Презентация Виды деформации, растяжение и сжатие онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Виды деформации, растяжение и сжатие абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 27 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 » Физика » Виды деформации, растяжение и сжатие



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    27 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.05 MB
  • Просмотров:
    98
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Растяжение и сжатие
Содержание слайда: Растяжение и сжатие

№2 слайд
Растяжение сжатие это вид
Содержание слайда: Растяжение (сжатие) – это вид деформации, при котором в поперечном сечении стержня возникает только продольная растягивающая (сжимающая) сила. Растяжение (сжатие) – это вид деформации, при котором в поперечном сечении стержня возникает только продольная растягивающая (сжимающая) сила.

№3 слайд
Модель растягиваемого стержня
Содержание слайда: Модель растягиваемого стержня используется в расчетах болтов, ремней передач, стержней ферм, лопаток турбин Модель растягиваемого стержня используется в расчетах болтов, ремней передач, стержней ферм, лопаток турбин

№4 слайд
Содержание слайда:

№5 слайд
При осевом растяжении и
Содержание слайда: При осевом растяжении и сжатии внутренние силы в поперечном сечении могут быть заменены одной силой, направленной вдоль оси стержня— продольной силой N. При осевом растяжении и сжатии внутренние силы в поперечном сечении могут быть заменены одной силой, направленной вдоль оси стержня— продольной силой N. В случае когда сила направлена к отброшенной части наружу, имеет место растяжение Если сила направлена от отброшенной части внутрь имеет место сжатие.

№6 слайд
N положительна, если
Содержание слайда: N положительна, если растягивает N положительна, если растягивает N отрицательна – если сжимает.

№7 слайд
Для определения силы N в
Содержание слайда: Для определения силы N в сечении Для определения силы N в сечении x = х1 рассмотрим равновесие нижней отсеченной части

№8 слайд
Для определения силы N в
Содержание слайда: Для определения силы N в сечении Для определения силы N в сечении x = х2 рассмотрим равновесие верхней отсеченной части

№9 слайд
Знак плюс показывает, что
Содержание слайда: Знак плюс показывает, что стержень растянут. Знак плюс показывает, что стержень растянут. График изменения внутренних сил (эпюра)

№10 слайд
Нормальное напряжение в
Содержание слайда: Нормальное напряжение в поперечном сечении стержня при растяжении равно поделенной на площадь сечения продольной силе в этом сечении Нормальное напряжение в поперечном сечении стержня при растяжении равно поделенной на площадь сечения продольной силе в этом сечении

№11 слайд
Под действием осевых
Содержание слайда: Под действием осевых растягивающих сил стержень постоянного сечения площадью удлиняется на величину Под действием осевых растягивающих сил стержень постоянного сечения площадью удлиняется на величину l 1, l 0 − длины стержня в деформированном и недеформированном состоянии, ∆l − абсолютное (полное) удлинение при растяжении (в случае сжатия данная величина называется абсолютным (полным) укорочением)

№12 слайд
Наиболее удобной мерой
Содержание слайда: Наиболее удобной мерой деформации является относительное удлинение – удлинение, отнесенное к первоначальной длине стержня Наиболее удобной мерой деформации является относительное удлинение – удлинение, отнесенное к первоначальной длине стержня

№13 слайд
Если первоначальная ширина
Содержание слайда: Если первоначальная ширина стержня a0, то под действием сил F она уменьшится на величину Если первоначальная ширина стержня a0, то под действием сил F она уменьшится на величину Относительная поперечная деформация будет определяться выражением

№14 слайд
Отношение поперечной
Содержание слайда: Отношение поперечной деформации к продольной при растяжении (сжатии), взятое по абсолютной величине, называют коэффициентом Пуассона Отношение поперечной деформации к продольной при растяжении (сжатии), взятое по абсолютной величине, называют коэффициентом Пуассона

№15 слайд
На основании экспериментов
Содержание слайда: На основании экспериментов получено: для сталей μ = 0,25...0,3; для алюминиевых сплавов μ = 0,3...0,35; для медных сплавов μ = 0,35 На основании экспериментов получено: для сталей μ = 0,25...0,3; для алюминиевых сплавов μ = 0,3...0,35; для медных сплавов μ = 0,35

№16 слайд
Между напряжениями и малыми
Содержание слайда: Между напряжениями и малыми деформациями существует линейная зависимость, называемая законом Гука. Для центрального растяжения (сжатия) она имеет вид: Между напряжениями и малыми деформациями существует линейная зависимость, называемая законом Гука. Для центрального растяжения (сжатия) она имеет вид:

№17 слайд
где E коэффициент
Содержание слайда: где E – коэффициент пропорциональности, именуемый модулем упругости (модулем Юнга). где E – коэффициент пропорциональности, именуемый модулем упругости (модулем Юнга). По физическому смыслу модуль упругости – напряжение, которое вызывает деформацию ε = 1 (удлинение стержня, равное первоначальной длине).

№18 слайд
По данным экспериментов По
Содержание слайда: По данным экспериментов: По данным экспериментов: E = (2...2,2)∙105 МПа – для сталей; E = 1,1∙105 МПа – для титановых сплавов; E = 0,7∙105 МПа – для алюминиевых сплавов.

№19 слайд
закон Гука для растянутого
Содержание слайда: закон Гука для растянутого (сжатого) стержня можно записать в виде закон Гука для растянутого (сжатого) стержня можно записать в виде

№20 слайд
Построить эпюру распределения
Содержание слайда: Построить эпюру распределения продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение сечения А−А. Е = 2·105 МПа, А = 2 см2 . Построить эпюру распределения продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить перемещение сечения А−А. Е = 2·105 МПа, А = 2 см2 .

№21 слайд
Содержание слайда:

№22 слайд
Построим график эпюру
Содержание слайда: Построим график (эпюру) показывающую как изменяется N по длине бруса. В пределах одного участка продольная сила не меняется, поэтому эпюра N ограничена линией параллельной оси. Построим график (эпюру) показывающую как изменяется N по длине бруса. В пределах одного участка продольная сила не меняется, поэтому эпюра N ограничена линией параллельной оси. Эпюру нормальных напряжений получим, разделив значения N на соответствующие площади поперечных сечений.

№23 слайд
Содержание слайда:

№24 слайд
Содержание слайда:

№25 слайд
Эпюрой перемещений называется
Содержание слайда: Эпюрой перемещений называется график, показывающий закон изменения величин перемещений поперечных сечений бруса по его длине. Эпюрой перемещений называется график, показывающий закон изменения величин перемещений поперечных сечений бруса по его длине. Эпюру перемещений строят, начиная с защемленного конца. Перемещение произвольного сечения b − b бруса на участке 2 равно удлинению части бруса длиной z2. На конце второго участка z2 = 2 м.

№26 слайд
Содержание слайда:

№27 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Виды деформации, растяжение и сжатие одним архивом: