Методические указания для практических занятий тема №11 изгиб построение эпюр поперечных сил


Линия пересечения силовой плоскости с плоскостью поперечного сечения стержня носит название силовой линии



бет4/38
Дата27.11.2023
өлшемі4,17 Mb.
#129863
түріМетодические указания
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Линия пересечения силовой плоскости с плоскостью поперечного сечения стержня носит название силовой линии.
В зависимости от взаимного расположения силовой и главных плоскостей балки различают прямой или косой изгиб. Если силовая плоскость совпадает с одной из главных плоскостей, то стержень испытывает прямой изгиб (рис. 1, а), если же не совпадает — косой (рис. 1, б).

Рис. 1. Изгиб стержня: а — прямой; б — косой

Поперечный (прямой) изгиб Чистый изгиб

а) б)

Рис. 2. а) поперечный (прямой) изгиб б) чистый изгиб

Другие виды изгибов


Чистый и поперечный изгиб — это наиболее простые виды изгибов, только их и будем рассматривать в этой статье. Однако, ты должен знать, что существуют и более сложные виды сопротивления: косой изгиб, изгиб с кручением, внецентренное растяжение (сжатие).

а) б) в)

Рис. 3. а) косой изгиб; б) изгиб с кручением; в) внецентренное растяжение (сжатие)


Изгиб является важным явлением в различных областях, таких как строительство, машиностроение, авиация и т.д. Изгибаемость материалов может быть измерена различными способами, например, с помощью тестирования на изгиб, которое позволяет определить устойчивость и прочность материала.
Прочность материала при изгибе - это его способность выдерживать воздействие механических сил, которые могут вызвать изменение формы материала при изгибе. Прочность при изгибе обычно характеризуется через модуль упругости, момент инерции сечения и расстояние до центра инерции сечения, а также с помощью кривой прогиба материала при изменении приложенной силы.
Модуль упругости - это мера того, как материал сопротивляется деформации при изгибе. Чем выше модуль упругости, тем жестче материал и тем меньше он будет деформироваться при приложении одинаковой силы. Момент инерции сечения и расстояние до центра инерции сечения - это геометрические параметры сечения материала, которые также влияют на его прочность при изгибе.
При тестировании материала на прочность при изгибе обычно используют три точки опоры, на которых устанавливается образец материала. Затем на середине образца прикладывается сила, которая вызывает изгиб, и измеряется прогиб материала. По результатам теста можно определить, какая сила потребуется для изгиба материала до определенного уровня, а также определить его предел прочности при изгибе.
Прочность при изгибе материала является важным параметром в различных отраслях промышленности, таких как авиация, машиностроение, строительство и другие, так как это помогает инженерам и дизайнерам определить, какой материал лучше всего подойдет для конкретной задачи, и какова будет его прочность и устойчивость при изгибе.
Модуль упругости - это физическая величина, которая характеризует упругие свойства материала и его способность сопротивляться деформации под воздействием приложенной силы. Он является мерой того, как быстро материал восстанавливает свою форму и размеры после прекращения воздействия внешней силы.
Модуль упругости также называют коэффициентом упругости или упругим модулем, и его обычно обозначают буквой E. Единицы измерения модуля упругости зависят от системы единиц, используемой для измерения других физических величин, но обычно выражаются в паскалях (Па) или килопаскалях (кПа).
Модуль упругости определяется отношением приложенной к материалу силы к деформации, которая вызвана этой силой. В частности, модуль упругости равен отношению приложенной силы к площади сечения материала, умноженной на относительное удлинение материала, вызванное этой силой.
Модуль упругости зависит от химического состава и микроструктуры материала, его температуры и влажности, а также от вида деформации, например, изгиба, растяжения или сжатия. Различные материалы имеют различные значения модуля упругости, и это важный параметр при выборе материала для конкретной задачи, так как он позволяет предсказать, как материал поведет себя при деформации под действием внешних сил.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет