Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности при растяжении и сжатии

Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности при растяжении и сжатии  [c.52]

Допускаемые напряжения и коэффициенты запаса прочности. Расчеты на прочность при растяжении (сжатии)  [c.227]

Уменьшая диаметры всех предельных кругов в k раз, где k — коэффициент запаса прочности, получаем семейство кругов, изображающих уже не предельные, а допускаемые напряженные состояния (рис. 83). На этом рисунке отрезок О А — диаметр круга /, представляет допускаемое напряжение при простом растяжении [а р, а отрезок QB — диаметр круга 2, представляет допускаемое напряжение при простом сжатии [а] . Промежуточный круг 3 с центром в точке Оз касается огибающей СгС Н в точке Сз и характеризует некоторое напряженное состояние с главными напряжениями Ti и (Тз.  [c.139]


При рассмотренных в этой главе видах сложных деформаций бруса — косом и пространственном изгибе, сочетании изгиба с растяжением или с сжатием — в опасных точках бруса возникает одноосное напряженное состояние, что позволяет просто оценить опасность возникших напряжений, сопоставив их расчетные величины с допускаемыми. Последние, как известно, определяются путем деления предельных напряжений на требуемый коэффициент запаса прочности. В свою очередь предельные напряжения (пределы текучести или прочности) определяют, испытывая материал на одноосное растяжение или, реже, на одноосное сжатие.  [c.296]

В случае если коэффициенты запаса прочности, принимаемые при выборе допускаемых напряжений на растяжение и на сжатие одина-  [c.209]

В предыдущем параграфе нами были выяснены те многочисленные обстоятельства, которые влияют на выбор величины коэффициента запаса прочности и, следовательно, на значение допускаемого напряжения. Ниже, в таблице 7, приводятся ориентировочные величины основных, допускаемых напряжений на растяжение и сжатие некоторых главнейших материалов, применяемых в инженерном деле и в машиностроении. Эта таблица составлена на основании действующих в настоящее время в СССР норм. Она не охватывает всего многообразия материалов и условий их работы. В каждом частном случае расчетной практики следует устанавливать допускаемые напряжения в соответствии с официальными техническими условиями и нормами проектирования данной конкретной конструкции или, при их отсутствии, на основании соображений, изложенных в предыдущем параграфе.  [c.70]

Особенности расчета злементов конструкции по критерию усталостного разрушения рассмотрены в работах [20, 66]. Ресурс деталей при циклических напряжениях, обусловленных вибрацией, зависит от конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов. Влияние их на прочность учитывают расчетным коэффициентом запаса прочности п, который сравнивают с допускаемым значением коэффициента запаса [к]. При осевом растяжении-сжатии или изгибе детали определяют коэффициент запаса по нормальным напрял<ениям ц, при кручении — по касательным напряжениям при сложном сопротивлении — коэффициент п = Па т ]Л а +  [c.641]

Материал Зависимость для выбора допускаемого напряжения при растяжении и при сжатии Ориентировочное значение требуемого коэффициента запаса прочности.  [c.83]

При механических испытаниях материалов осуществляется, как правило, линейное напряженное состояние — растяжение или сжатие. Подобную деформацию легко осуществить в лабораторных ус ловиях. Поэтому для линейного напряженного состояния можно непосредственно установить величину опасного напряжения — предела текучести или предела прочности. При известном коэффициенте запаса прочности устанавливается допускаемое напряжение, по которому и проверяется прочность.  [c.252]


При проверке стержней на продольный изгиб мы будем пользоваться таблицей ломающих напряжений, составленной по опытам Л. Тетмайера. Полагая, что критические напряжения при сжатии соответствуют временному сопротивлению материала при простом растяжении, мы выберем допускаемое напряжение при сжатии во столько раз меньшим критического напряжения, во сколько раз допускаемое напряжение при растяжении меньше временного сопротивления разрыву. При выводе основной формулы (6) предположено, что при действии постоянных усилий допускаемое напряжение может быть принято равным 12 кг/жж . Временное сопротивление мостового железа по принятым нормам колеблется от 37 до 42 KzjMM , следовательно, запас прочности при постоянном растягивающем усилии меняется от 3,08 до 3,50. Если мы остановимся на наибольшем коэффициенте безопасности 3,5 и примем его в основание расчета стержней на продольный изгиб, то тогда допускаемое напряжение Ri при сжатии получится делением критического напряжения на 3,5 и мы будем иметь  [c.416]

Допускаемую величину касательного напряжения при чистом сдвиге можно было бы определить таким же путем, как и при линейном растяжении и сжатии, т. е. экспериментально установить величину опасного напряжения (при текучести или при разрушении материала) и, разделив последнее на тот или иной коэффициент запаса прочности, найти допускаемое значение касательного напряжения. Однако этому на практике мешают некоторые обстоятельства. Деформацию чистого сдвига в лабораторных условиях создать очень трудно — работа болтов и заклепочных соединений осложняется наличием нормальных напряжений при кручении сплошных стержней круглого или иных сечений напряженное состояние неоднородно в объеме всего стержня, к тому же при пластической деформации, предшествующей разрушению, про 1сходнт перераспределение напряжений, что затрудняет определение величины опасного напряжения при испытаниях на кручение тонкостенных стержней легко может произойти потеря устойчивости стенки стержня. В связи с этим допускаемые напряжения при чистом сдвиге и кручении назначаются на основании той или иной теории прочности в зависимости от величины устанавливаемых более надежно допускаемых напряжений на растяжение.  [c.145]

Испытания на растяжение и сжатие. Как видно из предыдущего, располагая весьма небольшими сведениями о поведении растянутых и сжатых стержней под действием приложенной к ним нагрузки, мы уже оказались в состоянии сформулировать условие прочности и расчетным путем находить деформации при допускаемых нагрузках. Это позволило получить решение основных задач проверки прочности и жесткости элементов конструкций. Однако такое решение, по существу, носит чисто формальный характер. Не имея более детальных сведений о процеесах. деформации и разрушения растянутых и сжатых стержней, мы лишены возможности оценить, насколько расчетные формулы, выведенные нами для сплошных, однородных и изотропных тел, применимы для реальных стержней, установить пределы применимости этих формул, установить сознательно величину коэффициента запаса (а следовательно, и допускаемого напряжения). Поэтому ближайшей задачей нашего курса является изучение-процессов растяжения и сжатия стержней из реальных материалов.  [c.42]

Следует заметить, что при растяжении хрупких материалов существенное значение имеет масштабный фактор временное сопротивление образцов большего размера оказывается меньшим. Если при сжатии и обнаруживается влияние масштабного фактора на величину временного сопротивления, то оно оказывается гораздо меньшим. Поэтому естественно коэффициент запаса прочности на растяжение принимать несколько ббльш им, что еще более увеличит разницу в допускаемых напряжениях.  [c.51]


Смотреть страницы где упоминается термин Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности при растяжении и сжатии : [c.85]    [c.85]    [c.72]    [c.143]    [c.69]   
Смотреть главы в:

Сопротивление материалов  -> Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности при растяжении и сжатии



ПОИСК



Допускаемые напряжени

Допускаемые напряжения и коэффициенты запаса прочности Расчеты на прочность при растяжении (сжатии)

Допускаемые напряжения — см Напряжения допускаемые

Запас

Запас напряжениям

Запас прочности

Запас прочности в напряжениях

Запасы прочности и допускаемые напряжения

Коэффициент запаса

Коэффициент запаса прочност

Коэффициент запаса прочности

Коэффициент запаса прочности (коэффициент

Коэффициент по напряжениям

Коэффициент прочности

Коэффициент растяжения

Коэффициент сжатия

Коэффициенты запаса прочности. Допускаемые напряжения

Напряжение в на растяжение (сжатие)

Напряжения допускаемые

Напряжения растяжения

Напряжения сжатия

Прочность при растяжении, сжатии

Растяжение (сжатие)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте