Лабораторная работа №11фкс
ОПРЕДЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА МЕТАЛЛОВ
ПРИ ПОМОЩИ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
1. Цель работы
1.1. Определение величин модулей сдвига трех материалов.
2. Приборы и принадлежности:
2.1. Проволоки из исследуемых материалов.
2.2. Грузы.
2.3. Секундомер.
2.4. Микрометр.
2.5. Масштабная линейка.
3. Теоретические сведения
При деформации твердого тела, состоящего из упорядоченно расположенных атомов, происходит смещение атомов из первоначальных положений равновесия. Перемещению атомов противодействуют силы взаимодействия между ними. Если сдвиг частиц был не слишком большим, то, после прекращения действия внешней силы, частицы под влиянием внутренних сил возвращаются в исходные положения. Деформация, соответствующая обратному смещению частиц называется упругой. Если же внешняя сила велика и перемещает частицы настолько, что они попадают в новые положения равновесия, или, по крайней мере, внутренние силы не могут вернуть частицы в исходные положения после прекращения внешней силы, то деформация называется пластической. При длительном воздействии даже малых внешних сил упругая деформация может перейти в пластическую Такой же эффект возможен при большой частоте воздействия малых сил. Различают несколько видов деформаций: растяжение (сжатие), изгиб, кручение. Однако любую деформацию тела можно свести к двум основным или элементарным деформациям - растяжение (сжатие) и сдвиг.
Реакцией твердого тела на внешнюю нагрузку являются механические напряжения, возникающие в нем. Вообще при деформировании тела произвольной формы, в нем возникает сложное напряженное состояние, описываемое для изотропных упругих тел тензором напряжений.
На рис.1 условно изображен элементарный куб, подвергнутый одноосному растяжению.
Величина нормальных напряжений равна Па, где Р - величина действующей силы, а S - величина площади сечения, нормального к линии действия силы.
Касательные напряжения определяйся из нормальных и имеют максимальную величину на площадках, наклоненных под углом 45о к линии действия максимальной растягивающей силы. Например, на заштрихованной площадке (рис.1) будут максимальны касательные напряжения.
При одноосном растяжении круглого стержня (проволоки) диаметром do нормальные напряжения имеют лишь один компонент и определяются отношением действующей силы Р к площади поперечного сечения при этом собственный вес проволоки не учитывается. Не учитывается и уменьшение сечения проволоки в процессе продольного растяжения.
Для определения характеристик механических свойств конструкционных материалов с помощью испытательных машин строят диаграмму растяжения в координатах (s-e), вид которой зависит от формы образцов, условий нагружений (скорость, температура, окружающая среда, жесткость машины) и свойства испытываемого материала (структура - монокристаллическая, поликристаллическая или аморфная; химический состав - наличие охрупчивающих примесей, их распределение).
На рис.2, а,б,в представлен вид типичных условных диаграмм растяжения для различных материалов.
При определении напряжений в соответствии с ГОСТ различает условные и истинные нормальные напряжения.
Условное нормальное напряжение s,Па - напряжение, определяемое отношением нагрузки Р к начальной площади поперечного сечения образца So Истинное нормальное напряжение RK, Па – напряжение, определяемое отношением нагрузки к действительной для данного момента испытания площади поперечного сечения S образца
В СИ напряжения принято измерять в мегапаскалях (МПа ), 1МПа = 106 Па»102 кГ/мм2.
Для большинства металлических и других поликристаллических конструкционных материалов с достаточной пластичностью характерна диаграмма рис.2,а, на которой можно выделить ряд точек.
Предел пропорциональности sПЦ - напряжение, при котором отступление от линейной зависимости между нагрузкой и удлинением достигает такой величины, что тангенс угла наклона, образованного касательной к кривой деформации Р - Dl в точке РПЦ с осью нагрузки, увеличивается на 50% своего значения на линейном упругом участке (иногда допуск должен составлять лишь 10% или 25%, тогда вводится соответствующее обозначение sПЦ10, sПЦ25),
Предел упругости, s0,05 - напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05% длины участка, равного базе тензометра. Допускается определять предел упругости с меньшим (до 0,005%) допуском, часто используют
Предел текучести (физический) sТ - наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающей нагрузки, (). Предел текучести (условный), s0,2 -напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,2% длины участка образца, удлинение которого принимается в расчет
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.