
- •Основные понятия, определения, допущения и принципы
- •Находиться в состоянии статического равновесия под действием внешних сил
- •Модели прочностной надежности
- •18. В сопротивлении материалов исследование прочности, жесткости или устойчивости любой конструкции начинается…
- •Внутренние силы и напряжения
- •9. Проекции главного вектора и главного момента всех внутренних сил в данном сечении на три взаимно перпендикулярные оси, расположенные в этом же сечении по определенному правилу, называются…
- •Касательным напряжением
- •1.Тензором напряжений
- •1.Касательным напряжением
- •1.Средним напряжением
- •Перемещения и деформации
- •Угловым перемещением
- •1.Угловым перемещением
- •1.Деформацией
- •Продольная сила. Напряжения и деформации
- •Испытания конструкционных материалов на растяжение и сжатие
- •Механические свойства материалов
- •Расчеты стержней на прочность и жесткость
- •Чистый сдвиг. Расчет на сдвиг (срез)
- •3) Условием неразрывности деформаций
- •4) Законом Гука при сдвиге
- •Крутящий момент. Деформации и напряжения
- •4) Угловым перемещением
- •Расчет на прочность при кручении
- •Расчет на жесткость при кручении
- •Виды напряженного состояния
- •Оценка прочности материала при сложном напряженном состоянии. Теории прочности
- •1) Разрушением
- •4) Пластичностью
- •Деформируемое состояние в точке. Связь между деформациями и напряжениями
- •Тензором напряжений
- •Напряженным состоянием в точке
- •Угловой деформацией
- •Напряженное состояние в точке. Главные площадки и главные напряжения
- •1) Касательным напряжением
- •3) Нормальным напряжением
- •2.Полным напряжением в точке
- •Статические моменты. Центр тяжести плоской фигуры
- •Осевые момента инерции. Зависимость между моментами инерции при параллельном ...
- •Главные оси и главные моменты инерции
- •Моменты инерции простых и сложных сечений
- •Поперечная сила, изгибающий момент и их эпюры
- •Напряжения в поперечном сечении балки
- •Расчет балок на прочность
- •Перемещения при изгибе. Расчет балок на жесткость
- •Определение перемещений с помощью интегралов Мора. Правило Верещагина
- •Статическая неопределимость. Степень статической неопределимости
- •Метод сил
- •2.Расчетной схемой
- •Расчет простейших статически неопределимых систем
- •Устойчивое и неустойчивое упругое равновесие. Критическая сила. Критическое напряжение. Гибкость стержня
- •1) Упругостью
- •2) Твердостью
- •4) Жесткостью
- •Формула Эйлера для критической силы сжатого стержня и пределы ее применимости
- •Влияние условий закрепления концов стержня на величину критической силы
- •Устойчивость за пределом пропорциональности. Расчет сжатых стержней на устойчивость
- •Виды нагружения стержня
- •Пространственный и косой изгиб
- •Изгиб с растяжением-сжатием
- •Изгиб с кручением
- •Расчеты на прочность с учетом сил инерции
- •Прочность при ударных нагрузках
- •Расчеты на прочность при колебаниях
- •Расчет на прочность при напряжениях, периодически меняющихся во времени
Механические свойства материалов
1. По результатам испытания образца на растяжение вплоть до разрыва (до испытания L=125 mm, после разрыва L=155 mm ) можно определить…
1) вязкоупругую характеристику, равную 30%
2) относительную остаточную деформацию, равную 24% +
3) характеристику упругости, равную 11%
4) характеристику прочности, равную 19%
2. Чугунный образец диаметром 0,015м разрушился при F=0.12 Mн. Тогда величина предела прочности равна…
1) 527 МПа
2) 750 МПа
3) 679 МПа +
4) 815 МПа
3. Если предел пропорциональности материала и соответствующая ему деформация равны σп = 100Мпа, εп =0.0014 , тогда величина модуля упругости равна...
1) 65822 МПа
2) 71429 МПа +
3) 83110 МПа
4) 55782 МПа
4. Известен взаимный угол поворота сечений А и В. Модуль сдвига материала образца равен...
+
5. Известен взаимный угол поворота сечений А и В. Модуль сдвига материала образца можно определить из формулы…
+
6. Образец диаметром
испытывают
на растяжение. Диаграмма растяжения
имеет вид, показанный на рисунке. Масштаб
нагрузки, 1 деление – 0,008 МН. Предел
прочности материала равен ____ МПа.
1) 408
2) 153
3) 306
4) 611 +
7. При испытании на растяжение и сжатие образца из данного материала получены следующие механические характеристики: предел пропорциональности пц=250 МПа, предел текучести на растяжение и сжатие тр=тс=310 МПа, предел прочности на растяжение и сжатие ппр= ппс=510 МПа, относительное остаточное удлинение =21%. При значении нормативного коэффициента запаса прочности [n] = 2, допускаемое напряжение [] для материала будет равно…
1) 510 МПа
2) 125 МПа
3) 255 МПа
4) 155 МПа +
8. Пусть l0 и А0, l1 и А1 – соответственно начальная длина и площадь поперечного сечения, конечная длина и площадь поперечного сечения образца по результатам испытаний на разрыв; Fmax – максимальная сила, которую способен выдержать образец. Конструкционные материалы делятся на хрупкие и пластичные в зависимости от величины…
1) предела пропорциональности
при
разрыве
2) удлинения стержня
при
разрыве
3) предела прочности
при
разрыве
4) относительного остаточного
удлинения при разрыве
+
9. Коэффициентом Пуассона называется…
1) остаточное сужение при разрыве
,
где А0 и А1 – начальная и
конечная площади поперечного сечения
образца
2) отношение нормального напряжения к величине относительной деформации в законе Гука
3) отношение максимальной силы, которую способен выдержать образец, к начальной площади его поперечного сечения
4) отношение относительной поперечной деформации к относительной продольной деформации, взятое по абсолютной величине +
10. Наклеп (нагартовка) – это…
1) соединение материала клепками или заклепками
2) уменьшение удлинения при разрыве и незначительное возрастание предела прочности при длительном пребывании в нагретом состоянии
3) изменения во времени напряжений и деформаций в нагруженной детали
4) повышение упругих свойств материала в результате предварительного пластического деформирования. +
11. На представленной диаграмме зависимости напряжения от деформации для конструкционной стали точка D соответствует пределу…
1) текучести
2) пропорциональности
3) упругости
4) прочности +
В результате испытания цилиндрического образца с площадью поперечного сечения 100 мм2 была получена диаграмма, представленная на рисунке. Предел прочности испытываемого материала равен …
400 МПа +
150 МПа
200 МПа
250 МПа
В результате сжатия стального цилиндрического образца с площадью поперечного сечения 100 мм2 была получена диаграмма, представленная на рисунке. Предел текучести испытываемого материала равен …
200 МПа +
800 МПа
170 МПа
50 МПа
В результате сжатия цилиндрического образца из хрупкого материала с площадью поперечного сечения 400 мм2 была получена диаграмма, представленная на рисунке. Из приведенных результатов эксперимента можно сделать заключение, что предел текучести для хрупкого материала …
равен 300 МПа
как механическая характеристика отсутствует +
равен 200 МПа
равен 400 МПа
Пластичностью называется свойство материала…
1.восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки
2.сопротивляться разрушению
3.сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки +
4.сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела
16. Упругостью называется свойство материала …
1.восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки +
2.сохранять некоторую часть деформации после снятия нагрузки
3.сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела
4.сопротивляться разрушению
17. По результатам испытания образца на
растяжение вплоть до разрыва (длина
образца до испытания
,
после разрыва
)
можно определить…
1.относительное остаточное удлинение, равное 24% +
2.характеристику упругости, равную 11%
3.характеристику прочности, равную 19%
4.вязкоупругую характеристику, равную 30%
18. Чугунный образец диаметром 0,015м
разрушился при силе
.
Значение предела прочности при сжатии
для данного материала равно…
1.679 МПа +
2.527 МПа
3.750 МПа
4.815 МПа