2013 02 27";09;582

2013 02 27";09;582




przekroju po-sk rą caniu,

skręcaniu,

ej.

zych od granicy - r rrzekroju kołowym. x spółrzędnych , Mg rz-.artości węgla. Chase rej ona Inoś ci, szystcści,

aricy plastyczności, ■zemesiony przez


sadku pręta wykonane-Etrych przechodzi stop-ry s . 8 .ćb w prosto-rcju pręta skręcanego

Karnego spowodowane e próbki granicy pla-ż: mementu, gdy zo-Dla takiego stanu , w funkcji naprę-

I

(8.10)



z zależności (8.10) otrzymujemy prosty wzór na długość promienia pręta skręcanego:

Wyznaczona z*e wzoru (8.12) długość r jest około 9% mniejsza od długości promienia wyznaczonej dla tego samego przypadku ze wzoru (8.9).

Wzór (8.12) można stosować tylko wówczas, gdy:

-    obciążenie pręta jest statyczne,

-    stanem niebezpiecznym dla materiału pręta jest stan pełnego uplastycznienia .






Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2013 02 27 ;09;58 o r 94 b) wzór na naprężenia styczne powstające w przekrojach prostopadłych do osi
2013 02 27 ;09;584 8.4. BUDOWA SKRĘCARKI s.aciowej G skręcenia./ Ts.13) z roju próbki. Próba skręca
2013 02 27 ;09;583 8.2. CEL ĆWICZENIA [/Żelem ćwiczenia jest wyznaczenie modułu sprężystości postaci
2013 02 27 ;09;586 - Obliczyć i>x
2013 02 27 ;09;583 8.2. CEL ĆWICZENIA [/Żelem ćwiczenia jest wyznaczenie modułu sprężystości postaci
2013 02 27 ;09;583 8.2. CEL ĆWICZENIA [/Żelem ćwiczenia jest wyznaczenie modułu sprężystości postaci
2013 02 27 ;09;584 8.4. BUDOWA SKRĘCARKI s.aciowej G skręcenia./ Ts.13) z roju próbki. Próba skręca
2013 02 27 ;09;585 Na rys. 8.6 przedstawiono powszechnie stosowany typ skręcarki, przy czym 1 - korp
2013 02 27 ;04;36 Ćwiczenie 8 •/ WYZNACZANIE MODUŁU SPRĘŻYSTOŚCI POSTACIOWEJ G ^RZEZ POMIAR KĄTA SK
2013 02 27 ;04;362 ”* poMerzchni określonej do.olnjn, promieniom ,<? dy dx r.ach prostopa-iach mo
2013 02 12 09 53 Ofrzyitunn ic? mn cy wn

więcej podobnych podstron