Vnutnennie szilárdság keresztmetszetben


Feszültség teljes, normális, érintőleges.
Feszültség nevezzük intenzitása belső erők egy szervezetben pontban. azaz, a stressz - ez egy belső erő egységnyi területen. Természetüknél fogva a stressz - ez a felületi terhelés jelentkezik a belső felületek közötti érintkezési testrészeket. Feszültség, valamint az intenzitást a külső felületi terhelés egységekben fejezzük ki az egységnyi felületének: Pa = N / m 2 (MPa = 10 6 N / m 2 kgf / cm 2 = 98066 Pa ≈ 10 5 Pa, TF / m 2, és t. d.).

Teljes feszültség o. mint kapott a belső kifejtett erők az elemi területen ez egy olyan vektor mennyiségét, és bonthatjuk szét két komponens merőleges a helyszínen megfontolás alatt - normál feszültség # 963; n, és az érintő a helyszínen - a nyírófeszültség n. Ahol n - a normális, hogy a kiválasztott ploschadke1.
A nyírófeszültség, viszont bontható két komponenst, párhuzamosan a koordinátatengelyek x, y. kapcsolatos keresztmetszet - nxny. A nyírófeszültség cím első index jelzi a normális, hogy a talaj, a második index - az irányt a nyírófeszültség.
p = nnxnx
Megjegyezzük, hogy a jövőben lesz főként nem a teljes feszültség o. és összetevőinek # 963; xxyxz. Általában kétféle feszültségek léphetnek fel a helyszínen: normál # 963; és az érintési # 964; .
Húzó, nyomó. Hosszanti irányú erők és diagramok.
Relatív hosszirányú feszítést (tömörítés) a szilárd test kíséri relatív összehúzódás (expanziós) M / d, ahol d - keresztirányú mérete a minta. [1]
Hosszirányú nyújtási arány R viszonyítva a hosszanti megnyúlás 8X úgynevezett rugalmassági tényező E feszültséget. [2]
Hosszirányú együtthatója nyújtás - a kölcsönös a Young modulus. [3]
A deformáció a hosszanti húzó vagy nyomó kíséri változás a keresztirányú méretei a deformálható rúd. [4]
Jellemzők hosszirányú nyújtás kevésbé érzékenyek a kötési szilárdság, mint más mechanikai tulajdonságok. Baker Kretchli és [2] kimutatták, hogy annak érdekében, hogy optimalizálja a kifáradási jellemzőit a kompozit Al - Si02 igényel sokkal erősebb ligatúra, mint optimalizálása hosszanti. optimalizálása a kommunikációs függőségét a pszeudo-osztály rendszerek, valamint egy teljes megértése viselkedésük, sok még a tennivaló. [5]
Amikor hosszirányú feszítést (ábra. 5.1) a deformációs folyamat befejezettnek, amikor a rugóerők egyenlő a húzóerő F. [6]
Feszültség és a tömörítés
Nyújtás vagy kompressziós típusú betöltő hívást, ahol a keresztmetszet a rúd csak egyetlen belső teljesítmény tényező a hosszanti irányú erő.
Hosszanti irányú erők hossza mentén változhat a gerenda. Amikor számítások meghatározása után az értékek a hosszirányú erők a keresztmetszet függvényében - diagram hosszirányú erők.
Feltételesen kijelöli a jele a hosszirányú erő Ha tengelyirányú erő elfelé a keresztmetszet, a fa van nyújtva. Húzóierheiésse kedvezőnek tekinthető.
Ha a hosszirányú erő arra irányul, hogy a rész, a fa összenyomódik. Nyomófeszültség negatívnak minősül. Példák építési rajzok

Vegyünk egy gerenda terhelt külső erők által a tengely mentén. Bruce van rögzítve a falban (rögzítő „tömítést”) (ábra. 30.)
Osszuk a sáv biztonságos telepeken.
Rögzítő rész részének tekintik a fát a külső erők.
A 3. ábrán a rakodási területet.
Számítási Start a szabad végén a fény, hogy nem nagyságának meghatározásához a reakciót támogatja.
1. fázis:
A hosszanti irányú erő pozitív, 1. szakasz meghosszabbítják. 2. fázis:
= F. A hosszanti irányú erő pozitív, 2. szakasz kiterjed.
Rész ".
A hosszanti irányú erő negatív, a helyén tömörített. Az így kapott érték a tömítés a reakciót.
A rendszer alapján a konstrukció fűrészáru Epure hosszirányú erő (ábra31.).
Az ábra a hosszirányú erő épül csak a bárban.

Diagramjai hosszirányú erő az úgynevezett eloszlásának grafikonja a hosszanti irányú erők mentén a gerenda.
diagramok párhuzamos tengely a hossztengellyel. A nulla vonal tartja egy vékony vonal. Értékek szám függvényében, egy tengely pozitív - akár negatív le.
Egyik részéhez tartozó erő érték nem változik meg, azonban körülírt görbeszegmensek egyenes vonalak párhuzamosak a Oz tengelyre.
korlátozó szabály: az alkalmazás helyén külső erő a diagramot kell versenyezni a nagysága az alkalmazott erő.
Tedd le a diagramon értékek hu. Az értékek a hosszirányú erők feküdt egy előre kiválasztott szintre.
A diagram az áramkör körül vastag vonallal körülvéve az egész tengelyt.
Az elv enyhítése peremfeltételek kimondja: a pontokat a test, távol a rakodóhelyek, a belső erők modul csak kismértékben függ a rögzítési módot. Ezért nem adja meg a módját, hogy megszilárdítsa a problémák megoldásához.
Destruction a hosszanti összenyomás végbemehet különböző formákban, amint az 1. ábrán látható:
- mikrovypuchivanie szálak rugalmas vagy képlékeny állapotú mátrix;
- mikrovypuchivanie szálakat, miután a megsértése a ragasztott kötés
és egy mátrixot kiképezve;
- nyíró, roncsoló a réteg;
- A rétegek elválasztása miatt keresztirányú nyújtási irányban
rétegvastagság (keresztirányú nyújtás delamináció).
Mikrovypuchivanie szálak rugalmas feszültség lép fel a mátrixban történik rétegek egy nagyon kis térfogatarányú szálak. Az átmenet mátrix képlékeny állapotban, és hámlás szálak a mátrixból történik, általában, a térfogati frakciója y a szálak. 0.4.
Kísérleti adatok a hosszanti összenyomás azt mutatják, hogy a réteg nem tud ellenállni egy kellően nagy nyomóerő eléréséhez teljes erejét. A pusztítás a réteg nyomóterhelés feszültség a szálak lényegesen kisebb, mint a várható nyomószilárdsága.

és - mikrovypuchivanie; b - peeling szálakat a mátrix;
in - kihajlási rétegben; g - nyírási törés