала?
Если при испытании создать в образце напряжение, повышающее предел текучести , затем разгрузить и подвергнуть повторному нагружению, можно заметить что предел пропорциональности значительно увеличивается, но при этом уменьшается пластичность
Повышение предела пропорциональности и уменьшение пластичности материала образца при вытяжке его за предел текучести называют наклёпом
27. Что такое коэффициент Пуассона?
,
где ε1-относительная
поперечная деформация, ε - относительное
удлинение
28.Когда на испытуемом образце появляются линии Людерса-Чернова?
Текучесть сопровождается значительными взаимными сдвигами кристаллов, в результате чего на поверхности образца появляются линии Людерса-Чернова
29. Какая деформация называется упругой и какая пластической?
Упругая деформация - деформация, исчезающая после разгрузки тела.
Пластическая - деформации, сохраняемые телом и после удаления нагрузки
30. Брус — модель тела, у которого один из размеров гораздо больше двух других. При расчётах брус заменяют его продольной осью. Брус, работающий на растяжение-сжатие обычно называют стержнем, на кручение — валом, а на изгиб — балкой.
Пластина — тонкий слой твёрдого материала прямоугольной или иной правильной формы.
Оболочка - геометрическая форма тела, у которого один из размеров гораздо меньше двух остальных.
31. Напряжение
— это мера внутренних сил, возникающих
в деформируемом теле под влиянием
внешних воздействий.
Измеряется в (СИ) Па (Паскалях [Н/M2]).
32.
показывает
на сколько изменилась длина тела.
33.
Относительное
удлинение
показывает какую часть от первоначальной
длины составляет абсолютное удлинение.
Относительное - показывает на сколько
% изменилась длина тела.
34. Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействии без существенного изменения геометрических размеров.
