
- •Лекции по курсу "сопротивление материалов"
- •Основные понятия
- •1.1. Сопротивление материалов в инженерном образовании
- •Определение
- •1.3. Задачи см
- •Классификация объектов изучения и внешних сил
- •Расчетные схемы, применяемые в см
- •Применимость методов теоретической механики в сопротивлении материалов
- •1.7. Понятие о деформациях
- •1.8. Основные допущения и гипотезы
- •1.9. Внутренние силы и напряжения
- •Каждая компонента имеет характерное наименование
- •1.10. Метод определения внутренних усилий в поперечных сечениях стержней
- •1.11. Эпюры внутренних усилий
Лекции по курсу "сопротивление материалов"
Основные понятия
1.1. Сопротивление материалов в инженерном образовании
Любое инженерное сооружение (здание, мост, тоннель, автомобиль, корабль и т.д.) должно проектироваться и создаваться так, чтобы оно было прочным, т. е. могло воспринимать все силовые воздействия, не разрушаясь в течение достаточно длительного времени. Кратко говоря, конструкции должны быть прочными и долговечными.
Конструкция, например пролетное строение моста, может быть прочной, но излишне деформативной, т.е. недостаточно жесткой. В такой конструкции могут возникать колебания, затрудняющие или даже делающие невозможной ее эксплуатацию. Cильно сжатая, но недостаточно жесткая колонна может изогнуться (выпучиться) от действия сжимающей нагрузки, что связано с явлением потери устойчивости колонны.
Курс "СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ" (СМ) является 1-й инженерной дисциплиной, объединяющей теорию и методику инженерных расчетов.
Сопротивление материалов занимается расчетами на прочность, жесткость устойчивость отдельных элементов конструкций, таких как, например, стержень, балка.
Расчет сложных многоэлементных конструкций и общие принципы их силового анализа изучаются в последующих курсах, таких, как «Строительная механика» («Статика сооружений»), «Динамика сооружений», «Устойчивость сооружений».
В сопротивлении материалов закладывается фундамент для грамотного проектирования конструкций. Изучаются основные виды деформаций, такие, как растяжение, сжатие, кручение, изгиб стержней, приемы оценки прочности.
Изучение сопротивления материалов требует хороших знаний по физике, математике, теоретической механике и существенно базируется на сведениях, изучаемых в курсах по этим предметам. Знание основ сопротивления материалов является важнейшим требованием и составной частью при подготовке инженера вообще.
Основателем науки о прочности считают Галилео Галилея (1564-1642).
В 1638 году он издал книгу, в которой излагалась методика расчета элементов кораблей.
Определение
СМ - наука, изучающая явления, происходящие в твердых телах под действием внешних сил. Она позволяет найти рационально допустимые размеры детали из расчета на прочность, жесткость, устойчивость, долговечность при статических и динамических нагрузках.
1.3. Задачи см
СМ решает две задачи:
1) По известным нагрузкам, выбранному материалу определить допустимые размеры детали - проектный расчет.
2) По известным нагрузкам, материалу определить и размерам детали решается вопрос о достаточной прочности детали - проверочный расчет.
Классификация объектов изучения и внешних сил
Все многообразие деталей машин и элементов конструкций можно свести к следующим 4-м формам :
Брус (стержень). Длина значительно больше поперечных размеров. Линия, соединяющая
центры сечений бруса называется осью. Вертикальный брус –стержень. Балка - горизонтальный или наклонный брус.
Условимся в дальнейшем оси координат выбирать так, чтобы ось х всегда совпадала с осью прямого стержня, а оси z и у лежали в плоскости поперечного сечения. Для криволинейного стержня ось х совпадает с касательной к оси стержня.
Для физико-математической модели стержня характерно то, что основные расчетные уравнения записываются относительно одной независимой переменной — координаты х. Их решение составляет так называемую одномерную задачу.
2. Оболочка - тело, у которого ширина и длина значительно больше толщины.
3. Пластина - плоская оболочка.
Материал пластин и оболочек работает в более сложных условиях, чем у стержня, например, на растяжение — сжатие он будет работать в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Математическая модель пластин и оболочек, как правило, будет состоять из уравнений, зависящих от двух аргументов: х и у. Поэтому такая задача относится к классу двумерных задач.
Массивное тело характерно тем, что его размеры во всех трех измерениях имеют один порядок.
Ввиду отсутствия какого-либо преимущественного направления в теле функции, описывающие его деформирование, будут существенно зависеть от трех независимых аргументов х, у, z и задача является трехмерной.
В настоящем курсе рассматриваются одномерные задачи расчета стержневых элементов конструкций. Решение более сложных двумерных и трехмерных задач расчета пластин, оболочек и массивных тел изучается в продолжении курса, называемом «Основы теории упругости и пластичности».
Укажем на характерные названия стержневых элементов в зависимости от их назначения и вида деформирования (рис. 1.2). Стержни или брусья, в основном работающие на изгиб, называют балками. Стержневые элементы, воспринимающие вертикальные сжимающие силы, называют стойками, а наклонные элементы—раскосами. Конструкцию, состоящую из соединенных изгибаемых стержней, называют рамой:
Внешние силы - силовое воздействие, с которым один элемент действует на другой, связанный с ним. К внешним силам относятся не только заданные силы, но и реакции связей. Силы измеряются в Н, кН.
Внешние нагрузки подразделяют на сосредоточенные и распределенные.
Силу или момент, которые условно считаются приложенными в точке, называют сосредоточенными.
Реально через точку, т. е. объект, не имеющий размеров, невозможно передать воздействие конечного значения. Поэтому сосредоточенная сила или момент — это типичная схематизация реальности, позволяющая построить физико-математическую расчетную модель.
Распределенная нагрузка характеризуется в каждой точке числовым значением и направлением вектора интенсивности этой нагрузки. Интенсивность может быть отнесена к единице объема (Н/м3), единице площади р (Н/м2 =Па; МПа=Н/мм2=106Па) или единице длины q (Н/м). Соответственно она называется объемной, (к объемным относятся: собственный вес , силы магнитного притяжения;
и линейно распределенной или погонной нагрузкой q:
Будем рассматривать случаи равномерно распределенной нагрузки, когда ее интенсивность можно понимать как силу, приходящуюся соответственно на единицу объема, площади и длины.
По характеру действия нагрузки делятся на статические и динамические.
Статической нагрузкой называют нагрузку, возрастающую медленно от нуля до некоторой определенной величины, и далее остающуюся постоянной.
Динамическими называют нагрузки, вызывающие ускорения ( импульсные, ударные, периодические).