СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Содержание

Слайд 2

Определения

Прочность – это способность материалов сопротивляться необратимым изменениям и разрушению.
Пластичность

Определения Прочность – это способность материалов сопротивляться необратимым изменениям и разрушению. Пластичность
– способность материала получать большие остаточные изменения (деформации), не разрушаясь.
Хрупкость - свойство противоположное пластичности.
Упругость – способность твёрдых тел восстанавливать свои первоначальные размеры и форму после устранения внешних сил.
Элементы в конструкциях должны сопротивляться упруго.
Жесткость – это способность элементов конструкций и конструкций в целом сопротивляться чрезмерным (большим) геометрическим упругим изменениям.
Выносливость – это способность материалов сопротивляться усталостному разрушению и ползучести.
Усталость – разрушение материалов под действием переменных напряжений.
Ползучесть – изменение во времени деформаций и напряжений при неизменной нагрузке (наблюдается при повышенных температурах)
Устойчивость – это способность элементов конструкций и конструкций в целом сохранять предусмотренную (заданную) геометрию деформирования.

Слайд 3

Физические представления о деформируемом материале

Физические представления о деформируемом материале

Слайд 4

Механизм образования деформаций

Механизм образования деформаций

Слайд 5

Модельные представления в «сопротивлении материалов»

Модельные представления в «сопротивлении материалов»

Слайд 6

2. Классификация деформируемых элементов

2. Классификация деформируемых элементов

Слайд 7

3. Реальный объект и расчетная схема Реальный объект без несущественных особенностей называется расчётной

3. Реальный объект и расчетная схема Реальный объект без несущественных особенностей называется расчётной схемой
схемой

Слайд 8

4. Внутренние силы

«Напряжение» – количественная мера внутренних сил, определяет их интенсивность (величина

4. Внутренние силы «Напряжение» – количественная мера внутренних сил, определяет их интенсивность
отнесённая к единице площади).

Слайд 9

5. «Внутренние силовые факторы» Интегральное (результирующее) представление внутренних сил


5. «Внутренние силовые факторы» Интегральное (результирующее) представление внутренних сил

Слайд 10

6. «Перемещения» и «Деформации»

6. «Перемещения» и «Деформации»

Слайд 11

Виды деформирования

Виды деформирования

Слайд 12

Показатель надёжности и экономичности: Коэффициент запаса (запас прочности)

Показатель надёжности и экономичности: Коэффициент запаса (запас прочности)

Слайд 13

Растяжение (сжатие) - это такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях стержня

Растяжение (сжатие) - это такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях
возникают только нормальные силы N 1. Определение N и графическое представление

Слайд 14

2. Перемещения, деформации

2. Перемещения, деформации

Слайд 15

3. Связь напряжений с деформациями. «Закон Гука».

3. Связь напряжений с деформациями. «Закон Гука».

Слайд 16

4. Определение напряжений

4. Определение напряжений

Слайд 17

5. Определение изменения длины стержня

5. Определение изменения длины стержня

Слайд 19

Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции) Эффект одновременного действия сил равен сумме эффектов

Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции) Эффект одновременного действия сил равен сумме
производимых отдельно каждой силой (только для линейно-упругих тел) .

Слайд 20

Системы статически неопределимые (СНС) Это такие системы, при расчёте которых для определения действующих

Системы статически неопределимые (СНС) Это такие системы, при расчёте которых для определения
сил не хватает уравнений статики (равновесия) (связей больше, чем необходимо для обеспечения неподвижности системы) (уравнений меньше, чем неизвестных). Разность межу числом неизвестных и числом уравнений определяет степень статической неопределимости.

Слайд 21

С математической точки зрения, чтобы иметь решение необходимо иметь столько уравнений, сколько

С математической точки зрения, чтобы иметь решение необходимо иметь столько уравнений, сколько
имеется неизвестных. При расчёте СНС уравнения статики дополняются уравнениями, число которых равно степени статической неопределимости. Эти дополнительные уравнения составляются из очевидного соображения: система деформируется точно в соответствии с наложенными на неё связями.

Слайд 22

Температурные напряжения

Температурные напряжения

Слайд 23

Температурные напряжения возникают только в СНС.

Температурные напряжения возникают только в СНС.

Слайд 24

Монтажные напряжения возникают только в статически неопределимых системах

Монтажные напряжения возникают только в статически неопределимых системах

Слайд 25

Разновидности расчётов элементов конструкций и конструкций

Разновидности расчётов элементов конструкций и конструкций

Слайд 26

Пример проектного расчёта по условию прочности (система статически определима)

Пример проектного расчёта по условию прочности (система статически определима)

Слайд 27

Пример проектного расчёта по условию жёсткости

Пример проектного расчёта по условию жёсткости

Слайд 28

Пример определения допускаемой нагрузки для СНС по условию прочности

Пример определения допускаемой нагрузки для СНС по условию прочности

Слайд 29

Продолжение

Продолжение

Слайд 30

И З Г И Б (П Л О С К И Й,

И З Г И Б (П Л О С К И Й,
П О П Е Р Е Ч Н Ы Й)

Слайд 31

Балка на двух опорах

Балка на двух опорах

Слайд 32

2. Внутренние силовые факторы

2. Внутренние силовые факторы

Слайд 33

В сечениях

В сечениях

Слайд 34

Пример 2

Пример 2

Слайд 35

Продольные деформации при изгибе стержня

Продольные деформации при изгибе стержня

Слайд 36

Распределение нормальных напряжений по высоте сечения стержня

Распределение нормальных напряжений по высоте сечения стержня

Слайд 37

Где находится Нейтральная Линия?

Где находится Нейтральная Линия?

Слайд 38

Какой паре осей сечения принадлежит Нейтральная Линия?

Какой паре осей сечения принадлежит Нейтральная Линия?

Слайд 39

Связь изгибающего момента с напряжениями

Связь изгибающего момента с напряжениями

Слайд 40

Моменты инерции тела и плоских фигур (поперечных сечений стержня)

Моменты инерции тела и плоских фигур (поперечных сечений стержня)

Слайд 42

Закон природы: Материя, которая не работает, должна исчезнуть. Рациональные формы поперечных сечений стержней

Закон природы: Материя, которая не работает, должна исчезнуть. Рациональные формы поперечных сечений стержней в сопротивлении изгибу
в сопротивлении изгибу

Слайд 44

Условия прочности при изгибе

Условия прочности при изгибе

Слайд 45

Упрощения (допущения) в анализе геометрии деформирования стержневых систем

Упрощения (допущения) в анализе геометрии деформирования стержневых систем
Имя файла: СОПРОТИВЛЕНИЕ-МАТЕРИАЛОВ-.pptx
Количество просмотров: 2396
Количество скачиваний: 72