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:

Feszültség a hajlítás
, - 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,

Feszültség a hajlítás

10 6 Pa = 1 MPa (Megapascal) = 1 N / mm 2

N - hosszanti (normál) erő [N] (newton); F - keresztmetszeti terület [m 2]

Feszültség a hajlítás

 - relatív alakváltozás [dimenzió nélküli];

L - hosszanti alakváltozás [m] (abszolút nyúlás), L - a rúd hosszát [m].

Feszültség a hajlítás
a törvény a Hooke -  = E

E - nyújtási modulusszal (rugalmassági modulus az 1. fajta vagy Young-modulus) [MPa]. Az acél E = 210 5 MPa = 210 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.

Feszültség a hajlítás
a relatív oldalirányú deformációval.

Feszültség a hajlítás
Poisson tényező [dimenzió nélküli];

 tól 0 (cső) 0,5 (gumi); Steel  0,250,3.

Ha a hosszirányú erő, és a keresztmetszete nem állandó, a nyúlás a rúd:

Feszültség a hajlítás

A munka feszültség alatt:

Feszültség a hajlítás
, A potenciális energia:
Feszültség a hajlítás

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

Feszültség a hajlítás
. Max. normális és a tangenciális feszültségek veszélyes helyeken (A, B):
Feszültség a hajlítás
,

Feszültség a hajlítás
, (Egy kör: W =
Feszültség a hajlítás
-osevoy ellenállási nyomaték, Wp =
Feszültség a hajlítás
A tehetetlenségi nyomaték a konjugált-CIÓ szakasz).

A fő feszültségek a legveszélyesebb pontok (A és B):

Feszültség a hajlítás

Erő vizsgálatot végeznek az egyik erőssége elmélet:

IV-edik elmélet Mora:

ahol m = [p] / [c] - perm. napr.rastyazheniya / tömörítés (a rideg anyagok - öntöttvas).

T

Feszültség a hajlítás
.k.Wp = 2W, megkapjuk:

A számláló - a kedvezményes pillanatban az elfogadott elmélet erejét. ;

II-nd: at koef.Puasssona = 0,3;

vagy egy általános képletű:

Feszültség a hajlítás
, attól a pillanattól kezdve ellenállás:
Feszültség a hajlítás
, Tengely átmérő:
Feszültség a hajlítás
. Képletek szintén alkalmasak a számítás a gyűrű alakú szakasz.

Kapcsolódó cikkek