Feszültség a hajlítás
Lapos (egyenes) hajlító -, amikor a hajlítónyomaték jár áthaladó sík egyik fő központi tengelyei a tehetetlenségi, azaz az összes erők síkjában szimmetria a fény. Alapvető hipotézis (feltételezés): a hipotézist nem nyomja a hosszanti szálak: a szálak tengelyével párhuzamosan a gerenda tapasztalható nyúlással - tömörítés és ne gyakoroljon nyomást egymásra keresztirányban; hipotézis sík szakaszok: a tartó keresztmetszet, lapos alakváltozás előtt, hogy továbbra is sík és ívelt tengelyére merőleges a fény deformáció után. Amikor a gép hajlító általános esetben vannak belső hatalmi tényezők. hosszanti irányú erő N, nyíróerő és a hajlító nyomaték Q M N> 0, ha a hosszirányú szakítószilárdsága; M> 0 összenyomódik szálak a gerenda tetején, alján nyújtva. .
A réteg, amelyben nincs megnyúlás az úgynevezett semleges szálak (tengely vonal). Amikor n = 0 és Q = 0, van az esetben egyszerű hajlítási. Normál feszültség:
, - görbületi sugara a semleges réteg, y - távolság a semleges szál réteget.43) Excentrikus feszültség és a tömörítés
Feszültség és a tömörítés
- normál feszültség [Pa], 1 Pa (Pascal) = 1 N / m 2,
10 6 Pa = 1 MPa (Megapascal) = 1 N / mm 2
N - hosszanti (normál) erő [N] (newton); F - keresztmetszeti terület [m 2]
- relatív alakváltozás [dimenzió nélküli];
L - hosszanti alakváltozás [m] (abszolút nyúlás), L - a rúd hosszát [m].
a törvény a Hooke - = EE - nyújtási modulusszal (rugalmassági modulus az 1. fajta vagy Young-modulus) [MPa]. Az acél E = 210 5 MPa = 210 6 kg / cm 2 (a "régi" egységek a rendszer).
(Nagyobb, mint E, hogy a kevésbé nyújtható anyag)
EF - rúd merevség feszültség (tömörítés).
Szakító rúd ő „Thins”, szélessége - és csökken keresztirányú alakváltozás - a.
a relatív oldalirányú deformációval. Poisson tényező [dimenzió nélküli]; tól 0 (cső) 0,5 (gumi); Steel 0,250,3.
Ha a hosszirányú erő, és a keresztmetszete nem állandó, a nyúlás a rúd:
A munka feszültség alatt:
, A potenciális energia:47.Integral Mora
Univerzális meghatározására szolgáló módszer az elmozdulás (lineáris és forgási szögek) - Módszer Mora. Alkalmazva a rendszer egység generalizált erő a pont, amelyre a generalizált elmozdulást kérik. Ha a belógás mértéke határozza meg, a hálózati egység egy dimenzió koncentrált erő, ha a forgatási szög határozza, akkor - egy dimenzió nélküli egységnyi idő alatt. Abban az esetben hat térbeli rendszer belső erők alkatrészeket. Általánosított elmozdulás határozza
48.Opredelenie feszültség alatt hajlító és csavaró a közös fellépés
kifordulási
A kombinált hatása hajlító és csavaró a leggyakoribb eset tengely loading. Öt összetevői belső erők: Qx. Qy. Mx. Saját. Mz = Mkr. Kiszámításakor építeni diagramok hajlító Mx. Saját. MKR és torziós pillanatok és meghatározó veszélyes szakasz. A kapott hajlítónyomaték
. Max. normális és a tangenciális feszültségek veszélyes helyeken (A, B):, , (Egy kör: W =-osevoy ellenállási nyomaték, Wp = A tehetetlenségi nyomaték a konjugált-CIÓ szakasz).A fő feszültségek a legveszélyesebb pontok (A és B):
Erő vizsgálatot végeznek az egyik erőssége elmélet:
IV-edik elmélet Mora:
ahol m = [p] / [c] - perm. napr.rastyazheniya / tömörítés (a rideg anyagok - öntöttvas).
T
.k.Wp = 2W, megkapjuk:A számláló - a kedvezményes pillanatban az elfogadott elmélet erejét. ;
II-nd: at koef.Puasssona = 0,3;
vagy egy általános képletű:
, attól a pillanattól kezdve ellenállás:, Tengely átmérő:. Képletek szintén alkalmasak a számítás a gyűrű alakú szakasz.