Слайд 2
Уравнение поступательного движения твердого тела
Сопротивление материалов – это
наука о прочности и деформируемости материалов и элементов машин
и сооружений
Слайд 3
ПРОЧНОСТЬ
Прочностью называется способность материала конструкции и их элементов
сопротивляться действию внешних сил, не разрушаясь.
Расчеты на прочность дают
возможность определить размеры и форму деталей, выдерживающих заданную нагрузку, при наименьшей затрате материала
Слайд 4
ЖЕСТКОСТЬ
Жесткость это способность тела или конструкции сопротивляться образованию
деформации
Расчеты на жесткость гарантируют, что изменения формы и размеров
конструкции и их элементов не превзойдут допустимых норм.
Слайд 5
УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость это способность конструкции сопротивляться усилиям, стремящимся вывести
ее из исходного состояния равновесия
Расчеты на устойчивость предотвращают возможность
потери устойчивости и искривления длинных или тонких деталей.
Слайд 6
Основной расчетный элемент
Основным расчетным элементов в цикле рассмотрения
сопротивления материалов будет являться – БРУС
Прямолинейный
Криволинейный
Постоянного сечения
Переменного сечения
Слайд 7
ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
Плоское сечение перпендикулярное оси бруса называется –
поперечным.
Слайд 8
ПРОДОЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
Сечение, параллельное оси бруса - продольное
Слайд 9
Силы упругости
Силы упругости – это силы которые препятствуют
деформации и стремятся вернуть частицы тела в первоначальное положение
Слайд 10
УПРУГОСТЬ
Упругость – способность материала устранять деформацию после прекращения
действия внешних сил.
Слайд 11
Виды деформации
Упругая деформация – деформация, исчезающая после прекращения
действия внешних сил
Остаточная деформация - деформация, не исчезающая после
прекращения действия внешних сил
Материалы, обладающие весьма малой пластичностью, называются хрупкими
Слайд 12
Принцип Сен-Венана
В точках тела, достаточно удаленных от мест
приложения внешних сил, величина внутренних сил весьма мало зависит
от конкретного способа приложения сил.
Слайд 13
Основные гипотезы и допущения
Конструкционные материалы, из которых изготавливают
детали машин и сооружений, не являются, строго говоря, непрерывными,
однородными во всех точках и изотропными.
Слайд 14
Гипотеза об отсутствии первоначальных внутренних усилий
Если нет причин,
вызывающих деформацию тела (нагружение, изменение температуры), то во всех
его точках внутренние усилия раны нулю.
Слайд 15
Допущение об однородности материала
Физико – механические свойства тела
могут быть одинаковыми в разных точках
Слайд 16
Допущение о непрерывности материала
Материал любого тела имеет непрерывное
строение и представляет собой сплошную среду.
Слайд 17
Допущение об изотропности материала
Материал тела обладает во всех
направлениях одинкавыми свойствами.
Слайд 18
Допущение об идеальной упругости
В известных пределах нагружения материал
обладает идеальной упругостью
(после снятия нагрузки деформации полностью исчезают)
Слайд 19
Гипотезы и допущения связанные с деформациями конструкций
1. Допущение
о малости перемещения (принцип начальных размеров)
Деформации тела и связанные
с ним перемещения точек и сечений весьма малы по сравнению с размерами тела.
Слайд 20
2. Допушение о линейной деформируемости тела.
Перемещения точек и
сечений упругого тела в известных пределах нагружения прямо пропорциональны
силам, вызывающим эти перемещения
Гипотезы и допущения связанные с деформациями конструкций
Слайд 21
3. Гипотеза плоских сечений (Гипотеза Бернулли)
Плоские поперечные сечения,
проведенные в теле до деформации, остаются при деформации плоскими
и нормальными к оси.
Гипотезы и допущения связанные с деформациями конструкций
Слайд 22
Виды нагрузок и основных деформаций
Нагрузки – это силовые
воздействия, вызывающие изменение внутренних сил и деформации узлов и
деталей
Слайд 24
НАГРУЗКИ
Статические нагрузки
Это нагрузки, значение, направление и место приложения
которых остаются постоянными или меняются медленно и незначительно
Динамические нагрузки
Это
нагрузки характеризующиеся быстрым изменением во времени своих значений, направлений и мест приложений