Презентация Основные понятия и определения сопротивления материалов. Закон Гука при центральном растяжении онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Основные понятия и определения сопротивления материалов. Закон Гука при центральном растяжении абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 19 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Машиностроение » Основные понятия и определения сопротивления материалов. Закон Гука при центральном растяжении



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    19 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    374.50 kB
  • Просмотров:
    122
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Тема
Содержание слайда: СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Тема 3.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ Занятие 3.1.2. Закон Гука при центральном растяжении (сжатии)

№2 слайд
Учебные вопросы Учебные
Содержание слайда: Учебные вопросы: Учебные вопросы: 1. Построение эпюр продольных сил. 2. Абсолютная и относительная продольная деформация. Коэффициент Пуассона. 3. Закон Гука.

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
Составляющие , , , , ,
Содержание слайда: Составляющие , , , , , называются внутренними силовыми факторами. Составляющие , , , , , называются внутренними силовыми факторами. Здесь , , – суммы проекций всех внешних сил; , , – суммы проекций внешних моментов; N – продольная сила; , - поперечные силы; - крутящий момент; , - изгибающие моменты.

№5 слайд
Деформированные состояния,
Содержание слайда: Деформированные состояния, при которых возникают данные силовые факторы: 1. Растяжение-сжатие (продольные силы N); 2. Сдвиг (поперечные силы , ); 3. Кручение (крутящий момент ); 4. Изгиб (изгибающие моменты , ); 5. Сложные деформации (несколько усилий, например, изгибающий и крутящий моменты).

№6 слайд
Правило знаков для продольной
Содержание слайда: Правило знаков для продольной силы: растягивающие продольные силы (направленные от сечения) считаются положительными, сжимающие (направленные к сечению) – отрицательными. Правило знаков для продольной силы: растягивающие продольные силы (направленные от сечения) считаются положительными, сжимающие (направленные к сечению) – отрицательными. Эпюрой продольной силы называется график, показывающий изменение продольной силы по оси стержня.

№7 слайд
Пример
Содержание слайда: Пример

№8 слайд
Содержание слайда:

№9 слайд
Проводим сечение с-с на
Содержание слайда: Проводим сечение с-с на участке III: Проводим сечение с-с на участке III: = - + - = 0 = F - 2F + 4F - =0 =3F (растяжение)

№10 слайд
Для построения эпюры N
Содержание слайда: Для построения эпюры N проводим ось абсцисс параллельно оси бруса. Для построения эпюры N проводим ось абсцисс параллельно оси бруса. Положительные значения откладываем вверх, отрицательные – вниз. Эпюра строится в выбранном м а с ш т а б е ! Эпюру следует штриховать! Штриховка строго перпендикулярна оси эпюры !!!

№11 слайд
З А Д А Ч А . Для бруса со
Содержание слайда: З А Д А Ч А . Для бруса со ступенчато-переменным сечением построить эпюру N, если = 8т, = 3т, = 16т, = 18т.

№12 слайд
Содержание слайда:

№13 слайд
Абсолютная и относительная
Содержание слайда: Абсолютная и относительная продольная деформация. Коэффициент Пуассона. Напряжение – это внутренняя сила, приходящаяся на единицу площади: = Единицы измерения напряжения: 1 Па = 1 Н/ ; 1 МПа = Па =1 Н/ Допускаемые напряжения ( и  – нормальные и касательные) – это такие максимальные напряжения, при которых не происходит разрушение данной конкретной детали, и она работает в условиях упругих деформаций.

№14 слайд
При растяжении сжатии в
Содержание слайда: При растяжении (сжатии) в поперечном сечении стержня При растяжении (сжатии) в поперечном сечении стержня = = При растяжении нормальные напряжения – положительные, при сжатии – отрицательные. Изменение длины стержня называют линейной продольной деформацией (абсолютным удлинением); изменение поперечного сечения - линейной поперечной деформацией.

№15 слайд
Интенсивность деформирования
Содержание слайда: Интенсивность деформирования оценивают деформациями, приходящимися на единицу длинны стержня: относительной продольной и относительной поперечной : Интенсивность деформирования оценивают деформациями, приходящимися на единицу длинны стержня: относительной продольной и относительной поперечной : Деформации бывают продольные и поперечные. Отношение поперечной деформации к продольной называется коэффициентом Пуассона : 0,2 0,5.

№16 слайд
Закон Гука ЗАКОН ГУКА открыт
Содержание слайда: Закон Гука ЗАКОН ГУКА (открыт в 1660): где - абсолютная продольная деформация; P – осевая внешняя сила; F – площадь поперечного сечения; E – модуль продольной упругости (модуль Юнга). Закон Гука можно преобразовать, учитывая определения внутреннего напряжения ( = ) и относительной деформации ( ): = E·

№17 слайд
Максимальные напряжения при
Содержание слайда: Максимальные напряжения при растяжении (сжатии): Максимальные напряжения при растяжении (сжатии): = Условие прочности: Условие жесткости: Условие жесткости при растяжении (сжатии) можно записать и в другом виде: =

№18 слайд
З А Д А Ч А . Вычислить
Содержание слайда: З А Д А Ч А . Вычислить приращение длины стального стержня ступенчатого сечения, если = 50 см, = 80 см, = 40 см, = 60 см, Е=2·10, = 10, =20 , =200 кг, = 500 кг, = 700 кг.

№19 слайд
Полное удлинение стержня
Содержание слайда: Полное удлинение стержня определяем как сумму удлинений отдельных участков: Полное удлинение стержня определяем как сумму удлинений отдельных участков: = + + +

Скачать все slide презентации Основные понятия и определения сопротивления материалов. Закон Гука при центральном растяжении одним архивом: