Материал: 1798

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

91

Сечение, которое перпендикулярно направлению действия сил, называется нормальным. Внутренние силы или напряжения , которые перпендикулярны к площади сечения, называются нормальными.

Сечение 1-1 проведено мысленно и мысленно раздвинуто, чтобы показать действие внутренних сил. Таким образом, рассматривается сплошная деталь (стержень), а сечение – мысленное. Рассмотрим одну половинку стержня. С одной стороны действует сила F, а с другой стороны

– внутренние силы, т.е. напряжения .

Если напряжение умножить на площадь поперечного сечения S, то получим силу N. Эта внутренняя сила N уравновешивает внешнюю силу

F, т.е.

N = S = F.

(7.1)

Если известна площадь поперечного сечения и внешняя сила F, то нормальное напряжение в стержне будет равно

F S .

(7.2)

Рис.7.2

При деформации сдвига и кручения происходит смещение двух соседних слоев материала в плоскости сечения 1-1. Напряжения, возникающие при этом, лежат в плоскости сечения и называются касательными (рис.7.2). Они действуют вдоль плоскости сечения и обозначаются буквой . Их величина определяется по формуле

F S .

(7.3)

Напряжения в материале в системе СИ измеряются в Н/м2 или в Н/мм2 (МПа).

7.4. Рабочие, предельные и допускаемые напряжения

Напряжения, которые соответствуют нормальной рабочей нагрузке, называются рабочими напряжениями и обозначаются они или . При рабочих напряжениях в материале возникают только упругие деформации.

Напряжения, после превышения которых возникают остаточные (пластические) деформации или опасность разрушения детали, называются предельными напряжениями и обозначаются пр или пр. Для пластических материалов (стали) опасным будет напряжение, при котором возникает пластическая или остаточная деформация. Это напряжение называется

92

пределом текучести и обозначается т. Для хрупких материалов (чугун) предельным считают напряжение, при котором наступает разрушение. Оно называется пределом прочности и обозначается пч. Для безопасной работы машин нужно, чтобы

< т или ч< пч .

(7.4)

Напряжение, которое допускается для безопасной работы машин, исключающее опасность появления остаточных деформаций или разрушения, называется допускаемым напряжением. Оно меньше предельного в несколько раз и обозначается [ ] или [ ].

Отношение предельного напряжения к допускаемому называется коэффициентом запаса прочности и обозначается буквой n. Для пластичных материалов

n T

,

(7.5)

а для хрупких материалов

.

 

n пч

(7.6)

При статических нагрузках коэффициент запаса прочности назначают n = 1,5 ... 3, а при динамических нагрузках - n = 3 ... 6.

7.5. Статические испытания материалов

Физико–механические свойства материалов, из которых изготавливают детали, оказывают значительное, если не главное, влияние на безопасность работы машин. Поэтому свойства материалов изучают в лабораториях, а результаты исследований используют для расчетов на прочность, жесткость, пластичность и др.

По механическим свойствам материалы разделяют на пластичные и хрупкие. Образцы из хрупких материалов (например, серого чугуна) разрушаются при весьма малых деформациях, а из пластичных материалов (например, низкоуглеродистой стали) разрушаются при больших деформациях. То есть серый чугун до разрушения почти не меняет форму и размеры, а разрушение наступает молниеносно и может быть не в одном сечении (вспомните уголь, который бьют молотком, или камень, который бьют кувалдой). Стержень из малоуглеродистой стали утончается в одном месте, и это место тянется, как "тесто", прежде чем наступит разрыв.

К пластичным материалам относят малоуглеродистую сталь, алюминий, медь, бронзу; к хрупким – высокоуглеродистую сталь, чугун, камни, стекло, кирпич. Важнейшими механическими свойствами материалов являются:

93

Прочность детали – это способность, не разрушаясь, сопротивляться действию внешних сил.

Детали считаются равнопрочными, если они выдерживают равные предельные нагрузки.

Упругость – способность материала восстанавливать свою форму и размеры после снятия нагрузки.

Пластичность – способность материала под действием нагрузки давать большие остаточные деформации(вытягивание) без разрушения.

Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в него твердого тела.

Прочность материала оценивается его механическими характеристиками. Основные механические характеристики материала определяются при испытании образцов на растяжение и сжатие, а также на кручение.

Для испытания на растяжение применяются стандартные образцы (стержни) круглого сечения диаметром d = 20 мм и длиной l = 10d = 200 мм. Образец закрепляют в разрывную машину, которая постепенно увеличивает растягивающую силу, доводя образец до разрыва. Самописец записывает диаграмму разрыва, которая представлена на рис.7.1.

По оси абсцисс на диаграмме откладывают относительное удлинение, определяемое по формуле

l l,

(7.7)

где – относительное удлинение; l – удлинение образца, мм; l – длина образца, мм (200 мм). По оси ординат откладывают нормальное напряжение, возникающее в образце под действием растягивающей силы, определяемое по формуле (7.2).

Рис.7.3

94

На рис.7.3 изображена диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали. На участке образец растягивается, как пружина, деформации чисто упругие. Если в точке А убрать нагрузку, то образец вернется в исходное состояние. Деформация на этом участке прямо пропорциональна силе. Точка А соответствует пределу пропорциональности п – наибольшему напряжению, при котором имеет место линейная зависимость между напряжением и деформацией.

На участке АВ появляются пластические деформации. Если в точке В снять нагрузку, то образец не вернется к своей первоначальной длине. На горизонтальном участке ВС удлинение происходит практически без возрастания силы, материал, как говорят, "течет", как тесто.

Напряжения T называют пределом текучести. Когда напряжения в материале достигают T, полированная поверхность образца становится матовой.

На участке CD материал снова начинает сопротивляться росту деформаций, хотя процент упругих деформаций меньше, чем на участке АВ. Точка D соответствует максимальному значению напряжения B , которое называют пределом прочности. На образце при этом образуется местное сужение, так называемая "шейка", в котором при дальнейшем нагружении произойдет разрыв в точке Е диаграммы.

При испытании на растяжение определяются также модуль упругости первого рода Е (Мпа) и коэффициент Пуассона .

8.РАСТЯЖЕНИЕ

8.1.Деформации при растяжении. Закон Гука

Ранее было указано, что при допускаемых, т.е. нормальных, нагрузках в деталях возникают только упругие деформации. Пластические деформации недопустимы, т.к. влекут за собой изменения формы и размеров деталей.

Рассмотрим стержень, растягиваемый продольной силой F. Под действием этой силы стержень удлиняется, а в поперечном сечении – сжимается (рис.8.1).

Увеличение длины стержня на l под действием силы F называется

абсолютным удлинением.

Опыт показывает, что стержни разной длины, но одинакового сечения под действием одной и той же силы F получают разные абсолютные удлинения. Отсюда вывод: абсолютное удлинение не может характеризовать деформацию в целом. Поскольку деформации упругие, абсолютное удлинение будет пропорционально длине стержня.

95

Для обобщения понятия растяжения вводят отношение абсолютного удлинения l к первоначальной длине стержня l, которое называют

относительным удлинением и обозначают

ll .

(8.1)

При растяжении стержень удлиняется от l до l'. В поперечном сечении его размер, наоборот, уменьшается от а до а' на величину поперечного сужения а. Относительное поперечное сужение

обозначается п и равно

 

(8.2)

n a a .

 

 

Английским физиком Робертом Гуком в 1660

г. был установлен закон: линейная деформация

прямо

пропорциональна

соответствующему

нормальному напряжению.

Рис.8.1

Этот закон является основным законом сопротивления материалов и записывается в следующем виде:

Е

(8.3)

или

 

E ,

(8.4)

где = F / S – нормальное напряжение в поперечном сечении стержня;= l / l – относительное удлинение стержня; Е – модуль упругости первого рода. Напряжение измеряется в Н/м2 или Н/мм2; относительное удлинение безразмерно; модуль упругости при растяжении Е измеряется в Н/м2 или Н/мм2, как напряжение. Модуль Е = const, т.е. величина постоянная для данного материала и является коэффициентом пропорциональности между и . Модуль Е определяется опытным путем при испытании на растяжение. Он характеризует упругие свойства материалов при растяжении и сжатии. Чем больше Е, тем меньше деформация , тем более жесткий материал. Для стали Е = 2·105 МПа (Н/мм2), для чугуна Е = 1·105 МПа. При опытном определении модуля закон Гука (8.3) решают относительно Е, т.е.

E

 

 

Fl

.

(8.5)

 

 

 

 

S l

 

Жесткостью называют способность материала сопротивляться упругому деформированию.