Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Podobne dokumenty
Wytrzymałość Materiałów

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Defi f nicja n aprę r żeń

Naprężenia, przemieszczenia, odkształcenia Właściwości materiałów. dr hab. inż. Tadeusz Chyży Katedra Mechaniki Konstrukcji

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Dr inż. Janusz Dębiński

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

Zginanie proste belek

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Naprężenia styczne i kąty obrotu

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Materiały do wykładu na temat Obliczanie sił przekrojowych, naprężeń i zmian geometrycznych prętów rozciąganych iściskanych bez wyboczenia.

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

Wytrzymałość Materiałów

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Laboratorium wytrzymałości materiałów

2. Pręt skręcany o przekroju kołowym

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Politechnika Białostocka

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Laboratorium wytrzymałości materiałów

11. WŁASNOŚCI SPRĘŻYSTE CIAŁ

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ MATERIAŁ. Właściwości materiałów. Właściwości materiałów

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

4. Elementy liniowej Teorii Sprężystości

Wyboczenie ściskanego pręta

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Rys Przykładowe krzywe naprężenia w funkcji odkształcenia dla a) metali b) polimerów.

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Modele materiałów

Politechnika Białostocka

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Wytrzymałość materiałów

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał

15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: Elektroautomatyka okrętowa Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Wytrzymałość materiałów

Wytrzymałość materiałów Strength of materials

9. PODSTAWY TEORII PLASTYCZNOŚCI

Ćw. 3. Wyznaczanie modułu Younga metodą jednostronnego rozciągania

Rozciąganie i ściskanie prętów naprężenia normalne, przemieszczenia 2

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

Wewnętrzny stan bryły

Z-LOGN Wytrzymałość materiałów Strength of materials

TARCZE PROSTOKĄTNE Charakterystyczne wielkości i równania

Wytrzymałość materiałów. Budowa i eksploatacja maszyn I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Rodzaje obciążeń, odkształceń i naprężeń

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Ćwiczenie 11. Moduł Younga

Integralność konstrukcji w eksploatacji

Laboratorium Metod Badania Materiałów Statyczna próba rozciągania

SKRĘCANIE WAŁÓW OKRĄGŁYCH

TENSOMETRIA ZARYS TEORETYCZNY

Wytrzymałość Materiałów

PYTANIA KONTROLNE STAN NAPRĘŻENIA, ODKSZTAŁCENIA PRAWO HOOKE A

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

PŁYTY OPIS W UKŁADZIE KARTEZJAŃSKIM Charakterystyczne wielkości i równania

6. ZWIĄZKI FIZYCZNE Wstęp

Politechnika Białostocka

Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze

Olga Kopacz, Adam Łodygowski, Krzysztof Tymber, Michał Płotkowiak, Wojciech Pawłowski Poznań 2002/2003 MECHANIKA BUDOWLI 1

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI (TSP)

Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Wyznaczanie modułu sztywności metodą Gaussa

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH

Temat 3 (2 godziny) : Wyznaczanie umownej granicy sprężystości R 0,05, umownej granicy plastyczności R 0,2 oraz modułu sprężystości podłużnej E

Wytrzymałość Materiałów

PODSTAWOWE REZULTATY BADAŃ DOŚWIADCZANYCH

Wytrzymałość Materiałów II studia zaoczne inżynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. IV materiały pomocnicze do ćwiczeń

1. PODSTAWY TEORETYCZNE

WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G PRZEZ POMIAR KĄTA SKRĘCENIA

WSTĘP DO TEORII PLASTYCZNOŚCI

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

BADANIA OSIOWEGO ROZCIĄGANIA PRĘTÓW Z WYBRANYCH GATUNKÓW STALI ZBROJENIOWYCH

PROJEKT NR 1 METODA PRZEMIESZCZEŃ

Integralność konstrukcji

Transkrypt:

Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 1

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów naprężenia Rozpatrzmy ciało stałe, odkształcalne sprężyście, znajdujące się w równowadze statycznej Rozważmy małą powierzchnię prawa działa na część lewą siłą na tej samej powierzchni Δ A ΔA wokół punktu B. Zgodnie z prawem akcji i reakcji Newtona, jeśli część Δ S na powierzchni A Δ, to część lewa działa na część prawą siłą ΔS Siły Δ S i ΔS są kolinearne, o jednakowych wartościach i przeciwnych zwrotach Siły Δ S i ΔS są reakcją przenoszoną przez więzy na małej powierzchni Δ A przekroju ciała Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 2

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów naprężenia Określmy wektor naprężenia s w następujący sposób ΔS = lim Δ A 0 ΔA s (2.1) Wektor naprężenia w możemy rozłożyć na dwie składowe s = σ + σ składowa normalna (wzdłuż osi normalnej n) τ składowa styczna (wzdłuż osi stycznej t) τ Wartość naprężenia w punkcie B jest równa modułowi wektora s Naprężenie normalne s = s σ = s cosα (2.2) Naprężenie styczne τ = sinα (2.3) Spełnione jest zatem s + 2 2 2 = σ τ (2.4) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 3

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów naprężenia Jednostki naprężeń ΔS s = lim Δ A 0 ΔA podstawowa jednostka naprężenia [Pa] paskal N 1 = 1[Pa] 2 m wielokrotności kilopaskal megapaskal gigapaskal 3 1[kPa] = 10 [ Pa] 6 1[MPa] = 10 [ Pa] = 6 N 6 N N 1 [MPa] 10 = 10 = 1 2 3 2 m (10 mm) mm 2 9 1[GPa] = 10 [ Pa] Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 4

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów przemieszczenia i odkształcenia Rozważmy bryłę odkształcalną w układzie xyz Wprowadźmy trzy punkty A, B i C, tak aby odcinki AB (o długości b) i AC (o długości c) były małe i prostopadłe do siebie w konfiguracji nieodkształconej Przeanalizujmy odkształcenia w punkcie A. W konfiguracji odkształconej mamy r wektor przemieszczenia punktu A, Δ b wydłużenie odcinka b ( b = b + Δb ) Δ c wydłużenie odcinka c ( c = c + Δc ) γ kąt określający zmniejszenie kąta prostego BAC. Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 5

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów przemieszczenia i odkształcenia Przemieszczenie punktu A r = r e + r e + r e r, r [m] x x y y z z r x, y z (2.5) Odkształcenie normalne (kierunkowe) ε Δb lim b 0 b = (2.6) wydłużenie względne odcinka AB, gdy jego długość dąży do zera Odkształcenie styczne (postaciowe) = lim( BAC B A C ) γ (2.7) b 0 c 0 zmniejszeniem kąta prostego BAC, gdy długości odcinków AB, AC, dążą do zera Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 6

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów Istnieje nieskończenie wiele konfiguracji kierunków AB, AC tworzących kąt prosty. Dlatego mówimy o stanie naprężenia i stanie odkształcenia w punkcie A. Stan naprężenia w punkcie A wektor naprężenia s dla wszystkich możliwych położeń normalnej n w punkcie A Stan odkształcenia w punkcie A odkształcenie ε dla wszystkich możliwych położeń odcinka AB odkształcenie γ dla wszystkich możliwych położeń kąta prostego BAC W klasycznej wytrzymałości materiałów przyjmuje się zasadę zesztywnienia przy formułowaniu równań równowagi, tzn. równania te zapisujemy w konfiguracji nieodkształconej. Przy obliczaniu naprężeń konieczne jest uwzględnienie odkształceń bryły, widocznych w konfiguracji odkształconej Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 7

Podstawowym urządzeniem do wyznaczania stałych materiałowych materiałów izotropowych jest maszyna wytrzymałościowa Maszyna wytrzymałościowa Instron 8802 Maszyna wytrzymałościowa Instron SATEC 1200KN Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 8

Próbki do badań mają unormowane wymiary W praktyce do badań na rozciąganie stosuje się próbki o kształcie wiosełkowym lub w postaci pręta okrągłego z główkami do chwytania Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 9

Rozpatrzmy próbkę wiosełkową rozciąganą osiowo Przeanalizujmy prostokąt pomiarowy o wymiarach b l W wyniku działania siły P próbka odkształca się następująco: następuje wydłużenie odcinka l o wartość Δ l Δ l = l l następuje przewężenie odcinka b o wartość Δ b Δ b = b b Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 10

Rozpatrzmy próbkę wiosełkową rozciąganą osiowo W przekrojach poprzecznych postaje tylko siła osiowa N równa co do wartości sile rozciągającej P N = P (2.8) Rozważmy przekrój poprzeczny o polu A. Powierzchnia różniczkowa da jest obciążona siłą różniczkową dn w punkcie centralnym powierzchni da występuje naprężenie określone wzorem σ dn da = (2.9) W środkowej części próbki występuje jednorodny stan naprężeń. W przekroju poprzecznym występują naprężenia normalne σ = const. Przekształcając (2.9) możemy zapisać d N = σ da (2.10) N = σ A = σ da = σ A A d (2.11) A N P σ = A A = (2.12) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 11

Próbę rozciągania prowadzi sie aż do zniszczenia próbki Przykładowy wykres naprężeń nominalnych w próbce ze stali niskowęglowej Charakterystyczne punkty wykresu σ (ε ): R H granica proporcjonalności (granica Hooke a), R granica sprężystości, s R granica plastyczności (granica płynięcia), e R m granica wytrzymałości (wytrzymałość na rozciąganie), R u granica zerwania (naprężenia rozrywające), k naprężenie dopuszczalne, RH k = n n współczynnik bezpieczeństwa n [1;5 ], Wartość współczynnika bezpieczeństwa n zależy od typu konstrukcji i jest określona w normach do projektowania elementów maszyn Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 12

Opis zachowania się próbki w próbie rozciągania Odcinek 0; R ] [ H odkształcenia liniowo-sprężyste (odwracalne) obowiązuje prawo Hooke a Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 13

Opis zachowania się próbki w próbie rozciągania Odcinek R ; R ] [ H s odkształcenia nieliniowo-sprężyste (odwracalne) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 14

Opis zachowania się próbki w próbie rozciągania Punkt [ R e ] odkształcenia plastyczne (nieodwracalne), płyniecie materiału Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 15

Opis zachowania się próbki w próbie rozciągania Odcinek R ; R ] [ e m odkształcenia sprężysto-plastyczne (umocnienie materiału) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 16

Opis zachowania się próbki w próbie rozciągania Odcinek R ; R ] [ m u tworzenie się szyjki maleją naprężenia nominalne, a gwałtownie rosną naprężenia rzeczywiste Punkt [ R u ] zerwanie próbki Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 17

Statyczna próba rozciągania stali St52.0 Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 18

Statyczna próba rozciągania stali St52.0 Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 19

Związki fizyczne w przedziale liniowo-sprężystym odkształcenie normalne wzdłużne Δl = l l l = l odkształcenie normalne poprzeczne l = 1 l ε (2.13) ε p b b = b b Δb b = b Δb = b = ν ε (2.14) gdzie: ν [ ] stała Poissona ν ε p ε = (2.15) w przedziale liniowo-sprężystym spełniona jest zależność σ = E ε (2.16) gdzie: E [MPa] moduł Younga, moduł sprężystości wzdłużnej [MPa] 1 ε = σ lub σ = E ε (2.17) E Prawo Hooke a wydłużenie jest wprost proporcjonalne do naprężenia, które je spowodowało Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 20

Warunek nośności i użytkowania Warunek nośności sprawdzenie, czy naprężenia w elemencie projektowanym nie przekraczają naprężeń dopuszczalnych proste przypadki wytrzymałościowe, w których pojawiają się tylko naprężenia normalne w jednym kierunku σ max największe co do modułu naprężenie normalne k naprężenie dopuszczalne na rozciąganie ( k r ) σ max k (2.18) proste przypadki wytrzymałościowe, w których pojawiają się tylko naprężenia styczne w jednej płaszczyźnie τ max największe co do modułu naprężenie styczne k t naprężenie dopuszczalne na ścinanie ( k r ) τ max k t (2.19) złożone przypadki wytrzymałościowe σ max największe naprężenie zredukowane k naprężenie dopuszczalne na rozciąganie ( σ ) red max k (2.20) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 21

Warunek nośności i użytkowania Warunek użytkowania sprawdzenie, czy przemieszczenie elementu projektowanego nie przekraczają przemieszczeń dopuszczalnych λ max największe co do modułu przemieszczenie (przesunięcie) λ dop dopuszczalne przemieszczenie (przesunięcie) λ max λ dop (2.21) φ max największy co do modułu obrót (kąt skręcenia) φ dop dopuszczalny obrót (kąt skręcenia) φ max φ dop (2.22) Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 22

Założenia klasycznej wytrzymałości materiałów 1. Materiał jest jednorodny (gęstość materiału jest stała) i izotropowy (właściwości materiału są jednakowe we wszystkich kierunkach) 2. Materiał jest liniowo-sprężysty (obowiązuje prawo Hooke a) 3. Obciążenie jest statyczne 4. Obowiązuje zasada zesztywnienia. Równania równowagi statycznej można zapisać w konfiguracji nieodkształconej. Zasada zesztywnienia jest słuszna dla małych przemieszczeń w << l φ sinφ tg φ 5. Obowiązuje zasada superpozycji. Stan końcowy układu nie zależy od kolejności przykładania obciążeń Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia 23

BIBLIOGRAFIA Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, tom I, WNT, Warszawa 1999. Klasztorny M., Skrypt do wytrzymałości materiałów [w przygotowaniu]. Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia