103, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE, FIZYKA 2, FIZYKAa


Nr æw.

103

Data

Wydzia³

Elektryczny

Semestr III

Grupa

I-1

Prowadz¹ca:

Przygotowanie

Wykonanie

Ocena

Temat: Wyznaczanie modu³u Younga metod¹ wyd³u¿enia

1. W³asnoœci sprê¿yste cia³

Gdy odkszta³cenie (makroskopowa deformacja cia³a) zanika po odjêciu si³y zewnêtrznej, to nazywamy je sprê¿ystym, natomiast odkszta³cenie nie znikaj¹ce po odjêciu si³y nazywamy plastycznym.

2. Si³y oddzia³ywania miêdzyatomowego. Zale¿noœæ energii potencjalnej i si³y oddzia³ywania w funkcji odleg³oœci w uk³adzie 2 atomów.

Miêdzy atomami dzia³aj¹ si³y zale¿ne od wzajemnej odleg³oœci. Zale¿noœæ si³y oraz energii potencjalnej w uk³adzie 2 atomów przedstawiaja wykresy:

0x01 graphic

Przy pewnej odleg³oœci r0, si³a dzia³aj¹ca miêdzy atomami ma wartoœæ równ¹ zero, a energia potencjalna uk³adu osi¹ga minimum. Jest to po³o¿enie równowagi. Gdy ten stabilny stan zostanie zak³ocony przez np. si³ê zewnêtrzn¹, bêdzie on "próbowa³" powróciæ do stanu równowagi (o minimalnej energii) --pojawia siê si³a sprê¿ystoœci.

3. Zale¿noœæ odkszta³cenia od naprê¿enia. Prawo Hooke'a

Naprê¿eniem normalnym nazywamy stosunek si³y normalnej (prostopad³ej) do wielkoœci powierzchni, na któr¹ dzia³a:

0x01 graphic

Pod wp³ywem naprê¿eñ normalnych cia³o ulega odkszta³ceniu: wyd³u¿eniu lub skróceniu. Stosunek przyrostu d³ugoœci do d³ugoœci pocz¹tkowej nazywamy odkszta³ceniem wzglêdnym :

0x01 graphic

Wyd³u¿enie wzglêdne jest wprost proporcjonalne do naprê¿enia normalnego:

0x01 graphic

Jest to prawo Hooke'a, s³uszne bez wzglêdu na zwrot odkszta³cenia. Wspó³czynnik E nazywamy modu³em Younga. Jest to wartoœæ naprê¿enia potrzebna do wyd³u¿enia cia³a o d³ugoœæ pocz¹tkow¹.

Jednak¿e, tej wiadomoœci nie da siê bezpoœrednio wykorzystaæ w praktyce do pomiaru wielokœci modu³u Younga, poniewa¿ granica stosowalnoœci prawa Hooke'a (odkszta³cenie, dla którego cia³o zachowuje w³asnoœci sprê¿yste) dla wiêkszoœci cia³ le¿y poni¿ej modu³y Younga. Ale, rozszeraj¹c w/w wzór otrzymujemy:

0x01 graphic

Zatem, jeœli w prostok¹tnym uk³adzie wspó³rzêdnych na osi X od³o¿ymy wyd³u¿enie wzglêdne, a na osi Y stosunek si³y do powierzchni przekroju, to tangens k¹ta nachylenia powsta³ej prostej bêdzie modu³em Younga.

4. Zasada pomiaru

Do d³ugiego drutu umocowanego koñcem w suficie przymocowujemy obci¹¿enie pocz¹tkowe celem wyprostowania zgiêæ. Przymocowan¹ osiowo poziomicê ustalamy w po³o¿eniu zerowym krêc¹c pokrêt³em œruby mikrometrycznej i odczytujemy z jej podzia³ki wartoœæ pocz¹tkow¹. Podobnie postêpujemy przy dok³adaniu kolejnych ciê¿arków. Po osi¹gniêciu obci¹¿enia maksymalnego zdejmujemy ciê¿arki w odwrotnej kolejnoœci. Jeœli odpowiednie wartoœci s¹ zgodne, to znaczy ¿e zakres obci¹¿eñ nie przekroczy³ granicy sprê¿ystoœci.

Przekrój drutu obliczamy z pomiarów œrednicy za pomoc¹ œruby mikrometrycznej.

5. Pomiary i obliczenia

pomiary d³ugoœci i œrednicy drutu

d³. drutu l =1,2540,001 m

Numer pomiaru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

œrednica drutu [mm]

0,5

0,5

0,49

0,49

0,5

0,49

0,51

0,5

0,5

0,5

=0,01 mm

Uœredniaj¹c powy¿sze pomiary i korzystaj¹c z odchylenia standardowego otrzymujemy:
œr. drutu =0,4980,019 [mm]
Zatem, promieñ drutu r=0,2490,009 [mm]
Pole przekroju S=r2=0,1950,014 [mm2]

pomiary wyd³u¿eñ

obci¹¿enie [g]:

m0+101,32

m0+205,41

m0+300,70

m0+398,30

m0+503,08

m0+602,46

m0+697,38

Zn rosn¹co [mm]

0,26

0,31

0,35

0,38

0,42

0,46

0,50

Zn malej¹co [mm]

0,26

0,30

0,35

0,38

0,41

0,45

0,50

Zn=0,01 [mm]
masa pocz¹tkowa m0=396,950,01 [g]
po³o¿enie zerowe (wyd³u¿nie pod wp³ywem obci¹¿enia pocz¹tkowego) Z0=0,200,01 [g]
Jak widaæ granica sprê¿ystoœci nie zosta³a przekroczona.
Uœredniaj¹c odpowiednie wartoœci, oraz stosuj¹c odchylenie standardowe (×3) w celu obliczenia b³edu tam gdzie wyniki siê ró¿ni¹, a b³¹d systematyczny tam gdzie s¹ takie same w powy¿szej tabelce, otrzymujemy:

0x01 graphic
[mm]

0,26

0,305

0,35

0,38

0,415

0,455

0,5

0x01 graphic

0,010

0,021

0,010

0,010

0,021

0,021

0,010

obliczanie naprê¿eñ

Nastêpnie korzystaj¹c z wzoru w pkt.3 obliczamy naprê¿enie normalne . B³¹d obliczamy korzystaj¹c z ró¿niczki zupe³nej:

0x01 graphic
, i otrzymujemy:

[N/m2]

25066814

30303342

35097162

40007192

45278432

50278011

55053217

[N/m2]

1800172

2176128

2520299

2872814

3251262

3610206

3953042

obliczanie odkszta³ceñ wzglêdnych

Korzystaj¹c z wzoru na odkszta³cenie wzglêdne z pkt. 3 obliczamy . B³¹d obliczamy korzystaj¹c z rózniczki zupe³nej:

0x01 graphic
, otrzymujemy:

0,0000478

0,0000837

0,0001196

0,0001435

0,0001714

0,0002033

0,0002392

0,0000080

0,0000170

0,0000081

0,0000081

0,0000171

0,0000171

0,0000082

Odk³adaj¹c odpowiednio na osiach otrzymujemy wykres:

0x01 graphic

czyli E ma wartoœæ 1,611011 [N/m2]Pozostaje jeszcze do obliczenia b³¹d E. Jest on œredni¹ b³êdów En. Za pomoc¹ ró¿niczki zupe³nej otrzymujemy nastêpuj¹cy wzór:

0x01 graphic

który pozwala uzyskaæ:

En

1,251011

9,941010

4,091010

3,571010

4,521010

3,851010

2,44E+10

obliczaj¹c œredni¹ mamy: E=5,851010 [N/m2].

Ostateczny wynik to E=(1,610,59)1011 [N/m2].

6. Wnioski i uwagi

Badany materia³ to najprawdopodobniej stal, choæ w otrzymanym zakresie (1,012,20)1011 [N/m2] mieœci siê równie¿ wiele innych materia³ów np. miedŸ, mosi¹dz, konstantan, nikiel, ¿elazo, platyna. Œwiadczy to o tym, ¿e wyniki s¹ niezbyt wiarygodne, byæ mo¿e ze wzglêdu na niezadowalaj¹co sztywne przymocowanie podpórki ze œrub¹ mikrometryczn¹ do œciany, oraz pewn¹ niejednoznacznoœæ przy ustawianiu poziomicy, jej punkt podparcia by³ doœæ trudny do uchwycenia.



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
105A, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE, FIZYKA 2,
302 abulec, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE, FIZY
301-02abulc, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE, FIZ
301-01abulc, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE, FIZ
201-04, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE, FIZYKA 2
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z FIZY, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABO
303 aga303, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE
301 Aga203q, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE
201 sprawozdanie-fizyka, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WS
100 fiza, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE
201 Lab fiz, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE
201 fiza abulca2, Studia Politechnika Poznańska, Semestr II, I pracownia fizyczna, LABORKI WSZYSTKIE

więcej podobnych podstron