07

07



Odejmując stronami równanie (4.10) od równania (4.9), otrzymuje się ostatecznie związek między momentem gnącym próbkę a siłą zarejestrowaną przez dynamometr

maszyny:


M = 0,5 (P-P0)R = 0,5PP, gdzie P' = P - PQ

Z ostatnich zależności wynika, że przesunięcie osi odciętych zarejestrowanej krzywej od prostej P = 0 o odcinek PQ umożliwia bezpośredni odczyt z tego wykresu wartości sił gnących P'. Wartości rzędnych tej krzywej w stosunku do przesuniętej osi odciętych są w określonej podziałce wartościami momentów gnących Af. Te same rzędne w innej określonej podziałce przedstawiają również wartości zastępczych naprężeń gnących ag zginanej próbki. Zgodnie ze wzorem (4.1) określa je zależność

o


8


Af

wx


3 P'R bg2 ;


(4.12)


Wyznaczenie zależności u(g/pc) — również m(g/pc)

Zgodnie z rys. 4.3b, kąt środkowy zagiętej próbki w mierze łukowej wynosi___

a


(4.13)

Aby uzyskać ten kąt, każda ze szczęk 5 przyrządu musi obrócić się o kąt

(4.14)


(4.15)


a = u 2 ~ R*

gdzie u jest przesunięciem dolnego uchwytu maszyny wytrzymałościowej. Z zależności (4.13) i (4.14) wynika związek

J. _ 2 u

p ~ /P’

Zakładając, że przełożenie układu samopiszącego dynamometru wynosi £:1, tzn. przesunięciu uchwytów maszyny o wartość u odpowiada zapis na wykresie równy ku - m, otrzymuje się zależność

(4.16)


JL -

"p ~ kIR

Względną krzywiznę gotowego wyrobu można wówczas określić korzystając ze wzoru

!    = im.    (4.i7)

I Pc klR\

Z zależności (4.17) wynika, że odcięte m punktów krzywej wykreślonej podczas gięcia próbki (rys. 4.4) przedstawiają w określonej podziałce jej względne krzywizny g/pc. Odcięte tych punktów odczytuje się od początku układu osi współrzędnych, który jest punktem przecięcia przesuniętej osi odciętych oraz przedłużonej prostej należącej do początku zarejestrowanej krzywej gięcia. Przedstawia ona odkształcenie sprężyste próbki.

74


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Skrypt PKM 1 00008 16 Odejmując stronami równania (1.8) lub (1.10), otrzymujemy - Lnln = AL =TD + 2T
SS854635 10 W wyniku obliczeń otrzymuje się 10 a następnie podstawiając uzyskane wartości do równani
Skan (3) Po rozwiązaniu układu równań otrzymuje się zależności 3 E r = 5 R oraz r = 4E 5 R Po uwzgl
P3073603 Ti _t2-q t2 ~ts2=q a następnie dodając równania: otrzymuje się:
DSCN4803 stanów l i 2 Ińjim T, to po uwzględnieniu równań * otrzymuje się
100?68 W wyniku porównania równania otrzymuje się: Po pomnożeniu obu stron przez pole pierścienia mi
2.4a. Temperatura a energiakinetyczna, c. O dzieląc stronami równania (2) i (3) otrzymujemy ni=r}2 O
img082 2 Po rozwiązaniu równań (1), (2), (3) otrzymuje się: Ha = 0, Nbc = 0,190P = 0,190-150 = 28,5
scan0004 (11) (7)P2-f h x-, Mnożąc stronami równania (6) i (7) otrzymujemy:(8) c i a/c~ — 4- fc Rozw
Zestawiając równania (4) i (5) otrzymuje się równanie Lamberta - Beera : iFlo lO * Gdzie : a - współ
f13 Rozsuwając płytki od siebie otrzymuje się na każdej wyindukowany ładunek jednego znaku (Q), któr

więcej podobnych podstron