рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ МАТЕРИАЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ МАТЕРИАЛА - раздел Образование, Сопротивлению материалов   Цель Работы: Определить Коэффициент Пуассона И Модуль ...

 

Цель работы: определить коэффициент Пуассона и модуль продольной упругости стали из опыта на сжатие.

 

Коэффициент Пуассона и модуль продольной упругостиха­рактеризуют упругие свойства материала и определяются из опытов на растяжение или сжатие.

При растяжении и сжатии изменяются продольные и поперечные раз­меры стержня, а именно: при растяжении длина стержня увеличивается, а поперечные размеры уменьшаются, при сжатии - наоборот.

Абсолютная величина отношения относительной поперечной деформа­ции к относительной продольной является постоянной для каждого материала (в пределах применимости закона Гука) и называет­ся коэффициентом Пуассона

 

. (19)

 

Коэффициент Пуассона характеризует способность материала к поперечным деформациям при растяжении и сжатии. Значения для всех материалов колеблется в пределах от 0 до 0,5. Для большинства материа­лов ( в том числе и стали ) относительная поперечная деформация ' в 3-4 раза меньше относительной продольной .

В расчетах на прочность и жесткость для стали обычно принимает­ся значение v=0,3.

Модуль продольной упругости Е является коэффициентом пропор­циональности в законе Гука при растяжении - сжатии

 

(20)

 

и характеризует сопротивление материала продольным деформациям.

Модуль упругости Е измеряется в тех же единицах, что и напря­жение , и для стали имеет значение Е = 2МПа.

Закон Гука (20) для стержня постоянного сечения можно запи­сать в следующем виде:

=, (21)

где- абсолютная продольная деформация,

F- растягивающая (сжимающая) сила,

- длина стержня.

A - площадь поперечного сечения.

Как следует из формулы (21), чем больше Е, тем меньше про­дольная деформация при прочих равных условиях.

Величина ЕA называется жесткостью при растяжении и сжатии.

 

ТЕНЗОДАТЧИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

 

Основным средством измерения деформаций в элементах конструкций являются проволочные и фольговые тензодатчики сопротивления ( тензорезисторы ).

Принцип действия тензодатчиков сопротивления основан на измене­нии электрического сопротивления проводника при его деформации.

 

Основой проволочного тензодатчика (рис.14) является решетка 1, выполненная в виде нескольких петель проволокидиаметром 2535 мк с высоким оми­ческим сопротивлением (константан, нихром и др.). К концам решетки припаяны выводы 2 большего сечения для подключе­ния датчика к измерительной аппаратуре. Сверху и снизу на решетку наклеивается тонкая полоска бумаги 3 для изоляции.

Решетка фольгового тензодатчика изготавливается травлением из листа металлической фольги толщиной 1-10 мк.

Основными характеристиками тензодатчиков являются: база S, активное сопротивление R, коэффициент тензочувствительности К.

Базой тензодатчика S называется длина его петель (рис.14). В настоящее время выпускаются тензодатчики базой 1,3,5,10,20,30,50 и 100 мм. Активные сопротивления R тензодатчиков находятся в преде­лах 50 - 400 0м.

Коэффициентом тензочувствительности Кт называется отношение относительного сопротивления к относительной деформации тензодатчика.

Тензодатчик наклеивается на поверхность исследуемой детали та­ким образом, чтобы его продольная ось совпадала с направлением, в ко­тором необходимо измерить деформацию. Затем с помощью выводов тензо­датчик подключается к измерительному прибору по мостовой схеме (рис.15), где - тензодатчик, G- гальванометр,- источник питания.

До нагружения детали производится уравновешивание (балансиров­ка) моста с помощью переменного сопротивления и по шкале прибо­ра снимается отсчет.


 

После приложения нагрузки в детали возникают деформации, которые через слой клея передаются решетке тензодатчика. Происходит изменение длины и диаметра проволоки решетки, а следовательно, изменение ее оми­ческого сопротивления. В измерительной диагонали появляется ток, про­порциональный деформации детали. Снова производится уравновешивание моста и снятие нового отсчета. По разности отсчетов и цене деления определяется относительная деформация детали в направлении продоль­ной оси тензодатчика.

Напряжения вычисляются по измеренным деформациям с помощью за­кона Гука (если деформации упругие).

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

 

Испытания производятся путем сжатия на испытательной машине стального образца (рис.16) прямоугольного поперечного сечения = 3060 мм.

Для измерения деформаций в продольном и поперечном направлениях на образец наклеено 4 тензодатчика: два в продольном направлении (,) и два в поперечном (,).

 

Проведение испытания

 

1. Установить образец на нижнюю траверсу испытательной машины.

2. Подключитьтензодатчики к измерителю деформаций.

3. Записать начальные показания тензодатчиков ....

4. Плавно нагрузить образец усилием F = 50 кН.

5. Записать конечные показания тензодатчиков ....

6. Разгрузить образец.

 

Результаты испытаний

Таблица 7

 

Вариант Нагрузка , кН Датчик № 1 Датчик № 2
−456
−310

 

 

По окончании испытаний следует сделать вывод о расхождении опытного и теоретического коэффициентов концентрации напряжений.

Все расчеты и выводы по работе занести в журнал лабораторных работ.

 

Обработка результатов испытания

1. Вычислить относительные деформации в продольном и поперечном направлениях по формуле

 

(22)

 

где К - цена 1 деления измерителя деформаций.

2.Вычислитьсреднюю продольную деформацию

 

(23)

 

3. Вычислитьсреднюю поперечную деформацию

 

(24)

 

4. Вычислить коэффициент Пуассона по формуле (19).

5. Вычислить модуль продольной упругости

 

(25)

6. Вычислить расхождение в процентах между опытными значениями , E и табличными.

 

Контрольные вопросы

1. Что называется коэффициентом Пуассона?

2. Какие значения может иметь коэффициент Пуассона для материалов?

3. Какое свойство материала характеризует коэффициент Пуассона?

4. Закон Гука при сжатии для абсолютных деформаций.

5. Какое свойство материалов характеризует модуль продольной упругости?

6. Чему равен модуль продольной упругости для стали марки Ст 3?

7. Во сколько раз относительная поперечная деформация меньше относительно продольной для стали?

8. Как определяется модуль продольной упругости по данным опыта?

9. Назовите основные характеристики тензодатчика сопротивления.

 

 

– 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: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПРУГИХ ПОСТОЯННЫХ МАТЕРИАЛА

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

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.

ОБРАЗЦОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: сравнить характеры разрушения стального, деревянного и чугунного образцов при кручении и определить временное сопротивление. При кручении круглых стержней в поперечных сечения

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