рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОБРАЗЦОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ОБРАЗЦОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ - раздел Образование, Сопротивлению материалов Цель Работы: Сравнить Характеры Разрушения Стального, Деревянного И Чугунного...

Цель работы: сравнить характеры разрушения стального, деревянного и чугунного образцов при кручении и определить временное сопротивление.

При кручении круглых стержней в поперечных сечениях возникают касательные напряжения, величина которых определяется по формуле (43).

По закону парности в продольных сечениях стержня возникают такие же по величине, но противоположные по направлению касательные напряжения. На рис.29, а представлено распределение касательных нап­ряжений в поперечном и продольном сечении стержня.

Бесконечно малые элементы, выделенные вблизи наружной поверхности круглого стержня, при кручении испытывают деформацию чистого сдвига (рис.29, б). Главные напряжения равны

=τ, =

и действуют по площадкам, наклоненным к оси стержня на угол 450.

Таким образом, при кручении круглых стержней опасными могут быть как касательные напряжения в продольных и поперечных сечениях, так и нормальные напряжения, действующие по площадкам, наклоненным к оси стержня на угол 450. Характер разрушения зависит от способности ма­териала сопротивляться деформациям сдвига и растяжения.

Древесина слабо сопротивляется скалыванию вдоль волокон. Поэтому деревянные круглые стержни разрушаются при кручении путем образова­ния трещин вдоль образующих (рис.30, а) от действия касательных напряжений в продольных сечениях.

Хрупкие материалы (чугун, бетон, стекло и др.) слабо сопротивляются растягивающим напряжениям. Поэтому стержни из хрупких материалов при кручении разрушаются по винтовой линии, касательная к которой составляет угол 450 с осью стержня, от действия растягивающих напряжений (рис. 30, б).

Стальные стержни при кручении разрушаются по поперечным сечениям от действия касательных напряжений в этих сечениях.

На рис.31 представлены диаграммы кручениядля стали (а), чугуна (б) и дерева (в), где Т- крутящий момент, - угол закручивания.

 

Рис.29

 

Рис.30

Рис.31

 

 


 

Диаграммы кручения для стали и дерева имеют вначале линейный участок - угол закручивания пропорционален крутящему моменту (за­кон Гука). Диаграмма кручения для чугуна не имеет линейного участка.

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Испытания производятся на машине KM-50-1с максимальным крутя­щим моментом 500 Н∙м. Машина предназначена для испытания на кручение образцов круглого, прямоугольного и кольцевого поперечных сечений длиной от 130 до 300мм.

Машина имеет диаграммный аппарат для записи зависимости между крутящим моментом Т и углом закручивания

Проведение испытания

1. Установить образец в захватах испытательной машины.

2. Установить в диаграммный аппарат лист миллиметровой бумаги.

3. Плавно нагружать образец крутящим моментом до разрушения.

4. По шкале силоизмерительного устройства определить максимальный крутящиймомент Tmax.

5.Извлечь из захватов машины обе части образца.

Обработка результатов испытания

1. Вычислить полярный момент сопротивления сечения

 

. (46)

 

2. Вычислить временное сопротивление при кручении:

для стального образца [1]

 

; (47)

для чугунного и деревянного образцов


 

. (48)

3. Выполнить эскизы образцов после разрушения.


 

Контрольные вопросы

1. В чем заключается закон парности касательных напряжений?

2. Чему равны главные напряжения при чистом сдвиге?

3. Укажите характер разрушения древесины.

4. Как разрушаются хрупкие материалы?

5. В каких координатах строятся диаграммы кручения?


 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Сопротивлению материалов

Сопротивлению материалов... Издание дополненное... Кафедра СМ и СМ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОБРАЗЦОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ОБРАЗЦА
  Цель работы: определить механические характеристики материала образца.   Все материалы, применяемые в машиностроении, а также в промышлен­ном и граждан

МАТЕРИАЛОВ
  Цель работы: 1.Определить механические характеристики материалов: для пластич­ных - предел пропорциональности, для хрупких - временное сопротив­ление. 2.Сра

ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ ДЕРЕВА
  Цель работы: Определить временное сопротивление дерева при сжатии вдоль и поперек волокон.   Анизотропными называются материалы, свойства которых разли

ИСПЫТАНИЕ НА СРЕЗ СТАЛЬНОГО И ДЕРЕВЯННОГО ОБРАЗЦОВ
  Цель работы: 1.Определить временное сопротивление стали при срезе и сравнить его с временным сопротивлением при растяжении. 2.Определить временное сопротивл

УДАРНОЕ ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦА НА ИЗГИБ
  Цель работы: определить ударную вязкость материала образца.   Ударное испытание на изгиб относится к динамическим видам испытаний и проводится с целью

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ МАТЕРИАЛА
  Цель работы: определить коэффициент Пуассона и модуль продольной упругости стали из опыта на сжатие.   Коэффициент Пуассона

КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ
  Цель работы: определить коэффициент концентрации напряжений при растяжении пластины, ослабленной отверстием.   Концентрацией напряжений называется резк

ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНОЙ БАЛКИ НА ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ
  Цель работы: 1.Проверить закон распределения нормальных напряжений по высоте поперечного сечения балки. 2.Определить величину главных напряжений на нейтрал

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ БАЛКИ ПРИ ИЗГИБЕ
  Цель работы: проверить опытным путем теоретические формулы для определения деформаций балки при изгибе.   Строительные конструкции, а также машины и ме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МАТЕРИАЛА
Цель работы: 1. Определить твердость стального образца. 2. Определить марку стали, пользуясь справочной таблицей.   Твердостью называется сопротивлен

В ПРЕДЕЛАХ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ
  Цель работы: 1.Определить модуль сдвига (модуль упругости второго рода) для стали. 2.Установить зависимость угла закручивания от крутящего момента.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ИЗГИБА ДЛЯ БАЛКИ НЕЗАМКНУТОГО ТОНКОСТЕННОГО ПРОФИЛЯ
Цель работы: показать явление скручивания швеллера при изгибе и определить положение центра изгиба.   В практике современного машиностроения, а также в промышленном и

ИСПЫТАНИЕ КОНСОЛЬНОЙ БАЛКИ НА КОСОЙ ИЗГИБ
  Цель работы: определить прогиб балки при косом изгибе, построить плоскость изгиба и определить положение нейтральной линии.   Косой изгиб имеет место в

ИСПЫТАНИЕ СТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА НА ВНЕЦЕНТРЕННОЕ СЖАТИЕ
Цель работы: проверить закон распределения нормальных напряжений в поперечном сечении в зависимости от эксцентриситета приложения сжимающей силы.   Внецентренное растя

ПРОВЕРКА ТЕОРЕМЫ О ВЗАИМНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
Цель работы: 1.Проверить справедливость теоремы о взаимности перемещений. 2. С помощью этой теоремы построить упругую линию консольной балки под действием сосредоточенной с

ИСПЫТАНИЕ ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ НА ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ
  Цель работы: 1.Провести наблюдение над явлением потери устойчивости. 2.Определить опытным путем величину критической силы и сравнить ее с результатами расчета по фор

КРИВИЗНЫ
  Цель работы: проверить закон распределения нормальных напряжений в поперечном сечении бруса большой кривизны.   Плоским кривым брусом называется брус с

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги