Wielkie Kompendium Umiejenosci Rozwalacza Wyrzymałosci(stary word)


Wielkie Kompendium Umiejętności Rozwalacza Wytrzymałości

NAPRĘŻENIA

1)„Na Kole Mohra życie płynie dwa razy szybciej.”

2)Koło Mohra dla naprężeń, gdy znamy naprężenia główne:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic

3)Koło Mohra dla naprężeń, gdy znamy PSN:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

4)Τ jest dodatnie na kole Mohra, jeśli na rysunku (w rzucie kostki patrząc od góry) jego kierunek jest zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

ODKSZTAŁCENIA

1)Ogólny wzór - 0x01 graphic
; 0x01 graphic

2)Pole odkształceń:

μ jest dodatnie, jeśli kąt się zmniejsza (dwie konwencje, albo analizujemy prawy dolny róg kostki, albo dolny lewy - patrz zeszyt)

u - wektor odkształceń na osi x (nie jestem pewien czy to wektor odkształceń)

v - wektor odkształceń na osi y

0x01 graphic
; 0x01 graphic
; 0x01 graphic

3)Koło Mohra dla odkształceń ma identycznie te same wzory co KM dla naprężeń, pomijam.

4)Recepta na sukces w zadaniach gdzie znamy wskazania tensometrów:

  1. Rysujemy oś 0x01 graphic

  2. Rysujemy oś pomocniczą 0x01 graphic

  3. Rysujemy linie wskazań 0x01 graphic

  4. Wybieramy punkt A na dowolnej linii (0x01 graphic

  5. W punkcie A rysujemy rozetkę tensometrów zgodnie z kierunkiem tensometru tej osi, którą wybraliśmy;

  6. Wyznaczamy punkty B i C na przecięciu wskazań tensometrów z pozostałymi kierunkami ε;

  7. Punkty A, B i C są rzeczywistymi punktami Koła Mohra;

  8. AC i AB to cięciwy KM (rysujemy ich symetralne);

  9. Symetralne wyznaczają środek KM;

  10. Rysujemy oś ε;

PRAWO HOOKE'A

1)Dla kierunków głównych;

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

2)Dla kierunków niegłównych analogicznie (1=x, 2=y, 3=z), plus poniższe wzory:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

Całkowite odkształcenie:

0x01 graphic

HIPOTEZY BEZPIECZENSTWA

Zwracam uwagę na zadanie z trójkątami podobnymi (patrz kolokwium 1/chomik Marcina B.)!

„Uplastycznienie nastąpi, gdy gęstość energii odkształcenia postaciowego na jednostkę objętości jest równa lub przekroczy gęstość energii, dla której ten sam stan materiału uplastycznia się w prostej próbie rozciągania.”

1)Hipoteza Treski (τ max): 0x01 graphic
;

2)Hipoteza Hubera: 0x01 graphic

3)Wzór hip. Hubera jest prawdziwy również dla kier. głównych (x=1, y=2, z=3, τy równe zero)

0x01 graphic
gdzie ne, nm, nkr - współczynniki bezpieczeństwa.

PRĘTY ŚCISKANE I ROZCIĄGANE

1)Dzielimy na podprzedziały mając na uwadze zasadę de Saint-Venanta!

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

4)Gdy pręt się obraca:

Elementarna siła bezwładności: 0x01 graphic

Z warunku 0x01 graphic
, możemy wyliczyć maksymalną prędkość obrotową.

PRĘTY SKRĘCANE (WAŁY)

1)Hipoteza płaskich przekrojów:

  1. Przekroje skręcają się równomiernie wzdłuż długości pręta

  2. Przekroje poprzeczne pozostają płaskie

  3. Wszystkie punkty przekroju na danym promieniu pozostają współliniowe

2)Ms(x) wyliczamy z równ. równowagi.

0x01 graphic
0x01 graphic
; 0x01 graphic
0x01 graphic
;

4)Wzory Bredta:

0x01 graphic
; 0x01 graphic
, gdzie F - pole przekroju, 0x01 graphic
obwód danej części przekroju (jeśli grubość zmienia się w przekroju).

5)Siła w nicie:

0x01 graphic
, gdzie tn - rozstaw nitów.

CHARAKTERYSTYKI FIGUR PŁASKICH:

Yc, zc - osie centralne, Sc- środek ciężkości, Sy, Sz - momenty statyczne, Iy, Iz -momenty bezwładności, Iyz moment dewiacji/dewiacyjny;

1)0x01 graphic

0x01 graphic

By obliczyć momenty bezwładności i dewiacji względem osi obróconych o dany kąt względem danych osi, wystarczy skorzystać z Koła Mohra (Iy i Iz jako jednostki osi poziomej, Iyz jako jednostka osi pionowej).

3)Wzory Steinera:

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic

4)Dla przekroju prostokątnego:

0x01 graphic

5)Dla przekroju okrągłego:

0x01 graphic

ZGINANIE BELKI

1)

2)Przy myślowym przecięciu - wektor Mg zawsze ma strzałkę skierowaną „do góry”, wektor T ma strzałkę „do góry”, jeśli pręt jest po prawej stronie myślowego przecięcia, strzałkę „do dołu”, jeśli pręt jest po lewej stronie przecięcia.

3)Mg(x) i T(x) wyznaczamy z równań równowagi, belkę również dzielimy na przedziały zgodnie z zasadą de Saint-Venanta.

4)Ważna zależność: 0x01 graphic
;

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic
;

0x01 graphic

Trzeba scałkować dwa razy i wyznaczyć stałe całkowania - z warunków położenia belki i warunków ciągłości belki w punktach (W'(x) =0, W(x)=0).

STANY ZŁOŻONE NAPRĘŻEŃ to superpozycja działania kilku sił, bądź wynik rozkładu siły na osie układu współrzędnych. Siła działająca prostopadle do osi belki w oddaleniu od rozpatrywanej belki/na ramieniu powoduje zarówno moment skręcający Ms(x), jak i moment zginający Mg(x) oraz siłę T(x). Przy superponowaniu momentów gnących od kilku sił trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze siły te zginają belkę w tej samej płaszczyźnie. Jeśli belka jest zginana w dwóch płaszczyznach, należy wyznaczyć dwie linie ugięcia, dla każdej z płaszczyzn po jednej.

ŚCISKANIE MIMOŚRODOWE PRĘTÓW KRĘPYCH

Wycięcie kawałka przekroju powoduje powstanie momentu gnącego działającego na pręt. Zadania zazwyczaj polegają na wyznaczeniu minimalnej głębokości wycięcia, tak by pręt nie podlegał naprężeniom dodatnim. Należy wyznaczyć sigmę od siły N(x) oraz sigmę od momentu Mg(x) i przyrównać je w położeniu podejrzanym o możliwość posiadania dodatnich sigm. Więcej patrz zeszyt.

UTRATA STATECZNOŚCI PRĘTÓW SMUKŁYCH

0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
0x01 graphic
;

W zadaniach należy sprawdzić czy lambdy są większe od lambdy granicznej, inaczej wzory są nieprawdziwe. Wyboczenie następuje w płaszczyźnie, w której jest większa lambda (i tym samym mniejsze naprężenie potrzebne by osiągnąć stan krytyczny).

0x01 graphic

2)Ls jest zależne od sposobu zamocowania/ograniczeń pręta. Przykładowe wartości ls - patrz zeszyt.

PS.

Wartości krytyczne naprężeń Kr porównujemy albo z tau max, gdy belka jest skręcana, albo z sigmami maksymalnymi gdy belka jest rozciągana/wyginana.

Wykresy są turboważne.

Robienie zadań przed egzaminem też, więc do pracy.



Wyszukiwarka