84

84



RYS 4 4 kźcli ciało zaznaczone i mi* przerywana zmieni kształt pod wpływem naprężenia r do zaznaczonego limą ciągh lo z definicji odksvatcenk postaciowe tego ciała wynos.



Przy tak zdefiniowanych odkształceniach spowodowanych siłą rozciągającą nominalne odkształcenie liniowe (eM) ma znak dodatni, natomiast odkształcenie poprzeczne (ej znak ujemny. Ujemny stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia liniowego w zakresie odkształceń sprężystych jest nazywany liczbą lub współczynnikiem Poissona

Vss-*A

Naprężenia styczne powodują odkształcenia (rys. 4.4)

(4.5)

postaciowe zdefiniowane następująco

!** . .

- w/L - '« 0


i cnie liniowe w przypadku dużych odkształceń me jest zbyt

,na|nc od**'1*C fcriału odkształconego, gdyż takim samym wartościom

' !, ni*ara sUT /lałccnia odpowiada całkiem inny stan materiału. Na przykład

**    . materiał podczas rozciągania wydłużył się dwukrotnie, natomiast

2 0JJ1&2*' ^ ia u/yskać dwukrotne odkształcenie nominalne, to grubość

hv ^Kłc/‘‘> ^łaby/nialeć do zera. W przypadku dużych odkształceń lepszy miarą

nłUS,:*J* ^kształcenia nominalnego jest odkształcenie rzeczywiste (er).

*' 11

długość przed odkształceniem. / - długość po odkształceniu, dzie i- 1 bezwymiarowe, gdyż jest stosunkiem dwóch długości.

AD 4.1. Podczas walcowania blachy aluminiowej o grubości h0 = 10 mm ^ pierwszym etapie walcowania otrzymano blachę o grubości hv = 6 mm, w drugim zaś blachę o grubości /it = 2 mm. Oblicz wartości odkształceń w poszczególnych etapach walcowania oraz odkształcenia w obu etapach.

vitóZfln'e W przypadku walcowania za miarę odkształcenia przyjmuje się P°Z często redukcję przekroju wyrażoną następująco: RP = (Sa - S)/S0, gdzie. So - przekrój początkowy. S - przekrój po walcowaniu. Zwykle podczas walcowania poszerzenie blachy jest bardzo małe. dlatego redukcję przekroju można wyrazić następująco: RP = [ha - h)/ho% gdzie: h0 - grubość początkowa blachy, h - grubość blachy po walcowaniu.

Odkształcenie wyrażone przez RP w pierwszym etapie walcowania wynosi

RP\


hl)-hl 10 — 6

h. “    10


= 0,4


Odkształcenie w drugim etapie walcowania jest równe

hx-hk 6-2

—-0.667

Odkształcenie w obu etapach walcowania jest następujące nn h0 - hk 10-2

RP=^r—ió~m

Z obliczeń tych wynika, że tak wyrażone odkształcenie całkowite me jest sumą odkształceń nadawanych w poszczególnych etapach walcowania.

85


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Ciecze i gazy to płyny Zmieniają kształt pod wpływem znikomo małych sił Nie posiadają sprężystości
Laboratorium materiałoznawstwa6 12 zmieniają się pod wpływem zmian temperatury: ogrzewania lub ozię
IMG#81 Makro klimat - klimat dużych obszarów, kształtowany pod wpływem czynników geograficznych
10822 Laboratorium materiałoznawstwa6 12 zmieniają się pod wpływem zmian temperatury: ogrzewania lu
P1040326 lilii WadY drewna: -at Niejednorodna budowa 1* ZwiennY kształt pod wpływem   &nbs
10822 Laboratorium materiałoznawstwa6 12 zmieniają się pod wpływem zmian temperatury: ogrzewania lu
Zawojski06 jpeg niowania kultury zmieniającej się pod wpływem nowych technologii, ale i praktyczne b
Image19 (17) Pod lupą zasilacz, to znaczy napięcie wyjściowe mniej zmienia się pod wpływem prądu
DSC07510 Przykłady użycia broni biologicznej ❖W USA sytuacja zmieniła się pod wpływem wiadomości o
Cechy topologiczne DNA CECHY TOPOLOGICZNE DNA: □    NIE zmieniają się pod wpływem def
Kataliza enzymatyczna Substrat Miejsce aktywne Enzym nieznacznie zmienia kształt podczas wiązania
40(50) Rys. 3.23. Profilowa płyta szklana o przekroju ceowym (w kształcie litery U)

więcej podobnych podstron