Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7

Podobne dokumenty
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 9

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 5

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 2

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.1

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 12

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Wytrzymałość Materiałów

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz.13

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

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

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 5

Modele materiałów

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

MATERIAŁOZNAWSTWO vs WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW

Nauka o Materiałach Wykład I Nauka o materiałach wprowadzenie Jerzy Lis

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

1. BADANIE SPIEKÓW 1.1. Oznaczanie gęstości i porowatości spieków

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Wytrzymałość Materiałów

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

Politechnika Białostocka

MATERIAŁOZNAWSTWO Wydział Mechaniczny, Mechatronika, sem. I. dr inż. Hanna Smoleńska

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

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

Ogólna charakterystyka materiałów inżynierskich

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Temat 2 (2 godziny) : Próba statyczna ściskania metali

Politechnika Białostocka

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Dobór materiałów konstrukcyjnych

STATYCZNA PRÓBA ŚCISKANIA

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Rzeszowska - Materiały inżynierskie - I DUT / dr inż. Maciej Motyka

PROJEKTOWANIE MATERIAŁOWE I KOMPUTEROWA NAUKA O MATERIAŁACH. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W e, 2Ćw.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

SPRAWOZDANIE: LABORATORIUM Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Ćwiczenie nr 3 Statyczna próba jednoosiowego rozciągania. Umocnienie odkształceniowe, roztworowe i przez rozdrobnienie ziarna

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

MATERIAŁOZNAWSTWO. Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 204

PODSTAWY DOBORU MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH konspekt

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.

Zginanie proste belek

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

dr inż. Cezary SENDEROWSKI

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

Struktura materiałów. Zakres tematyczny. Politechnika Rzeszowska - Materiały lotnicze - I LD / dr inż. Maciej Motyka.

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Nauka o Materiałach dr hab. inż. Mirosław Bućko, prof. AGH B-8, p. 1.13, tel

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

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

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

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

MATERIAŁY POMOCNICZE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Materiałoznawstwo III. Właściwości mechaniczne tworzyw polimerowych

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PODSTAWY INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia

Mechanika i wytrzymałość materiałów instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

Nowoczesne Materiały i Technologie Modern Materials and Technologies. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd 2W, 1L

Pytana na egzamin dyplomowy. na kierunku wzornictwo przemysłowe. studia stacjonarne I stopnia

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

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

Transkrypt:

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne

Sprężystość i wytrzymałość

Naprężenie odkształcenie sprężyste Jakie są wady i zalety takiego schematu odkształcenia? Gdzie można je wykorzystać? Ashby M.F., Jones D.R.H.. Materiały inżynierskie - Właściwości i zastosowania - tom 1. WNT, Warszawa 1996

Jakie są wady i zalety takiego schematu odkształcenia? Gdzie można je wykorzystać? Ashby M.F., Jones D.R.H.. Materiały inżynierskie - Właściwości i zastosowania - tom 1. WNT, Warszawa 1996

o u Jakie są wady i zalety takiego schematu odkształcenia? Gdzie można je wykorzystać? Ashby M.F., Jones D.R.H.. Materiały inżynierskie - Właściwości i zastosowania - tom 1. WNT, Warszawa 1996

Naprężenie odkształcenie trwałe Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT. Warszawa 1998

PMMA (pleksiglas) T g = +100 C PS (polistyren) T g = +90 C PE (polietylen) T g = -20 C Kauczuk naturalny T g = -40 C Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT. Warszawa 1998

Czy materiały ceramiczne mogą pracować w warunkach naprężeń rozciągających lub skręcających? Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT. Warszawa 1998

Które materiały są kruche a które plastyczne? Jak to wpływa na możliwość ich wykorzystania? http://www.grantadesign.com

R e granica plastyczności dla różnych grup materiałów bardziej prawidłowo f wytrzymałość t.j. naprężenia niszczące, odpowiednio: R e metale i polimery, Ashby M.F., Jones D.R.H.. Materiały inżynierskie - Właściwości i zastosowania - tom 1. WNT, Warszawa 1996 wytrzymałość na ściskanie - ceramika, wytrzymałość na rozdarcie - elastomery, wytrzymałość na rozciąganie - kompozyty Jaki materiał jest najmocniejszy?

Porównanie wytrzymałości względnej różnych grup materiałów Ashby M.F., Jones D.R.H.. Materiały inżynierskie - Właściwości i zastosowania - tom 1. WNT, Warszawa 1996

Przejście w stan kruchy zmiana własności wytrzymałościowych w niskich temperaturach Czy już wiadomo dlaczego zginęła wyprawa Scotta na Antarktydę?

Jakie materiały wybrać na lekką i wytrzymałą konstrukcję? Wytrzymałość σ f (granica plastyczności dla metali i polimerów, wytrzymałość na ściskanie dla ceramiki, wytrzymałość na rozdarcie elastomerów, wytrzymałość na rozciąganie dla kompozytów) w zestawieniu z gęstością ρ. http://www.grantadesign.com

Materiał na sprężynę płaską Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. WNT. Warszawa 1998 Sprężyna o kształcie blaszki, prostokątnej w przekroju, podpartej na końcach i obciążonej w środku siłą F, ugina się o wartość delta δ Fl 3 4Ebt 3

Największe naprężenie na powierzchni wynosi 3Fl 2bt 2 Warunkiem poprawnej pracy jest aby w trakcie użytkowania nie nastąpiło trwałe odkształcenie. Jednocześnie maksymalne naprężenia nie mogą przekraczać naprężeń niszczących 3Fl 2bt 2 f f 6 t 2 E l Najlepsze będą materiały dla których największy będzie wskaźnik M M f E

Jaką linię przewodnią wybrać? Gdzie położone są najkorzystniejsze materiały? Jaka grupa materiałowa znajduje zastosowanie przy dużych obciążeniach? Linie przewodnie odpowiadające stałej wartości wskaźników σ f /ρ, σ f 2/3 /ρ, σ f 1/2 /ρ umożliwiają dobór materiałów na konstrukcje o minimalnej masie i minimalnym odkształceniu plastycznym

Wybrane materiały E [GN m -2 ] σ f (R e ) [MN m -2 ] Mosiądz (walcowany na zimno) 120 683 5,32 10-3 Brąz (walcowany na zimno) 120 640 5,33 10-3 Brąz fosforowy 120 770 6,43 10-3 Brąz berylowy 120 1380 11,5 10-3 Stal sprężynowa 200 1300 6,5 10-3 Stal nierdzewna (walcowany na zimno) 200 1000 5,0 10-3 Nimonic 200 614 3,08 10-3 Które i w jakich warunkach należy zastosować? M f E

A co z ceną? Czy są tanie materiały o wysokiej wytrzymałości?

Polecenie Przeanalizować funkcje i cechy materiału na opakowanie na płytę CD.