МЕХАНИКА
Кинематика
Динамика
- Инерция
- Масса
- Сила
- 1-й закон Ньютона
- 2-й закон Ньютона
- 3-й закон Ньютона
- Механические свойства твердых тел
- Закон всемирного тяготения
- Сила тяжести
- Искусственные спутники
- Законы Кеплера
- Вес
- Давление
- Архимедова сила
- Трение
Статика
МЕХАНИКА
МКТ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
ОПТИКА
|
Механические свойства твердых тел.
|
Твердым телом в механике называется
неизменимая система материальных точек, т.е. такая идеализированная система,
при любых движениях которой взаимные расстояния между материальными точками
системы остаются неизменными (материальные точки - достаточно малые
макроскопические частицы).
Силы притяжения и отталкивания обуславливают
механическую прочность твердых тел. т. е. их способность противодействовать
изменению формы и объема. Растяжению тел препятствуют силы межатомного
притяжения, а сжатию - силы отталкивания.
Недеформируемых тел в природе не существует.
|
![img](ic/mecf040.png) |
Деформация - изменение формы или
объема тела под действием внешних сил. Деформация может быть упругая или
неупругая.
Упругая деформация - деформация, при которой после прекращения действия силы
размеры и форма тела восстанавливаются.
Виды деформаций
- Линейная:
- Растяжение (тросы подъемных кранов, канатных дорог, буксирные тросы)
- Сжатие (колонны,
стены, фундаменты зданий).
- Сдвиг (заклепки, болты, соед. металлические конструкции,
процесс разрезания ножницами бумаги).
- Кручение (завинчивание гаек, работа валов машин, сверление
металлов и т.п.).
- Изгиб (формально деформация растяжения и сжатия, различная в разных частях тела. Нейтральный
слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию, при изгибе.)
|
Сдвиг
![img](ic/mecf050.png)
|
Деформацию растяжения и сжатия можно охарактеризовать абсолютной деформацией
,
равной разности длин образца после растяжения
l и до него l0:
![eq](ic/mece146.gif)
Отношение абсолютной деформации
к первоначальной длине образца l0
называют относительной деформацией:
|
![eq](ic/mece147.gif) |
Если деформация упругая, а относительная деформация мала, то из опыта:
- закон Гука.
Сила упругости прямо пропорциональна абсолютной деформации
С учетом направления: или ,
k - коэффициент жесткости
(упругости). Зависит от материала, формы и размеров тела (Например, чем
длиннее и тоньше пружина, тем ее жесткость меньше.)
Единицы коэффициента упругости в СИ:
.
|
![eq](ic/mece149.gif)
![eq](ic/mece150.gif)
|
Движение под действием силы упругости.
- ускорение изменяется с координатой! Это неравнопеременное движение. Такое
движение является колебательным.
|
|
Частные случаи силы упругости:
- Сила реакции опоры
- направлена всегда перпендикулярно поверхности.
- Сила натяжения (нити, сцепки)
![eq](ic/mece154.gif)
Физическая величина, равная отношению модуля силы упругости Fупр,
возникающей при деформации, к площади сечения S
образца, перпендикулярного вектору силы F, называется
механическим напряжением:
.
За единицу механического напряжения в СИ принята единица
паскаль (Па): 1 Па = 1 Н/м2.
|
![eq](ic/mece155.gif)
|
Отношение механического
напряжения к относительному удлинению,
при малых упругих деформациях растяжения и сжатия, называется
модулем упругости Е (модулем Юнга):
.
|
|
Из выше написанной формулы видно, что модуль Юнга Е -
величина, не зависящая от формы и размеров предмета,
изготовленных из данного материала.
[E] = Па.
Модуль Юнга показывает, какое надо создать механическое напряжение, чтобы деформировать тело в 2 раза
(Если , что на самом деле нереально).
|
[E] = Па
|
Если обозначить
, то получим
- закон Гука. Другая форма записи этого закона:
- механическое напряжение прямо
пропорционально модулю относительной деформации.
|
![eq](ic/mece160.gif)
|
Диаграмма растяжения-сжатия
![eq](ic/mece163.gif) |
- предел пропорциональности
(максимальное напряжение, при котором деформация еще остается упругой и выполняется закон
Гука) |
![eq](ic/mece164.gif) |
- предел
упругости (максимальное
напряжение, при котором еще не возникают заметные остаточные деформации, и
материал еще сохраняет упругие свойства) |
![eq](ic/mece165.gif) |
- предел
текучести (напряжение, при котором материал "течет") |
![eq](ic/mece166.gif) |
- предел прочности (наибольшее
напряжение, которое способен выдержать образец без разрушения) |
![eq](ic/mece167.gif) |
- остаточная деформация |
Коэффициент безопасности (предел прочности) -
отношение предела пропорциональности
данного материала к максимальному напряжению, которое будет испытывать
деталь конструкции в работе:
.
В зависимости от необходимой надежности различных деталей
и конструкций коэффициент безопасности выбирают обычно в пределах от 2 до 10.
|
|
| |