Teni a feszültségeket
Feszültség - az intézkedés a numerikus eloszlását a belső erők, a keresztmetszeti síkban. Ezt alkalmazzák a vizsgálatot, és meghatározzuk a belső erők bármilyen design.
Kiválasztjuk a síkban terület A; ezen az oldalon jár a belső erőt R.
Az arány R / A = mt úgynevezett középfeszültségű A helyben. Igaz stressz pont rögzítéséről szerezni A nullával:
Normál feszültségek merülnek fel, amikor az anyag részecskék hajlamosak eltávolodni egymástól, vagy éppen ellenkezőleg, közelebb. A nyírófeszültség, társított részecskéket forgó szelvény nyírási síkon.
Nyilvánvaló, hogy

Az intézkedés alapján a külső erők, valamint a megjelenése a stressz megváltoztatja a hangerő és a test formáját, azaz a. E. Body deformálódik. Különbséget teszünk a kezdeti (deformálatlan) és a végső (deformált) állapotban a test.
16.Zakon párosítás nyírófeszültség
Tangent. a feszültség egy-2-perpendik. Terület. irányul, hogy a szélén, vagy a szélén, és azonos nagyságrendű,

17.Ponyatie a deformációk. Mérjük meg a lineáris, keresztirányú és szögletes deformáció
Deformáció - hívott. közötti relatív mozgás pontok vagy szakaszokat a test összehasonlítva a pos-s testet tartottak az alkalmazás előtt a külső erők
a következők: rugalmas és képlékeny
a) lineáris deformáció
yavl mérésére nyúlás epsila = L1-l / l
b) cross-def
yavl intézkedést. Összehúzódás epsila bar = | b1-b | / b
18.Gipoteza sík szakaszok
Alapvető hipotézis (feltételezés): a hipotézist nem nyomja a hosszanti szálak: a szálak tengelyével párhuzamosan a gerenda tapasztalható nyúlással - tömörítés és ne gyakoroljon nyomást egymásra keresztirányban; A hipotézis sík szakaszok. gerendák, lapos alakváltozás előtt marad sík és ívelt tengelyére merőleges a fény deformáció után. Amikor a gép hajlító általános esetben vannak belső hatalmi tényezők. hosszanti irányú erő N, nyíróerő és a hajlító nyomaték Q M N> 0, ha a hosszirányú szakítószilárdsága; M> 0 összenyomódik szálak a gerenda tetején, alján nyújtva. .
A réteg, amelyben nincs megnyúlás az úgynevezett semleges szálak (tengely vonal). Amikor n = 0 és Q = 0, van az esetben egyszerű hajlítási. Normál feszültség:

19.Zakon Hooke (1670). A fizikai jelentése alkotó értékek
Megalapította közötti kapcsolat a stressz, a feszültség és hosszirányú alakváltozás.

Modulusz jellemzi a merevsége az anyag, azaz, képes ellenállni deformációt. (Nagyobb, mint E, hogy a kevésbé nyújtható anyag)
A potenciális energia deformáció:
Egy külső erő a rugalmas test, munka elvégzésére. Mi jelöljük A. Ennek eredményeképpen ez a művelet tárolt potenciális energiája a deformált test U. Ezen felül, a munka folyik az üzenetet aránya testsúly, azaz alakítjuk kinetikus energia K. Az energiamérleg adja A = U + K