
- •41. Привести формулу для определения продольной деформации.
- •42. Сформулировать условие жесткости при изгибе. Условие прочности при изгибе
- •43.Что понимается под пределом прочности материала.
- •44. Что понимается под гибкостью стержня и от чего она зависит.
- •45. Привести примеры различного вида механизмов.
- •46. Как определяются температурные напряжения при растяжении-сжатии.
- •47. Что понимается под моментом сопротивления при кручении и изгибе.
- •48. Привести формулы для определения координат центра тяжести плоской фигуры.
- •49.Что понимается под динамической моделью механизма?
- •51.Цель и последовательность структурного анализа механизмов
- •52.Причины усталостного разрушения материалов
- •53.Статически определимые и статически неопределимые системы
- •54.Что понимается под масштабным фактором?
- •55.Основные циклы знакопеременных напряжений
- •56.Определение траекторий движения звеньев механизма методом планов.
- •57.Что понимается под концентрацией напряжения?
- •58.Построение кривых выносливости материалов
- •59.Как учитывается деформация материалов в теоретической механике и в сопротивлении материалов
- •60.Какие напряжения возникают в конструкции, их определения и размерность
45. Привести примеры различного вида механизмов.
- Кривошип – звено, совершающее полный оборот вокруг неподвижной оси.
- Коромысло – звено, совершающее неполный оборот вокруг неподвижной оси;
- Ползун – звено, образующее поступательную пару со стойкой.
-Шатун- звено, не образующее кинематической пары со стойкой и совершающее плоское движение.
- Кулиса – звено с пазом , по которому перемещается ползун. Кулиса может быть качающейся, вращающейся , движущейся поступательно.
- Кривошипный-ползунный механизм;
- Шарнирный четырех звенный механизм;
- Кулисный механизм;
- Двухползунный рычажный механизм;
- Кулисный кривошипноползунный механизм;
- Кулисный коромыслово-ползунный механизм;
- Простой зубчатый механизм;
- Планетарный механизм;
- Фрикционный механизм;
46. Как определяются температурные напряжения при растяжении-сжатии.
При
повышении температуры у большинства
материалов механические характеристики
прочности уменьшаются, а при понижении
температуры – увеличиваются. Например,
у стали марки Ст3 при
и
;
при
и
,
т.е.
.
Удлинение
стержня при нагревании определяется
по формуле
,
где
-
коэффициент линейного расширения
материала стержня,
-
длина стержня.
Возникающее
в поперечном сечении нормальное
напряжение
.
При понижении температуры происходит
укорочение стержня и возникают напряжения
сжатия.
47. Что понимается под моментом сопротивления при кручении и изгибе.
Величина отношения полярного момента инерции к радиусу вала называется моментом сопротивления сечения при кручении или полярным моментом сопротивления
.
48. Привести формулы для определения координат центра тяжести плоской фигуры.
Разбиение. Тело разбивается на конечное число частей, для каждой из которых положение центра тяжести C и площадь S известны. Например, проекцию тела на плоскость xOy (рисунок 1.8) можно представить в виде двух плоских фигур с площадями S1 и S2 (S = S1 + S2). Центры тяжести этих фигур находятся в точках C1(x1, y1) и C2(x2, y2). Тогда координаты центра тяжести тела равны
Рисунок 1.8
Дополнение (метод отрицательных площадей или объемов). Частный случай способа разбиения. Он применяется к телам, имеющим вырезы, если центры тяжести тела без выреза и вырезанной части известны. Например, необходимо найти координаты центра тяжести плоской фигуры (рисунок 1.9):
49.Что понимается под динамической моделью механизма?
Динамическая
модель механизма, или машины представляет
собой уравнение движения звена приведения,
к которому приведены все силы и массы
звеньев.
В
случае если звено приведения совершает
вращательное движение (например кривошип,
рис. 12. 3, а)
то уравнение движения принимает
вид:
,
где Jпр –
приведенный момент инерции звена
приведения; Мпр –
приведенный момент сил звена приведения.
50.Основные расчетные элементы сопротивления материалов.
Основными расчетными типовыми элементами, на которые делится целая конструкция, являются стержень, брус, оболочка, пластина, массивное тело, балка, кольцо.
Стержень - тело, длина которого существенно превышает характерные размеры поперечного сечения.
Брус - это тот же стержень.
Балка - стержень или брус, работающий на изгиб.
Пластина - тело, у которого толщина существенно меньше двух других размеров.
Оболочка - тело, ограниченное криволинейными поверхностями (искривленная пластина).
Массивное тело - элемент конструкции с размерами одного и того же порядка.
Кольцо