
- •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?
- •48. Чему равны касательные напряжения при изгибе в крайних волокнах балки?
- •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?
- •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
35. Какое напряжение берётся за исходное предельное при определени допускаемого напряжения для хрупкого материала?
σв - временное сопротивление разрыву (В ПРАВИЛЬНОСТИ НЕ УВЕРЕН)
36.
Какое напряжение берётся за
исходное предельное при определени
допускаемого напряжения для пластичного
материала? Исходное
предельное
напряжение при
определении допускаемого напряжения
для пластичного материала
- называется пределом
текучести.
37. Закон парности
касательных напряжений
устанавливает зависимость между
величинами и направлениями пар касательных
напряжений, действующих по взаимно
перпендикулярным площадкам элементарного
параллелепипеда.
;
38. По какой формуле определяют касательные напряжения при сдвиге? Выделим мысленно из нагруженного тела элемент ABCD – прямоугольный параллелепипед, при чем выделим так, что на его гранях возникает лишь касательное напряжение. Это и будет случаем чистого сдвига.
39.
G - модуль сдвига или модуль упругости
второго рода
40. зависимость между модулями упругости первого и второго рода G=E/(2(1+µ))
Е – модуль Юнга (модуль упругости первого рода),характеризует жесткость материала, т. е. его способность сопротивляться деформации(зависит от материала)
µ - коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона) , ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЙ СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛА К ПОПЕРЧНЫМ деформациям (колеблется в пределах 0<=µ<=0,5, а для большинства материалов от0,25 до 0,35)
G- модуль сдвига(модуль упругости второго рода), характеризует способность материала сопротивляться деформации сдвига.
41. =TK
/(GIP)<
формула выражающая условие жесткости
вала при кручении
Где величина GIP –жесткость вала при кручении
-относительный
угол закручивания, IP-полярный
момент инерции сечения, G-
модуль сдвига(модуль упругости второго
рода), характеризует способность
материала сопротивляться деформации
сдвига.
42. Чем вал полого (трубчатого) сечения выгоднее вала сплошного сечения?
Поскольку слои, близкие к нейтральному, испытывают меньшую деформацию, то детали машин и
конструкций, работающие на изгиб, выгодно делать полыми. Замена сплошных стержней и брусков
трубами или балками, даёт экономию материала и значительно снижает массу (и вес) конструкций без ухудшения их механических свойств.
43. Wp- момент сопротивления при кручении
WP=IP/rmax , r – расстояние до цента сечения, P-полярный момент инерции сечения
44. Что делается с продольными волокнами материала при изгибе?
сечение выше нейтрального слоя волокна растягиваются, а ниже нейтрального слоя они сжимаются. ( на рис нейтральный слой обозначен пунктирной линией)
45. Для нейтрального слоя
То
есть нейтральный слой не растягивается
и не сжимается.
46. Типы опорных балок:
Подвижная шарнирная опора ,
Неповинная шарнирная опора
Жесткая заделка
47. Для чего строят эпюры изгибающих моментов и поперечных сил? Для наглядного представления о характере изменения изгибающего момента и поперечной силы по длине балки и нахождения опасных сечений строят эпюры изгибающих моментов и поперечных сил.