Исследования микромира и микрокосмоса
Категория реферата: Рефераты по физике
Теги реферата: світ рефератів, менеджмент
Добавил(а) на сайт: Адриан.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
Если увеличивать нагрузку, то деформация становится нелинейной, напряжение перестанет быть прямо пропорциальным относительному удлинению.
Тем не менее при небольших нелинейных деформациях после снятия нагрузки
форма и размеры тела практически восстанавливаются. Максимальное
напряжение, при котором ещё не возникают заметные остаточные
деформации(относительная остаточная деформация не превышает 0,1%), называют
пределом упругости (уп. Предел упругости превышает предел
пропорциональности лишь на сотые доли процента.
Рис. 7
(
E
(пч K
C D
(уп
B
(п A
O Q P (
Предел прочности. Если внешняя нагрузка такова, что напряжение в материале превышает предел упругости, то после снятия нагрузки образец, хоят немного и укорачивается, но не принемает прежних размеров, а остаётся деформированным.
По мере увеличения нагрузки деформация нарастает всё быстрее и быстрее.
При некотором значении напряжения , соответствующем на диаграмме точке C, удлинение нарастает практически без увеличения нагрузки. Это явление
называют текучестью материала (участок CD). Кривая на диграмме идёт пир
этом почти горизонтально. Далее с увеличением деформации кривая напряжений
начинает немного возрастать и достигает максимума в точке E. Затем
напряжение резко спадёт и образец нарушается (точка K). Таким образом, разрыв происходит после того, как напряжение достигает максимального
значения (пч, называемого пределомпрочности (обрзец растягивается без
увеличения внешней нагрузки вплоть до разрушения). Эта величина зависит от
материала образца и качества его обработки.
Сооружения или конструкции надёжны, если возникающие в них при эксплуатации напряжения в несколько раз меньше предела прочности.
Исследования растяжения (сжатия) твёрдого тела позволяют установить, от чего зависит коэффицент жесткости в законе Гука. Диаграмма растяжения, полученная экспериментально, даёт достаточно полную информацию о механических свойствах материала и позволяет оценить его прочность.
Пластичность и Хрупкость.
Упругость. Тело из любого материала при малых деформациях ведёт себя, как упругое. Его размеры и форма восстанавливаются при снятии нагрузки. В то же время все тела в той или иной мере могут испытывать пластичиские деформации.
Механические свойства материалов разнообразны. Такие материалы, как резина или сталь обнаруживают упругие свойства при сравинительно больших напряжениях и деформациях. Для стали, например, закон Гука выполняется вплоть до ( = 1%, а для резины - до десятков процентов. Поэтому такие материалы называют упругими.
Пластичность. У мокрой глины, пластилина или свинца область упругих деформаций мала. Материалы, у которых незначительные нагрузки вызывают пластические деформации, называют пластичными.
Деление материалов на упругие и пластичные в значительной мере условно.
В зависимостиот возникающих напряжений один и тот же материал будет вести
себя или как упругий, или как пластичный. Так, при очень больших
напряжениях сталь обнаруживает пластичные свойства. Это широко используют
при штамповке стальных изделий с помощью пресса, создоющего огромную
нагрузку.
Холодная сталь или железо с трудом поддаются ковке молотом. Но после сильного нагрева им легко придать посредствам ковки любую форму. Свинец пластичный и при комнатной температуре, но приобретает ярко выраженные упругие свойства, если его охладить до температуры ниже -100 C0.
Хрупкость. Большое значение на приктике имеет свойство твёрдых тел, называемое хрупкостью. Материал называют хрупким, если он разрушается при небольших деформациях. Изделия из стекла и форфора крупкие, так как они разбиваются на куски при падении на пол даже с небольшой высоты. Чугун, мрамор, янтарь также обладают повышенной хрупкостью, и, наоборот, сталь, медь, свинец не являются хрупкими.
У всех хрупких материалов напряжение очень быстро растёт с увеличением деформации, они разрушаются при весьма малых деформациях. Так, чугун разрушается при относительном удлинении ( ( 0,45%. У стали же при ( ( 0,45% деформация остаётся упругой и разрушение происходит при ( ( 15%.
Пластичные свойства у хрупких материалов практически не проявляются.
Даны более или менее точные определения упругости, пластичности и хрупкости материалов. Мы теперь лучше представляем, что обозначают эти слова, нередко встречающиеся в обиходной жизни.
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Плуг сцеплен с трактором стальным тросом. Допустимое напряжение материала троса ( = 20 ГПа. Какой должна быть площадь поперечного сечения троса, если сопротивление почвы движению плуга равно1,6(105 H?
Дано: Си: Решение:
F = 1,6(105Н S = F/(
( = 20 ГПа 20 000 000 000 S = 1,6/200000=8(10-6
S = 8(10-6
S - ?
2. Каким должен быть модуль силы, приложенной к стержню вдоль его оси, чтобы в стержне возникло напряжение 1,5(108 Па? Диаметр стержня равен
0,4см.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: бесплатные решебники скачать, реферат на тему менеджмент.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата