Устойчивость и прочность в чем разница

стойкость, устойчивость и прочность изделия

3.8 стойкость, устойчивость и прочность изделия: По ГОСТ 26883.

Смотреть что такое «стойкость, устойчивость и прочность изделия» в других словарях:

Железобетонные изделия — Арматура для железобетонных конструкций Железобетон композитный строительный материал, представляющий собой залитую бетоном стальную арматуру. Запатентован в 1867 году Жозефом Монье как материал для изготовления кадок для растений. Термин… … Википедия

ГОСТ Р 52931-2008: Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия — Терминология ГОСТ Р 52931 2008: Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия оригинал документа: 3.6 взаимозаменяемые изделия, являющиеся средствами автоматизации: Изделия одного и того же типа и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р 52918-2008: Огнеупоры. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 52918 2008: Огнеупоры. Термины и определения оригинал документа: 100 активирующая добавка огнеупора: Добавка огнеупора, способствующая повышению степени и скорости протекания физико химических процессов при его изготовлении.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 26883-86: Внешние воздействующие факторы. Термины и определения — Терминология ГОСТ 26883 86: Внешние воздействующие факторы. Термины и определения оригинал документа: 31а. Атмосферное давление Абсолютное давление околоземной атмосферы Определения термина из разных документов: Атмосферное давление 22.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Керамическое волокно — Керамическое волокно. Основные свойства материала: * Хорошая устойчивость при высокой температуре * Высокое электроизоляционное свойство * Высокая устойчивость к кислотам, маслам и влажности * Малая теплоёмкость * Превосходное теплоизоляционное… … Википедия

Требования — 5.2 Требования к вертикальной разметке 5.2.1 На поверхность столбиков, обращенную в сторону приближающихся транспортных средств, наносят вертикальную разметку по ГОСТ Р 51256 в виде полосы черного цвета (рисунки 9 и 10) и крепят световозвращатели … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

испытания — 3.3 испытания: Экспериментальное определение количественных или качественных характеристик объекта при его функционировании в условиях различных воздействий на него. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р 50030.5.1-2005: Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления — Терминология ГОСТ Р 50030.5.1 2005: Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Глава 1. Электромеханические аппараты для цепей управления оригинал документа: (обязательное)… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

Вопрос 1: Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью детали?

Лекция 1

Вопрос 1: Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью детали?

Вопрос 2: Чем отличаются нормальные напряжения от касательных?

Проекция вектора полного напряжения p на нормаль к данной площадке обозначается через σ и называется нормальным напряжением.

Составляющую, лежащую в сечении в данной площадке обозначается через τ и называется касательным напряжением.

Вопрос 3: Какие силы в сопротивлении материалов считают внешними? Какие силы являются внутренними?

Ответ: Если конструкция рассматривается изолированно от окружающих тел, то действие последних на нее заменяется силами, которые называются внешними.

Взаимодействие между частями рассматриваемого тела характеризуется внутренними силами, которые возникают внутри тела под действием внешних нагрузок и определяются силами межмолекулярного воздействия. Эти силы сопротивляются стремлению внешних сил разрушить элемент конструкции, изменить его форму, отделить одну часть от другой.

Вопрос 4: Какие нагрузки принято считать сосредоточенными?

Ответ: Воздействие колонн на фундаментную плиту достаточно больших размеров можно рассматривать как действие на нее сосредоточенных усилий

Вопрос 5: Типы деформаций

Ответ: Растяжение, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение.

Вопрос 6: Что такое сосредоточенная сила, распределенная нагрузка и момент?

К сосредоточенным относятся нагрузки, реальная площадь приложения которых несоизмеримо меньше полной площади поверхности тела.

Если же площадь приложения нагрузки сопоставима с площадью поверхности тела, то такая нагрузка рассматривается как распределенная.

Вопрос 7: Сформулируйте закон Гука и принцип суперпозиции

Системы, для которых соблюдается условие пропорциональности между напряжениями и деформациями, подчиняются принципу суперпозиции, или принципу независимости действия сил. В соответствии с этим принципом перемещения и внутренние силы, возникающие в упругом теле, считаются независящими от порядка приложения внешних сил.

Вопрос 8: Что такое коэффициент Пуассона?

Величина отношения относительного поперечного сжатия к относительному продольному растяжению. Коэффициент зависит от природы материала, из которого изготовлен образец.

Вопрос 9: Что называется абсолютным удлинением?

Абсолютное удлинение показывает на сколько изменилась длина тела.

Вопрос 10: Что представляет собой допускаемое напряжение? Как его определяют?

Если установлен допускаемый коэффициент запаса прочности и для выбранного материала известно предельное напряжение, определяют максимальное напряжение, которое можно допустить для надежной работы элемента конструкции. Такое напряжение называют допускаемым

Лекция 2

Вопрос 1: В каких единицах измеряется напряжение?

Вопрос 2:. Что называется стержнем?

Лекция 3

Лекция 4

Лекция 5

Вопрос 6: Что такое срез?

Ответ: Развитие деформации сдвига приводит к разрушению, называемому срезом

Вопрос 7: Что такое смятие?

Ответ: Пластическая деформация, возникающую на поверхности контакта.

Лекция 6

Лекция 7

Лекция 8

Лекция 9

Лекция 10

Лекция 11

Лекция 1

Вопрос 1: Что называют прочностью, жесткостью, устойчивостью детали?

Источник

Понятия и определения. А.1 Прочность, устойчивость и стойкость аппаратурыпоГОСТ16019-2001.

А.1 Прочность, устойчивость и стойкость аппаратурыпоГОСТ16019-2001.

Прочность аппаратуры – способность аппаратуры сохранять свои параметры в пределах установленных допусков после воздействия механических и климатических факторов.

Устойчивость аппаратуры – способность аппаратуры сохранять свои параметры в пределах установленных допусков во время воздействия механических и климатических факторов.

Стойкость аппаратуры – способность аппаратуры сохранять свои параметры в пределах установленных допусков, измеренные во время и после воздействия механических и климатических факторов

А.2 Модернизация, модифицирование и совершенствование изделий– виды разработки изделий, состоящие в ограниченном изменении структуры и (или) состава выпускаемых изделий, при котором сохраняется основная часть технической документации, и используются основные результаты выполненной разработки исходной продукции и постановки ее на производство.

Модернизация – создание продукции с улучшенными свойствами, при постановке на производство которой исходную продукцию считают устаревшей и снимают с производства на всех выпускающих ее предприятиях.

Продукцию, полученную в результате модернизации, называют модернизированной продукцией.

Модифицирование– создание продукции, однородной с исходной, но с другой областью применения. Продукцию, полученную в результате модифицирования, называют модификацией.

Совершенствование продукции — изменение продукции, повышающее эффективность ее производства или применения без существенного изменения основных показателей выпускаемой продукции.

Для уточнения приведенных понятий в таблице А.1 указаны изменения признаков при выполнении модернизации, модифицирования и совершенствования изделия.

Источник

ГОСТ 26883-86 Внешние воздействующие факторы. Термины и определения

Устойчивость и прочность в чем разница

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГОСТ 26883-86
(СТ СЭВ 5127-85)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Термины и определения

Exposure factors. Terms and definitions

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 15484-81 (в части радиационных ВВФ).

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в таблице.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

3. В стандарте приведен алфавитный указатель терминов.

4. Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5127-85.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. Внешний воздействующий фактор ВВФ

Явление, процесс или среда, внешние по отношению к изделию или его составным частям, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации

2. Нормальное значение ВВФ

Значение ВВФ, статистически обработанное и усредненное на основе многократных наблюдений для определенной области эксплуатации изделия или группы изделий

3. Номинальное значение ВВФ

Нормируемое изменяющееся или неизменное верхнее и нижнее значения ВВФ, в пределах которых обеспечивается заданное работоспособное состояние конкретных видов изделий

4. Номинальные условия эксплуатации

Совокупность номинальных значений ВВФ

5. Эффективное значение ВВФ

Условное постоянное значение ВВФ, принимаемое при расчетах номинальных параметров изделия, влияющих на срок службы и (или) сохраняемости, существенно зависящих от данного ВВФ и нормированных для работы в течение срока службы и (или) сохраняемости

6. Стойкость изделия к ВВФ

Свойство изделия сохранять работоспособное состояние во время и после воздействия на изделие определенного ВВФ в течение всего срока службы в пределах заданных значений

7. Устойчивость изделия к ВВФ

Свойство изделия сохранять работоспособное состояние во время действия на него определенного ВВФ в пределах заданных значений

8. Прочность изделия к ВВФ

Свойство изделия сохранять работоспособное состояние после воздействия на него определенного ВВФ в пределах заданных значений

Нерегулярное или статистически случайное колебание

10. Механический удар

Кратковременное механическое воздействие твердых тел при их столкновении между собой и сопутствующие этому процессу явления

11. Гидравлический удар

Резкое повышение или понижение давления движущейся жидкости при внезапном уменьшении или увеличении скорости потока

12 Аэродинамический удар

Механическое воздействие ударной волны, образующейся при движении летательного аппарата в атмосфере в момент достижения им сверхзвуковой скорости

Распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью переходная область в газе, жидкости или в твердом теле, в которой происходит резкое увеличение плотности, давления и скорости среды

15 Сейсмическое воздействие

Подземные удары и колебания поверхности, вызванные естественными и искусственными причинами

16. Воздействие землетрясения

Сейсмическое воздействие, вызванное естественными причинами

17. Сейсмический удар

Сейсмическое воздействие, вызванное искусственными взрывами

Колебание изделия, при котором его вертикальная ось отклоняется от вертикали к земной поверхности

Положение изделия, при котором его вертикальная ось отклонена в поперечной плоскости симметрии от вертикали к земной поверхности

Наклон изделия, при котором его вертикальная ось отклонена в продольной плоскости симметрии от вертикали к земной поверхности

20а. Механические колебания

20в. Случайные колебания (вибрация)

20г. Гармонические колебания (вибрация)

20д. Механическое давление

Давление, характеризующееся интенсивностью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует на поверхность другого тела или среды

20е. Статическое давление

Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько медленно, что силы инерции не учитываются

20ж. Динамическое давление

Механическое давление, интенсивность, точка приложения и направление которого изменяются во времени настолько быстро, что силы инерции учитываются

21. Атмосферные осадки

Выпадающие или конденсированные осадки

22. Атмосферные выпадающие осадки

Вода в жидком и твердом состоянии, выпадающая из облаков

23. Атмосферные конденсированные осадки

Вода в жидком и твердом состоянии, образующаяся на земной поверхности и на предметах, находящихся вблизи от нее, в результате конденсации водяного пара, находящегося в воздухе

25. Статическая (ий) пыль (песок)

Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в статическом состоянии

26. Динамическая (ий) пыль (песок)

Аэрозоль с твердой дисперсной фазой пылью (песком), находящийся в динамическом состоянии

28. Коррозионно-активный агент морской воды

Вещество, находящееся в морской воде и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии.

Примечание. К таким веществам относятся, например, хлориды, сульфаты, карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов и другие

29. Коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды

Вещество, находящееся в почве и грунте и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии.

Примечание. К таким веществам относятся, например, хлориды, нитриды, сульфаты, карбонаты, гумус, продукта метаболизма и другие

30. Коррозионно-активный агент окружающей среды

Вещество, находящееся в атмосфере и приводящее к ускорению процессов разрушения изделия за счет коррозии.

Примечание. К таким веществам относятся, например, сернистый газ, хлориды, нитраты, сульфаты и т.д.

Воздействие резкого изменения температуры окружающей среды

31а. Атмосферное давление

Абсолютное давление околоземной атмосферы

31б. Интегральное солнечное излучение

Электромагнитное излучение, равное селективно фильтрованному спектру частот

32. Биологический ВВФ

Организмы или их сообщества, оказывающие внешние воздействия и вызывающие нарушение исправного и работоспособного состояния изделия

Микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением и способствующий разрушению изделий

Микроорганизм, развивающийся на металлах, оптических стеклах и других материалах в виде бархатистого налета, выделяющий органические кислоты, способствующие разрушению изделий

ВВФ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕД

36. Специальная среда

37. Среда заполнения

Среда, используемая для заполнения объема, в котором эксплуатируется изделие

Газообразное или жидкое вещество, с помощью которого осуществляется преобразование какой-либо энергии при получении холода, тепла или механической работы

39. Испытательная среда

Специальная среда, воздействующая на изделие при проведении контрольных испытаний в процессе его изготовления в приемки

40. Рабочий раствор

Специальная среда, представляющая собой раствор органических и (или) неорганических веществ, применяемый для дезинфекции, дезактивации, стерилизации и дегазации

40а. Радиоактивный аэрозоль

Аэрозоль, в состав дисперсной фазы которого входят радионуклиды

Воздействие резкого изменения температуры окружающей среды на изделие

42. Радиационное разогревание

Повышение температуры конструктивных элементов изделий, облучаемых ионизирующим излучением, в результате превращения поглощенной материалами этих изделий энергии излучения в тепловую энергию

43. Электрическое разогревание

Повышение температуры конструктивных элементов изделия под воздействием электрического поля, в результате превращения электрической энергии в тепловую энергию

44. Ультразвуковое разогревание

Повышение температуры конструктивных элементов изделия под воздействием ультразвука, в результате превращения энергии ультразвуковых колебаний в тепловую энергию

44а. Аэродинамический нагрев

Нагревание обтекаемой газом поверхности тела, движущегося в газообразной среде с большой скоростью при наличии конвективного, а при гиперзвуковых скоростях и радиационного теплообмена с газовой средой в пограничном или ударном слое

(Измененная редакция. Изм. № 1).

ВВФ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

45. Лазерное излучение

Электромагнитное хроматическое излучение видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, основанное на вынужденной эмиссии излучения атомов и молекул

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Агент окружающей среды коррозионно-активный 30

Агент морской воды коррозионно-активный 28

Агент почвенно-грунтовой среды коррозионно-активный 29

Аэрозоль радиоактивный 40а

ВВФ биологический 32

Воздействие землетрясения 16

Воздействие сейсмическое 15

Давление атмосферное 31а

Давление динамическое 20 ж

Давление механическое 20 д

Давление статическое 20 е

Значение нормальное ВВФ 2

Значение номинальное ВВФ 3

Значение эффективное ВВФ 5

Излучение интегральное солнечное 31б

Излучение лазерное 45

Колебания гармонические (вибрация) 20г

Колебания механические 20а

Колебания случайные (вибрация) 20в

Нагрев аэродинамический 44а

Осадки атмосферные 21

Осадки атмосферные выпадающие 22

Осадки атмосферные конденсированные 23

Прочность изделия к ВВФ 8

Пыль (песок) динамическая (ий) 26

Пыль (песок) статическая (ий) 25

Раствор рабочий 40

Разогревание радиационное 42

Разогревание ультразвуковое 44

Разогревание электрическое 43

Среда заполнения 37

Среда испытательная 39

Среда специальная 36

Стойкость изделия к ВВФ 6

Удар аэродинамический 12

Удар гидравлический 11

Удар механический 10

Удар сейсмический 17

Удар термический 41

Устойчивость изделия к ВВФ 7

Условия эксплуатации номинальные 4

Фактор внешний воздействующий 1

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЯСНЕНИЯ К НЕКОТОРЫМ ТЕРМИНАМ

1. Внешний воздействующий фактор

В нормативно-технических документах (НТД) рассматривают внешние воздействующие факторы, вызывающие ограничение или потерю работоспособного состояния изделий, т.е. оказывающие на них вредное воздействие, хотя в ряде случаев они могут повышать работоспособное состояние, например, низкие температуры повышают работоспособность холодильных установок.

3. Номинальное значение ВВФ

За номинальные значения ВВФ принимают нормируемые изменяющиеся или неизменные верхние и нижние значения ВВФ.

В НТД в числе номинальных Значений ВВФ можно задавать также рабочие и предельные рабочие значения.

а) сохранять работоспособное состояние, но могут не сохранять требуемой точности и номинальных параметров (при этом в стандарте или технических условиях на изделия указывают допустимые отклонения точности и номинальных параметров, если эти отклонения имеют место);

б) восстанавливать требуемую точность и номинальные параметры после прекращения действия этих предельных рабочих значений,

5. Эффективное значение ВВФ

Воздействие эффективного значения ВВФ, как правило, эквивалентно воздействию переменного значения данного фактора в процессе эксплуатации.

10. Механический удар

Различают качку бортовую (угол наклона) и вертикальную (периодическое перемещение по вертикали к земной поверхности).

Термин «крен» более всего употребляется в отношении судов и летательных аппаратов.

Дифферент устраняется перераспределением грузов по длине изделия (в судах перераспределением водяного балласта).

20е. Механическое давление

Механическое давление может быть следующих видов: гидравлическое, пневматическое, давление света, давление газовой среды.

26. Динамическая (ий) пыль (песок)

Динамическая (ий) пыль (песок) оказывает абразивное воздействие на изделия я материалы.

29. Коррозионно-активный агент почвенно-грунтовой среды

45. Лазерное излучение

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.04.86 № 1142

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5127-85

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Источник

Научная электронная библиотека

Устойчивость и прочность в чем разница

Лекция 1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Прочность, жесткость, устойчивость, – как понятия определяющие надёжность конструкций в их сопротивлении внешним воздействиям. Расчётные схемы (модели): твёрдого деформируемого тела, геометрических форм элементов конструкций. Внутренние силы в деформируемых телах и их количественные меры. Метод сечений. Напряжённое состояние. Перемещения и деформации. Понятия упругости и пластичности. Линейная упругость (закон Гука). Принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции).

Основные понятия. Сопротивление материалов, наука о прочности (способности сопротивляться разрушению при действии сил) и деформируемости (изменении формы и размеров) элементов конструкций сооружений и деталей машин. Таким образом, данный раздел механики дает теоретические основы расчета прочности, жесткости и устойчивости инженерных конструкций.

Под нарушением прочности понимается не только разрушение конструкции, но и возникновение в ней больших пластических деформаций. Пластическая деформация – это часть деформации, которая не исчезает при разгрузке, а пластичность – способность материала сохранять деформацию.Возникновение пластических деформаций связано с нарушением нормальной работы конструкции и поэтому пластические деформации считаются недопустимым.

Жесткость – это способность конструкции (или материала) сопротивляться деформированию. Иногда деформация конструкции, отвечающей условию прочности, может воспрепятствовать нормальной ее эксплуатации. В таком случае конструкция имеет недостаточную жесткость.

Устойчивость – это способность конструкции сохранять положение равновесия, отвечающее действующей на нее нагрузке.

Конструкции, как правило, имеют сложную форму, отдельные элементы которой можно свести к простейшим типам, являющимисяосновными объектами изучения сопротивления материалов: стержни, пластинки, оболочки, массивы, для которых устанавливаются соответствующие методы расчёта на прочность, жёсткость и устойчивость при действии статических и динамических нагрузок, т.е. расчет реальной конструкции начинается с выбора расчетной схемы. Выбор расчетной схемы начинается со схематизации свойств материала и характера деформирования твердого тела, затем выполняется схематизация геометрической.Стержень – тело, у которого один размер (длина) значительно превышает два других размера.

Устойчивость и прочность в чем разница

Оболочка – это тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями, у которого один размер (толщина) много меньше двух других размеров. Пластина – это тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями.

Устойчивость и прочность в чем разница

Массив – тело, у которого все три размера имеют один порядок.

Устойчивость и прочность в чем разница

Базируясь на законах и выводах теоретической механики, сопротивление материалов, помимо этого, учитывает способность реальных материалов деформироваться под действием внешних сил.

При выполнении расчетов принимаются допущения, связанные со свойствами материалов и с деформацией тела.

1. Материал считается однородным (независимо от его микроструктуры физико-механические свойства считаются одинаковыми во всех точках).

2. Материал полностью заполняет весь объем тела, без каких-либо пустот (тело рассматривается как сплошная среда).

3. Обычно сплошная среда принимается изотропной, т.е. предполагается, что свойства тела, выделенного из нее, не зависят от его ориентации в пределах этой среды. Материалы, имеющие различные свойства в разных направлениях, называют анизотропными (например, дерево).

4. Материал является идеально упругим (после снятия нагрузки все деформации полностью исчезают, т.е. геометрические размеры тела полностью или частично восстанавливаются). Свойство тела восстанавливать свои первоначальные размеры после разгрузки называется упругостью.

5. Деформации тела считаются малыми по сравнению с его размерами. Это допущение называется принципом начальных размеров. Допущение позволяет при составлении уравнений равновесия пренебречь изменениями формы и размеров конструкции.

6. Перемещения точек тела пропорциональны нагрузкам, вызывающим эти перемещения (до определенной величины деформации материалов подчиняются закону Гука). Для линейно деформируемых конструкций справедлив принцип независимости действия сил (или принцип суперпозиции): результат действия группы сил не зависит от последовательности нагружения ими конструкции и равен сумме результатов действия каждой из этих сил в отдельности.

7. Предполагается, что в сечениях, достаточно удаленных от мест приложения нагрузки, характер распределения напряжений не зависит от конкретного способа нагружения. Основанием для такого утверждения служит принцип Сен-Венана.

8. Принимается гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли): плоские поперечные сечения стержня до деформации остаются плоскими и после деформации.

Внутри любого материала имеются внутренние межатомные силы. При деформации тела изменяются расстояния между его частицами, что в свою очередь приводит к изменению сил взаимного притяжения между ними. Отсюда, как следствие, возникают внутренние усилия. Для определения внутренних усилий используют метод сечения. Для этого тело мысленно рассекают плоскостью и рассматривают равновесие одной из его частей (рис. 4).

Устойчивость и прочность в чем разница

Рис. 4. Выявление внутренних усилий по методу сечений

Метод заключается в следующем:

1 Разрезаем систему (на части).

2. Отбрасываем одну часть.

3. Заменяем действие отброшенной части на оставшуюся внутренними силами упругости (приложим в сечении усилия, способные уравновесить внешние силы, действующие на отсеченную часть).

4. Составляем уравнения равновесия, составленное для отсеченной части и находим значения усилий.

Используем метод сечений и приведем внутренние силы к центру тяжести поперечного сечения стержня. В результате приведения мы получим результирующую силу R, равную главному вектору и пару сил с моментом M, равным главному моменту системы.

Проектируя R и M на координатные оси, получаем в общем случае 6 алгебраических величин – 6 внутренних силовых факторов:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *