7.5. Síla materiálů – Asociace EAM

Youngův modul (modul pružnosti prvního druhu) E, MPa, N/mm 2 – konstanta pružnosti v Hookeově zákoně v mezích, kdy je deformace úměrná napětí.
Youngův modul je číselně roven napětí, které zdvojnásobuje délku vzorku: pro ocel Eumění. = (2,0-2,2) x 10 MPa; pro litinu, Eч = 1,2 x 10 MPa;
pro měď, Eм = 1,0 x 10 MPa; pro hliník, Eal = 0,6 x 10 MPa; pro lano, Eк = (1,1-1,7)×10 5 MPa: lano s organickým jádrem, Eо = (1,1-1,3) x 10 MPa; lano s kovovým jádrem, Emeth = 1,4 x 10 MPa; uzavřené lano, Eз = 1,7×10 MPa.
Hookův zákon: výsledné prodloužení vzorku Δl působením vnější síly P je úměrné velikosti působící síly, počáteční délce l a nepřímo úměrné ploše průřezu S:
Δl = (l × P) / (E × S) nebo p = E x ε,
kde p = P/S – napětí; ε = Al/l — relativní podélná deformace.
Materiály se dělí na křehké a tažné. Křehké látky
jsou zničeny při velmi malých relativních elongacích. Křehké materiály obvykle vydrží, aniž by se zlomily, větší tlak než tah.
Spolu s tahovou deformací je pozorován pokles průměru vzorku. Li Δd – pak změna průměru vzorku ε1 = Ad/d se běžně nazývá relativní příčné napětí. Absolutní hodnota μ = ε1 /ε se nazývá koeficient příčné deformace – Poissonův poměr. Poissonův poměr pro ocel: μumění. = 0,3.
Posun – deformace, při které jsou všechny vrstvy tělesa, rovnoběžné s určitou rovinou, vůči sobě posunuty.
Hookův zákon pro smykovou deformaci: p = G × αKde G — smykový modul;
α — úhel posunu (relativní posun). Modul pružnosti ve smyku oceli:
Gumění. = 0,8×10 MPa.
Vztah mezi elastickými konstantami: G = E / 2 × (1 + μ).
Teplotní koeficient lineární roztažnosti – hodnota rovna průměrné (v teplotním rozsahu [0; t] °C) relativnímu prodloužení tělesa (stupeň -1): α = (l1 – l) / (t × l). Lineární teplotní koeficient
nástavce: pro ocel, αumění. = (11-12) x 10-6 deg-1; pro měď, αм = 16,5 x 10-6 deg-1;
pro hliník, αal = 23,0 x 10-6 deg-1.
Absence tepelných mezer vede ke vzniku významných sil určených plochou průřezu hřídele:
kde E — Youngův modul, MPa; S — plocha průřezu hřídele, m2; α — koeficient lineární roztažnosti, stupeň -1; Δt — zvýšení teploty, °C.
Výtěžnost – napětí, při kterém dochází k poddajnosti (zvýšení deformace bez zvýšení deformační síly). Mez kluzu: běžná ocel, σт = 200 MPa; středně pevná ocel, σт = 400 MPa; legovaná ocel, σт = 800 MPa.
Elastický limit – napětí, při kterém zbytkové deformace nejprve dosáhnou určité hodnoty, vyznačující se určitou tolerancí stanovenou technickými podmínkami.
Pevnost v tahu – napětí odpovídající největší zátěži,
před zničením vzorku.
Усталость – proces postupného vzniku a rozvoje trhliny v materiálu pod vlivem opakovaně se opakujících sil
vlivy.
Limit výdrže – největší namáhání, které materiál vydrží při daném počtu zatěžovacích cyklů.
Plížit se – prodloužení doby plastické deformace materiálu pod silovými nárazy menšími než ty, které způsobují zbytkovou deformaci.
Podobné příspěvky
7.7. Povrchová úprava
Označení drsnosti povrchu (viz tab. 7.3, tab. 7.4): – znak I se používá pro povrch, jehož typ zpracování není projektantem stanoven; – značka II se aplikuje na povrch, který musí být zpracován odstraněním vrstvy materiálu, např. soustružením, frézováním, vrtáním, broušením, leštěním, leptáním atd.; – označení III se používá pro povrch vytvořený bez odstranění vrstvy materiálu, například litím, […]
7.6. Základy tepelného zpracování
Tepelné zpracování kovů a jejich slitin je proces vhodně zvolených operací ohřevu a chlazení, v důsledku čehož dochází ke zvýšení mechanických vlastností, změně fyzikálních vlastností a následně ke zvýšení životnosti dílů. Hlavní typy tepelného zpracování jsou: žíhání, normalizace, kalení a popouštění.
7.4. Měřicí nástroj
Strojní zařízení: údržba a opravy / V.I. Bobrovitsky, V.A. Sidorov. – Doněck: Jihovýchod, 2011. – 238 s. Měřicí přístroje Přístroje pro měření a sledování lineárních a úhlových veličin se podle účelu ve výrobním procesu dělí do skupin.