Абсолютное удлинение в чем измеряется

Сила упругости и закон Гука

теория по физике 🧲 динамика

Сила упругости — сила, которая возникает при деформациях тел в качестве ответной реакции на внешнее воздействие. Сила упругости имеет электромагнитную природу.

Деформация — изменение формы или объема тела.

Сила упругости обозначается как F упр. Единица измерения — Ньютон (Н). Сила упругости направлена противоположно перемещению частиц при деформации.

Если после окончания действия внешних сил тело возвращает прежние форму и объем, то деформацию и само тело называю упругими. Если после окончания действия внешних сил тело остается деформированным, то деформацию и само тело называют пластическими, или неупругими.

Примеры упругой деформации:

Примеры пластической деформации:

Закон Гука

При упругой деформации есть взаимосвязь между силой упругости, возникающей в результате деформации, и удлинением деформируемого тела. Эту взаимосвязь первым обнаружил английский ученый Роберт Гук.

Модуль силы упругости, возникающей при деформации тела, пропорционален его удлинению.

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 362. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 362. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 362

x — абсолютное удлинение (деформация), k — коэффициент жесткости тела.

Абсолютное удлинение определяется формулой:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 363. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 363. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 363

l0 — начальная длина тела, l — длина деформированного тела, ∆l — изменение длины тела.

Коэффициент жесткости тела определяется формулой:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 364. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 364. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 364

E — модуль упругости (модуль Юнга). Каждое вещество обладает своим модулем упругости. S — площадь сечения тела.

Важно! Закон Гука не работает в случае, если деформация была пластической.

Пример №1. Под действием силы 3Н пружина удлинилась на 4 см. Найти модуль силы, под действием которой удлинение пружины составит 6 см.

Согласно третьему закону Ньютона модуль силы упругости будет равен модулю приложенной к пружине силе. В обоих случаях постоянной величиной окажется только жесткость пружины. Выразим ее из закона Гука и применим к каждому из случаев:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 365. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 365. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 365

Приравняем правые части формул:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 366. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 366. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 366

Выразим и вычислим силу упругости, возникающую, когда удлинение пружины составит 6 см:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 367. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 367. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 367

Если пружину растягивают две противоположные силы, то модули силы упругости и модули этих сил равны между собой:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 368. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 368. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 368

Если груз подвешен к пружине, сила упругости будет равна силе тяжести, действующей на это тело:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 369. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 369. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 369

Если пружины соединены параллельно, их суммарный коэффициент жесткости будет равен сумме коэффициентов жесткости каждой из этих пружин:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 370. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 370. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 370

Если пружины соединены последовательно, их обратное значение суммарного коэффициента жесткости будет равен сумме обратных коэффициентов жесткости для каждой из пружин:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 371. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 371. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 371

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 372. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 372. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 372

Пример №2. Две пружины соединены параллельно. Жесткость одной из пружин равна 1000 Нм, второй — 4000 Нм. Когда к пружинам подвесили груз, они удлинились на 5 см. Найти силу тяжести груза.

Переведем сантиметры в метры: 5 см = 5∙10 –2 м.

Запишем закон Гука с учетом параллельного соединения пружин:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 373. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 373. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 373

Модуль силы тяжести согласно третьему закону Ньютона равен модулю силы упругости. Отсюда:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. word image 374. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-word image 374. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка word image 374

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Screenshot 3. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Screenshot 3. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Screenshot 3На рисунке представлен график зависимости модуля силы упругости от удлинения пружины. Какова жёсткость пружины?

Источник

Учебники

Журнал «Квант»

Общие

Содержание

Деформация

Деформация (от лат. Deformatio – искажение) – изменение формы и размеров тела под действием внешних сил.

Деформации возникают потому, что различные части тела движутся по-разному. Если бы все части тела двигались одинаково, то тело всегда сохраняло бы свою первоначальную форму и размеры, т.е. оставалось бы недеформированным. Рассмотрим несколько примеров.

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 001. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 001. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 001

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 002. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 002. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 002

Виды деформации

Деформации растяжения и сжатия. Если к однородному, закрепленному с одного конца стержню приложить силу F вдоль его оси в направлении от стержня, то он подвергнется деформации растяжения. Деформацию растяжения испытывают тросы, канаты, цепи в подъемных устройствах, стяжки между вагонами и т.д. Если на закрепленный стержень подействовать силой вдоль его оси по направлению к стержню, то он подвергнется сжатию. Деформацию сжатия испытывают столбы, колонны, стены, фундаменты зданий и т.п. При растяжении или сжатии изменяется площадь поперечного сечения тела.

Деформация сдвига. Деформацию сдвига можно наглядно продемонстрировать на модели твердого тела, представляющего собой ряд параллельных пластин, соединенных между собой пружинами (рис. 3). Горизонтальная сила F сдвигает пластины друг относительно друга без изменения объема тела. У реальных твердых тел при деформации сдвига объем также не изменяется. Деформации сдвига подвержены заклепки и болты, скрепляющие части мостовых ферм, балки в местах опор и др. Сдвиг на большие углы может привести к разрушению тела – срезу. Срез происходит при работе ножниц, долота, зубила, зубьев пилы и т.д.

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 003. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 003. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 003

Деформация изгиба. Легко согнуть стальную или деревянную линейку руками или с помощью какой-либо другой силы. Балки и стержни, расположенные горизонтально, под действием силы тяжести или нагрузок прогибаются – подвергаются деформации изгиба. Деформацию изгиба можно свести к деформации неравномерного растяжения и сжатия. Действительно, на выпуклой стороне (рис. 4) материал подвергается растяжению, а на вогнутой – сжатию. Причем чем ближе рассматриваемый слой к среднему слою KN, тем растяжение и сжатие становятся меньше. Слой KN, не испытывающий растяжения или сжатия, называется нейтральным. Так как слои АВ и CD подвержены наибольшей информации растяжения и сжатия, то в них возникают наибольшие силы упругости (на рисунке 4 силы упругости показаны стрелками). От внешнего слоя к нейтральному эти силы уменьшаются. Внутренний слой не испытывает заметных деформаций и не противодействует внешним силам, а поэтому является лишним в конструкции. Его обычно удаляют, заменяя стержни трубами, а бруски – тавровыми балками (рис. 5). Сама природа в процессе эволюции наделила человека и животных трубчатыми костями конечностей и сделала стебли злаков трубчатыми, сочетая экономию материала с прочностью и меткостью «конструкций».

Абсолютное удлинение в чем измеряется. 250px Img FUpr Ref 004. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-250px Img FUpr Ref 004. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка 250px Img FUpr Ref 004

Абсолютное удлинение в чем измеряется. 227px Img FUpr Ref 005. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-227px Img FUpr Ref 005. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка 227px Img FUpr Ref 005

Деформация кручения. Если на стержень, один из концов которого закреплен (рис. 6), подействовать парой сил, лежащей в плоскости поперечного сечения стержня, то он закручивается. Возникает, как говорят, деформация кручения.

Каждое поперечное сечение поворачивается относительно другого вокруг оси стержня на некоторый угол. Расстояние между сечениями не меняется. Таким образом, опыт показывает, что при кручении стержень можно представить как систему жестких кружков, насаженных центрами на общую ось. Кружки эти (точнее, сечения) поворачиваются на различные углы в зависимости от их расстояния до закрепленного конца. Слои поворачиваются, но на различные углы. Однако при этом соседние слои поворачиваются друг относительно друга одинаково вдоль всего стержня. Деформацию кручения можно рассматривать как неоднородный сдвиг. Неоднородность сдвига выражается в том, что деформация сдвига изменяется вдоль радиуса стержня. На оси деформация отсутствует, а на периферии она максимальна. На самом удаленном от закрепленного конца торце стержня угол поворота наибольший. Его называют углом кручения. Кручение испытывают валы всех машин, винты, отвертки и т.п.

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 006. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 006. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 006

Основными деформациями являются деформации растяжения (сжатия) и сдвига. При деформации изгиба происходит неоднородное растяжение и сжатие, а при деформации кручения – неоднородный сдвиг.

Вид деформацииПризнаки
Растяженияувеличивается расстояние между молекулярными слоями.
Сжатияуменьшается расстояние между молекулярными слоями.
Крученияповорот одних молекулярных слоев относительно других.
Изгибаодни молекулярные слои растягиваются, а другие сжимаются или растягиваются, но меньше первых.
Сдвигаодни слои молекул сдвигаются относительно других.
Упругаяпосле прекращения воздействия тело полностью вос-станавливает первоначальную форму и размеры.
Пластичнаяпосле прекращения воздействия тело не восстанавливает первоначальную форму или размеры.

Силы упругости.

При деформациях твердого тела его частицы (атомы, молекулы, ионы), находящиеся в узлах кристаллической решетки, смещаются из своих положений равновесия. Этому смещению противодействуют силы взаимодействия между частицами твердого тела, удерживающие эти частицы на определенном расстоянии друг от друга. Поэтому при любом виде упругой деформации в теле возникают внутренние силы, препятствующие его деформации.

Силы, возникающие в теле при его упругой деформации и направленные против направления смещения частиц тела, вызываемого деформацией, называют силами упругости.

Силы упругости препятствуют изменению размеров и формы тела. Силы упругости действуют в любом сечении деформированного тела, а также в месте его контакта с телом, вызывающим деформации. Например, со стороны упруго деформированной доски D на брусок С, лежащий на ней, действует сила упругости Fупр (рис. 7).

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 007. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 007. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 007

Важная особенность силы упругости состоит в том, что она направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения тел, а если идет речь о таких телах, как деформированные пружины, сжатые или растянутые стержни, шнуры, нити, то сила упругости направлена вдоль их осей. В случае одностороннего растяжения или сжатия сила упругости направлена вдоль прямой, по которой действует внешняя сила, вызывающая деформацию тела, противоположно направлению этой силы и перпендикулярно поверхности тела.

Силу, действующую на тело со стороны опоры или подвеса, называют силой реакции опоры или силой натяжения подвеса. На рисунке 8 приведены примеры приложения к телам сил реакции опоры (силы N1, N2, N3, N4 и N5) и сил натяжения подвесов (силы T1, T2, T3 и T4).

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 008. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 008. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 008

Абсолютное и относительное удлинения

Линейная деформация (деформация растяжения) – деформация, при которой происходит изменение только одного линейного размера тела.

Количественно она характеризуется абсолютным Δl и относительным ε удлинением.

где Δl – абсолютное удлинение (м); l и l0 – конечная и начальная длина тела (м).

где ε – относительное удлинение тела (%); Δl – абсолютное удлинение тела (м); l0 –начальная длина тела (м).

Закон Гука

Связь между силой упругости и упругой деформацией тела (при малых деформациях) была экспериментально установлена современником Ньютона английским физиком Гуком. Математическое выражение закона Гука для деформации одностороннего растяжения (сжатия) имеет вид

где Fупр – модуль силы упругости, возникающей в теле при деформации (Н); Δl – абсолютное удлинение тела (м).

Коэффициент k называется жесткостью тела – коэффициент пропорциональности между деформирующей силой и деформацией в законе Гука.

Жесткость пружины численно равна силе, которую надо приложить к упруго деформируемому образцу, чтобы вызвать его единичную деформацию.

В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м):

Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала.

Закон Гука для одностороннего растяжения (сжатия) формулируют так:

сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела.

Механическое напряжение.

Состояние упруго деформированного тела характеризуют величиной σ, называемой механическим напряжением.

Механическое напряжение σ равно отношению модуля силы упругости Fупр к площади поперечного сечения тела S:

Измеряется механическое напряжение в Па: [σ] = Н/м 2 = Па.

Наблюдения показывают, что при небольших деформациях механическое напряжение σ пропорционально относительному удлинению ε:

Эта формула является одним из видов записи закона Гука для одностороннего растяжения (сжатия). В этой формуле относительное удлинение взято по модулю, так как оно может быть и положительным и отрицательным.

Коэффициент пропорциональности Е в законе Гука называется модулем упругости (модулем Юнга). Экспериментально установлено, что

модуль Юнга численно равен такому механическому напряжению, которое должно было бы возникнуть в теле при увеличении его длины в 2 раза.

Докажем это: Из закона Гука получаем, что \(

Измеряется модуль Юнга в Па: [E] = Па/1 = Па.

Практически любое тело (кроме резины) при упругой деформации не может удвоить свою длину: значительно раньше оно разорвется. Чем больше модуль упругости Е, тем меньше деформируется стержень при прочих равных условиях (l0, S, F). Таким образом, модуль Юнга характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или сжатия.

Закон Гука, записанный в форме (2), легко привести к виду (1). Действительно, подставив в (2) \(

Диаграмма растяжения

Для исследования деформации растяжения стержень из исследуемого материала при помощи специальных устройств (например, с помощью гидравлического пресса) подвергают растяжению и измеряют удлинение образца и возникающее в нем напряжение. По результатам опытов вычерчивают график зависимости напряжения σ от относительного удлинения ε. Этот график называют диаграммой растяжения (рис. 10).

Абсолютное удлинение в чем измеряется. Img FUpr Ref 010. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-Img FUpr Ref 010. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка Img FUpr Ref 010

Многочисленные опыты показывают, что при малых деформациях напряжение σ прямо пропорционально относительному удлинению ε (участок ОА диаграммы) – выполняется закон Гука.

Эксперимент показывает, что малые деформации полностью исчезают после снятия нагрузки (наблюдается упругая деформация). При малых деформациях выполняется закон Гука. Максимальное напряжение, при котором еще выполняется закон Гука, называется пределом пропорциональности σп. Он соответствует точки А диаграммы.

Если продолжать увеличивать нагрузку при растяжении и превзойти предел пропорциональности, то деформация становится нелинейной (линия ABCDEK). Тем не менее при небольших нелинейных деформациях после снятия нагрузки форма и размеры тела практически восстанавливаются (участок АВ графика). Максимальное напряжение, при котором еще не возникают заметные остаточные деформации, называется пределом упругости σуп. Он соответствует точке В диаграммы. Предел упругости превышает предел пропорциональности не более чем на 0,33%. В большинстве случаев их можно считать равными.

Если внешняя нагрузка такова, что в теле возникают напряжения, превышающие предел упругости, то характер деформации меняется (участок BCDEK). После снятия нагрузки образец не принимает прежние размеры, а остается деформированным, хотя и с меньшим удлинением, чем при нагрузке (пластическая деформация).

За пределом упругости при некотором значении напряжения, соответствующем точке С диаграммы, удлинение возрастает практически без увеличения нагрузки (участок CD диаграммы почти горизонтален). Это явление называется текучестью материала.

При дальнейшем увеличении нагрузки напряжение повышается (от точки D), после чего в наименее прочной части образца появляется сужение («шейка»). Из-за уменьшения площади сечения (точка Е) для дальнейшего удлинения нужно меньшее напряжение, но, в конце концов, наступает разрушение образца (точка К). Наибольшее напряжение, которое выдерживает образец без разрушения, называется пределом прочности. Обозначим его σпч (оно соответствует точке Е диаграммы). Его значение сильно зависит от природы материала и его обработки.

Чтобы свести к минимуму возможность разрушения сооружения, инженер должен при расчетах допускать в его элементах такие напряжения, которые будут составлять лишь часть предела прочности материала. Их называют допустимыми напряжениями. Число, показывающее, во сколько раз предел прочности больше допустимого напряжения, называют коэффициентом запаса прочности. Обозначив запас прочности через n, получим:

Запас прочности выбирается в зависимости от многих причин: качества материала, характера нагрузки (статическая или изменяющаяся со временем), степени опасности, возникающей при разрушении, и т.д. На практике запас прочности колеблется от 1,7 до 10. Выбрав правильно запас прочности, инженер может определить допустимое в конструкции напряжение.

Пластичность и хрупкость

Тело из любого материала при малых деформациях ведет себя как упругое. В то же время почти все тела в той или иной мере могут испытывать пластические деформации. Существуют хрупкие тела.

Механические свойства материалов разнообразны. Такие материалы, как резина или сталь, обнаруживают упругие свойства до сравнительно больших напряжений и деформаций. Для стали, например, закон Гука выполняется вплоть до ε = 1%, а для резины – до значительно больших ε, порядка десятков процентов. Поэтому такие материалы называют упругими.

У мокрой глины, пластилина или свинца область упругих деформаций мала. Материалы, у которых незначительные нагрузки вызывают пластические деформации, называют пластичными.

Деление материалов на упругие и пластичные в значительной мере условно. В зависимости от возникающих напряжений один и тот же материал будет вести себя или как упругий, или как пластичный. Так, при очень больших напряжениях сталь обнаруживает пластичные свойства. Это широко используют при штамповке стальных изделий с помощью прессов, создающих огромную нагрузку.

Холодная сталь или железо с трудом поддаются ковке молотом. Но после сильного нагрева им легко придать посредством ковки любую форму. Пластичный при комнатной температуре свинец приобретает ярко выраженные упругие свойства, если его охладить до температуры ниже –100 °С.

Большое значение на практике имеет свойство твердых тел, называемое хрупкостью. Тело называют хрупким, если оно разрушается при небольших деформациях. Изделия из стекла и фарфора хрупкие: они разбиваются на куски при падении на пол даже с небольшой высоты. Чугун, мрамор, янтарь также обладают повышенной хрупкостью. Наоборот, сталь, медь, свинец не являются хрупкими.

Отличительные особенности хрупких тел легче всего уяснить с помощью зависимости σ от ε при растяжении. На рисунке 11, а, б изображены диаграммы растяжений чугуна и стали. На них видно, что при растяжении чугуна всего лишь на 0,1% в нем возникает напряжение около 80 МПа, тогда как в стали оно при такой же деформации равно лишь 20 МПа.

Абсолютное удлинение в чем измеряется. 200px Img FUpr Ref 011. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-200px Img FUpr Ref 011. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка 200px Img FUpr Ref 011

Абсолютное удлинение в чем измеряется. 200px Img FUpr Ref 012. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-200px Img FUpr Ref 012. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка 200px Img FUpr Ref 012

Чугун разрушается сразу при удлинении на 0,45%, почти не испытывая предварительно пластических деформаций. Предел прочности его равен 1,2∙108 Па. У стали же при ε = 0,45% деформация все еще остается упругой и разрушение происходит при ε ≈ 15%. Предел прочности стали равен 700 МПа.

У всех хрупких материалов напряжение очень быстро растет с удлинением, и они разрушаются при весьма малых деформациях. Пластичные свойства у хрупких материй лов практически не проявляются.

Литература

Составители

Ванкович Е. (11 «А» МГОЛ № 1), Шкрабов А. (11 «В» МГОЛ № 1).

Источник

Абсолютное и относительное удлинения

Механическое напряжение. Закон Гука, относительное удлинение, виды деформации, пластичность.

Виды деформации

Деформации растяжения и сжатия. Если к однородному, закрепленному с одного конца стержню приложить силу F вдоль его оси в направлении от стержня, то он подвергнется деформации растяжения. Деформацию растяжения испытывают тросы, канаты, цепи в подъемных устройствах, стяжки между вагонами и т. д. Если на закрепленный стержень подействовать силой вдоль его оси по направлению к стержню, то он подвергнется сжатию. Деформацию сжатия испытывают столбы, колонны, стены, фундаменты зданий и т. п. При растяжении или сжатии изменяется площадь поперечного сечения тела.

Деформация сдвига. Деформацию сдвига можно наглядно продемонстрировать на модели твердого тела, представляющего собой ряд параллельных пластин, соединенных между собой пружинами. Горизонтальная сила F сдвигает пластины друг относительно друга без изменения объема тела. У реальных твердых тел при деформации сдвига объем также не изменяется. Деформации сдвига подвержены заклепки и болты, скрепляющие части мостовых ферм, балки в местах опор и др. Сдвиг на большие углы может привести к разрушению тела – срезу. Срез происходит при работе ножниц, долота, зубила, зубьев пилы и т. д.

Каждое поперечное сечение поворачивается относительно другого вокруг оси стержня на некоторый угол. Расстояние между сечениями не меняется. Таким образом, опыт показывает, что при кручении стержень можно представить как систему жестких кружков, насаженных центрами на общую ось. Кружки эти (точнее, сечения) поворачиваются на различные углы в зависимости от их расстояния до закрепленного конца. Слои поворачиваются, но на различные углы. Однако при этом соседние слои поворачиваются друг относительно друга одинаково вдоль всего стержня. Деформацию кручения можно рассматривать как неоднородный сдвиг. Неоднородность сдвига выражается в том, что деформация сдвига изменяется вдоль радиуса стержня. На оси деформация отсутствует, а на периферии она максимальна. На самом удаленном от закрепленного конца торце стержня угол поворота наибольший. Его называют углом кручения. Кручение испытывают валы всех машин, винты, отвертки и т. п. Основными деформациями являются деформации растяжения (сжатия) и сдвига. При деформации изгиба происходит неоднородное растяжение и сжатие, а при деформации кручения – неоднородный сдвиг.

Абсолютное и относительное удлинения

Линейная деформация (деформация растяжения) – деформация, при которой происходит изменение только одного линейного размера тела.

Количественно она характеризуется абсолютным Δl и относительным ε удлинением.

Абсолютное удлинение в чем измеряется. image001. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image001. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image001

где Δl – абсолютное удлинение (м); l и l0 – конечная и начальная длина тела (м).

Абсолютное удлинение в чем измеряется. image004. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image004. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image004

где Fупр – модуль силы упругости, возникающей в теле при деформации (Н); Δl – абсолютное удлинение тела (м).

Коэффициент k называется жесткостью тела – коэффициент пропорциональности между деформирующей силой и деформацией в законе Гука.

Жесткость пружины численно равна силе, которую надо приложить к упруго деформируемому образцу, чтобы вызвать его единичную деформацию.

В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м):

Абсолютное удлинение в чем измеряется. image005. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image005. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image005

Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала.

Закон Гука для одностороннего растяжения (сжатия) формулируют так:

сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела.

Механическое напряжение.

Состояние упруго деформированного тела характеризуют величиной σ, называемой механическим напряжением.

Механическое напряжение s равно отношению модуля силы упругости Fупр к площади поперечного сечения тела S:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. image006. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image006. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image006

Измеряется механическое напряжение в Па: Абсолютное удлинение в чем измеряется. image007. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image007. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image007

Наблюдения показывают, что при небольших деформациях механическое напряжение s пропорционально относительному удлинению e:

Эта формула является одним из видов записи закона Гука для одностороннего растяжения (сжатия). В этой формуле относительное удлинение взято по модулю, так как оно может быть и положительным и отрицательным.

Коэффициент пропорциональности Е в законе Гука называется модулем упругости (модулем Юнга). Экспериментально установлено, что

модуль Юнга численно равен такому механическому напряжению, которое должно было бы возникнуть в теле при увеличении его длины в 2 раза.

Докажем это: Из закона Гука получаем, что Абсолютное удлинение в чем измеряется. image008. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image008. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image008Если модуль Юнга E численно равен механическому напряжению σ, то Абсолютное удлинение в чем измеряется. image009. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image009. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image009.

Измеряется модуль Юнга в Па: Абсолютное удлинение в чем измеряется. image010. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image010. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image010

Практически любое тело (кроме резины) при упругой деформации не может удвоить свою длину: значительно раньше оно разорвется. Чем больше модуль упругости Е, тем меньше деформируется стержень при прочих равных условиях (l0, S, F). Таким образом, модуль Юнга характеризует сопротивляемость материала упругой деформации растяжения или сжатия.

Закон Гука, записанный в форме (2), легко привести к виду (1). Действительно, подставив в (2) Абсолютное удлинение в чем измеряется. image011. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image011. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image011и Абсолютное удлинение в чем измеряется. image002. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image002. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image002, получим:

Абсолютное удлинение в чем измеряется. image012. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image012. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image012или Абсолютное удлинение в чем измеряется. image013. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image013. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image013

где Абсолютное удлинение в чем измеряется. image014. Абсолютное удлинение в чем измеряется фото. Абсолютное удлинение в чем измеряется-image014. картинка Абсолютное удлинение в чем измеряется. картинка image014

Пластичность.

Тело из любого материала при малых деформациях ведет себя как упругое. В то же время почти все тела в той или иной мере могут испытывать пластические деформации. Существуют хрупкие тела.

Механические свойства материалов разнообразны. Такие материалы, как резина или сталь, обнаруживают упругие свойства до сравнительно больших напряжений и деформаций. Для стали, например, закон Гука выполняется вплоть до  = 1%, а для резины – до значительно больших , порядка десятков процентов. Поэтому такие материалы называют упругими.

У мокрой глины, пластилина или свинца область упругих деформаций мала. Материалы, у которых незначительные нагрузки вызывают пластические деформации, называют пластичными.

Деление материалов на упругие и пластичные в значительной мере условно. В зависимости от возникающих напряжений один и тот же материал будет вести себя или как упругий, или как пластичный. Так, при очень больших напряжениях сталь обнаруживает пластичные свойства. Это широко используют при штамповке стальных изделий с помощью прессов, создающих огромную нагрузку.

Холодная сталь или железо с трудом поддаются ковке молотом. Но после сильного нагрева им легко придать посредством ковки любую форму. Пластичный при комнатной температуре свинец приобретает ярко выраженные упругие свойства, если его охладить до температуры ниже –100°С.

Большое значение на практике имеет свойство твердых тел, называемое хрупкостью. Тело называют хрупким, если оно разрушается при небольших деформациях. Изделия из стекла и фарфора хрупкие: они разбиваются на куски при падении на пол даже с небольшой высоты. Чугун, мрамор, янтарь также обладают повышенной хрупкостью. Наоборот, сталь, медь, свинец не являются хрупкими.

Отличительные особенности хрупких тел легче всего уяснить с помощью зависимости  от  при растяжении. На рисунке 11, а, б изображены диаграммы растяжений чугуна и стали. На них видно, что при растяжении чугуна всего лишь на 0,1% в нем возникает напряжение около 80 МПа, тогда как в стали оно при такой же деформации равно лишь 20 МПа.

Чугун разрушается сразу при удлинении на 0,45%, почти не испытывая предварительно пластических деформаций. Предел прочности его равен 1,2∙10 8 Па. У стали же при ε = 0,45% деформация все еще остается упругой и разрушение происходит при  ≈ 15%. Предел прочности стали равен 700 МПа.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *