Группа Т 21, 26.01.2022 г., техническая механика
методическая разработка

Группа Т21, 26.01.2022 г., 4 пара, лекция по теме: Испытание материала на растяжение -сжатие. Предельные и допустимые напряжения

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл ispyt._mater._na_rastyazh.docx196.6 КБ

Предварительный просмотр:

Испытание материалов на растяжение или сжатие. Предельные и допустимые напряжения

Диаграмма растяжений для пластичного материала.

С целью комплексной оценки свойств материала на разрывных машинах производят испытания специальных образцов, изготовленных из данного материала.

В процессе испытаний изучается зависимость между нагрузками и вызванными ими удлинениями. По результатам испытаний строятся диаграммы зависимостей напряжений https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-oRfrSq.png от относительных удлинений https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-0utBUx.png.

На полученной диаграмме растяжения пластичного материала (например, малоуглеродистой стали) можно выделить характерные точки и участки.https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-KsLzBx.jpg

OA – участок где выполняется закон Гука. На этом участке действуют упругие деформации, после снятия нагрузки деформации полностью исчезают.

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-6Ky7bs.pngпредел упругости.

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-Mg3tCH.png

СD – площадка текучести, материал течёт без увеличения нагрузки, полированная блестящая поверхность образца становится матовой.

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-dvlISN.pngпредел текучести.

DK – участок временного сопротивления.

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-KtNNL1.pngпредел прочности (предел временного сопротивления).

KR – участок, где образуется шейка, при достижении т. R – разрыв образца.

Диаграмма растяжения для хрупкого материала.https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-Mqw5_D.png

На диаграмме растяжений хрупкого материала (чугун, легированные стали, дюралюминий и т.п.) площадка текучести отсутствует, деформации малы, разрушение внезапно.

3.4 Допускаемые напряжения и запас прочности.

Для того чтобы произвести расчёты на прочность детали, надо определить действующее напряжение https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-2ClKph.png и сравнить его с допускаемым напряжением https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-2sGHol.pnghttps://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-HaZ4ee.png

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-nHjMhM.png- предельное напряжение,

n – коэффициент запаса прочности.

Предельное напряжение https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-JxyeU6.png зависит от материала и принимается:

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-fSFoxX.png - если материал пластичный,

https://studfile.net/html/11103/64/html_W3BHRxnC51.cfIF/img-akMaST.png- если материал хрупкий.

Для обеспечения запаса прочности используется коэффициент запаса:

[n]=[n1]∙[n2]∙[n3]=2,5…3

[n1] = 1..3 – учитывает точность составления расчётной схемы.

+[n2] = 1…4 – учитывает влияние неоднородности материала (усадочные раковины и т.п.) и качество обработки (шероховатость поверхности).

[n3] = 1…2 – учитывает условия эксплуатации и степень ответственности детали (область применения: редуктор общего назначения или механизм, применяемый в авиации).

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов.

Эти испытания проводятся и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.

В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изготавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму (рис. 1.1).

Образцы для испытания на растяжение

Рис. 1.1. Образцы для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

  • — у длинных образцов
    https://isopromat.ru/wp-content/uploads/is-573.png
  • — у коротких образцов
    https://isopromat.ru/wp-content/uploads/is-574.png

В испытательных машинах усилие создается либо вручную — механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина УММ-20 с гидравлическим приводом и максимальным усилием 200 кН, либо учебная универсальная испытательная машина МИ-40КУ (усилие до 40 кН).

Порядок выполнения и обработка результатов

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины есть шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

Видеоурок

Зависимость удлинения рабочей части образца от действия растягивающей силы во время испытания отображается на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F-Δl (рис. 1.2).

В начале нагружения деформации линейно зависят от сил, потому участок I диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести II.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы спотыкается, приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия — деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения III. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре – там образуется местное сужение — «шейка».

На участке IV фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне «шейки» сечение резко уменьшается, образец разрывается.

При нагружении на участке I в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические — остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. С), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlу (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). Теперь образец будет обладать иными характеристиками.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1CDЕ, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию, называемую наклеп, широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

Диаграмма растяжения (рис. 1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0 и относительные деформации ε=Δl/l0 (рис. 1.3), где А0, l0 – начальные параметры образца.

Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

Рис. 1.2. Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

Условная диаграмма напряжений при растяжении

Рис. 1.3. Условная диаграмма напряжений при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука. После наклепа σпц может быть увеличен на 50-80%;

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение σу очень близко к σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при постоянной нагрузке.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2% (рис. 1.4);

Определение предела упругости и условного предела текучести

Рис. 1.4. Определение предела упругости и условного предела текучести

σпч (σв) – предел прочности (временное сопротивление) – напряжение, соответствующее максимальной нагрузке;

σр – напряжение разрыва. Определяется условное σур и истинное σир=Fрш, где Аш – площадь сечения «шейки» в месте разрыва.

Определяются также характеристики пластичности – относительное остаточное удлинение

δ = (l1 – l0)∙100% / l0,

где l1 – расчетная длина образца после разрыва,
и относительное остаточное сужение

ψ = (А0 — Аш)∙100% / А0.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости I рода

E=σпц/ε=tgα,

причем после операции наклепа σпц возрастает на 20-30%.

Работа, затраченная на разрушение образца W, графически изображается на рис. 1.2 площадью диаграммы OABDEO3. Приближенно эту площадь определяют по формуле:
W = 0,8∙F
max∙Δlmax.

Удельная работа, затраченная на разрушение образца, говорит о мере сопротивляемости материала разрушению w = W/V, где V = A0∙l0 – объем рабочей части образца.

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Группа Вс 21, 12.01.2022 г., техническая механика

Группа Вс 21, 12.01.2022 г., 2 пара, лекция по теме: Классификация нагрузок. Формы элементов конструкций...

группа Т 21. 12.01.2022 г. техническая механика

группа  Т 21, 12.01.2022 г., практичееское занятие по теме: Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и определение перемещений бруса. Методика решения задач....

Группа Ст 21, 3.02.2022 г., техническая механика

Группа Ст 21, 3.02.2022 г., 2 пара, лекция по теме: Пространственная система сходящихся сил...

Группа Ст 21, 3.02.2022 г, техническая механика

Группа Ст 21, 03.02.2022 г., практическое занятие по теме: Центр тяжести плоских фигур. Статический момент. Координаты центра тяжести....

Группа Св 21. 14.01.2022 г., техническая механика

Группа Св 21, 14.01.2022 г., лекция по теме: Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. Внутренние силовые факторы...

Группа А 21, 14.01.2022 г., техническая механика

Группа А 21, 14.01.022 г., 4 пара, занятие по теме: Пространственная сходящаяся система сил...

Группа Вс 21, 19.01.2022 г., техническая механика

Группа Вс 21, 2 пара, 19.01.2022 г., лекция по теме: Напряжения...