Слайд 2Определения
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 3Физические представления о деформируемом материале
Слайд 4Механизм образования деформаций
Слайд 5Модельные представления в «сопротивлении материалов»
Слайд 62. Классификация деформируемых элементов
Слайд 73. Реальный объект и расчетная схема
Реальный объект без несущественных особенностей называется расчётной
схемой
Слайд 84. Внутренние силы
«Напряжение» – количественная мера внутренних сил, определяет их интенсивность (величина
отнесённая к единице площади).
Слайд 95. «Внутренние силовые факторы»
Интегральное (результирующее) представление внутренних сил
Слайд 12Показатель надёжности и экономичности:
Коэффициент запаса (запас прочности)
Слайд 13Растяжение (сжатие)
- это такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях стержня
возникают только нормальные силы N
1. Определение N и графическое представление
Слайд 153. Связь напряжений с деформациями.
«Закон Гука».
Слайд 175. Определение изменения длины стержня
Слайд 19Принцип независимости действия сил
(принцип суперпозиции)
Эффект одновременного действия сил равен сумме эффектов
производимых отдельно каждой силой (только для линейно-упругих тел) .
Слайд 20Системы статически неопределимые (СНС)
Это такие системы, при расчёте которых для определения действующих
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 21С 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 23Температурные напряжения возникают только в СНС.
Слайд 24Монтажные напряжения
возникают только в статически неопределимых системах
Слайд 25Разновидности расчётов элементов конструкций и конструкций
Слайд 26Пример проектного расчёта по условию прочности
(система статически определима)
Слайд 27Пример проектного расчёта по условию жёсткости
Слайд 28Пример определения допускаемой нагрузки для СНС
по условию прочности
Слайд 30И З Г И Б (П Л О С К И Й,
П О П Е Р Е Ч Н Ы Й)
Слайд 35Продольные деформации при изгибе стержня
Слайд 36Распределение нормальных напряжений по высоте сечения стержня
Слайд 37Где находится Нейтральная Линия?
Слайд 38Какой паре осей сечения принадлежит Нейтральная Линия?
Слайд 39Связь изгибающего момента с напряжениями
Слайд 40Моменты инерции тела и плоских фигур
(поперечных сечений стержня)
Слайд 42Закон природы: Материя, которая не работает, должна исчезнуть.
Рациональные формы поперечных сечений стержней
в сопротивлении изгибу
Слайд 45Упрощения (допущения) в анализе геометрии деформирования стержневых систем