🗊Презентация Понятия о напряжениях

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Понятия о напряжениях, слайд №1Понятия о напряжениях, слайд №2Понятия о напряжениях, слайд №3Понятия о напряжениях, слайд №4Понятия о напряжениях, слайд №5Понятия о напряжениях, слайд №6Понятия о напряжениях, слайд №7Понятия о напряжениях, слайд №8Понятия о напряжениях, слайд №9Понятия о напряжениях, слайд №10Понятия о напряжениях, слайд №11Понятия о напряжениях, слайд №12Понятия о напряжениях, слайд №13Понятия о напряжениях, слайд №14Понятия о напряжениях, слайд №15Понятия о напряжениях, слайд №16Понятия о напряжениях, слайд №17Понятия о напряжениях, слайд №18Понятия о напряжениях, слайд №19Понятия о напряжениях, слайд №20Понятия о напряжениях, слайд №21Понятия о напряжениях, слайд №22Понятия о напряжениях, слайд №23Понятия о напряжениях, слайд №24Понятия о напряжениях, слайд №25

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Понятия о напряжениях. Доклад-сообщение содержит 25 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция № 3
Описание слайда:
Лекция № 3

Слайд 2





Понятия о напряжениях.
Описание слайда:
Понятия о напряжениях.

Слайд 3





		Выделим в сечении малую площадку  А в окрестности точки B с нормалью n, в которой действует сила F. За среднее напряжение на площадке  принимаем отношение 
		Выделим в сечении малую площадку  А в окрестности точки B с нормалью n, в которой действует сила F. За среднее напряжение на площадке  принимаем отношение
Описание слайда:
Выделим в сечении малую площадку А в окрестности точки B с нормалью n, в которой действует сила F. За среднее напряжение на площадке принимаем отношение Выделим в сечении малую площадку А в окрестности точки B с нормалью n, в которой действует сила F. За среднее напряжение на площадке принимаем отношение

Слайд 4





В пределе получаем: 
В пределе получаем:
Описание слайда:
В пределе получаем: В пределе получаем:

Слайд 5





		Напряжением называется интенсивность внутренней силы в данной точке поперечного сечения
		Напряжением называется интенсивность внутренней силы в данной точке поперечного сечения
Описание слайда:
Напряжением называется интенсивность внутренней силы в данной точке поперечного сечения Напряжением называется интенсивность внутренней силы в данной точке поперечного сечения

Слайд 6





Нормальную и касательную составляющие вектора напряжений будем обозначать 
Нормальную и касательную составляющие вектора напряжений будем обозначать 
 и  
Описание слайда:
Нормальную и касательную составляющие вектора напряжений будем обозначать Нормальную и касательную составляющие вектора напряжений будем обозначать  и 

Слайд 7





Деформации.
Деформации.
Описание слайда:
Деформации. Деформации.

Слайд 8





Линейные деформации
Линейные деформации
Описание слайда:
Линейные деформации Линейные деформации

Слайд 9





Угловые деформации
Описание слайда:
Угловые деформации

Слайд 10





Относительной угловой деформацией (углом сдвига) называется отношение полной деформации ∆S к расстоянию между сдвигающимися плоскостями а:
Относительной угловой деформацией (углом сдвига) называется отношение полной деформации ∆S к расстоянию между сдвигающимися плоскостями а:
Описание слайда:
Относительной угловой деформацией (углом сдвига) называется отношение полной деформации ∆S к расстоянию между сдвигающимися плоскостями а: Относительной угловой деформацией (углом сдвига) называется отношение полной деформации ∆S к расстоянию между сдвигающимися плоскостями а:

Слайд 11


Понятия о напряжениях, слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Нормальное напряжение для всех точек сечения будет одним и тем же 
Нормальное напряжение для всех точек сечения будет одним и тем же
Описание слайда:
Нормальное напряжение для всех точек сечения будет одним и тем же Нормальное напряжение для всех точек сечения будет одним и тем же

Слайд 13





Закон Гука при растяжении.
	В упругой области нагружения существует прямая пропорциональная зависимость между относительной линейной деформацией и нормальным напряжением.
Описание слайда:
Закон Гука при растяжении. В упругой области нагружения существует прямая пропорциональная зависимость между относительной линейной деформацией и нормальным напряжением.

Слайд 14





где: Е – модуль Юнга – модуль продольной упругости (модуль упругости первого рода) - справочная величина, для каждого материала своя и неизменная. 
где: Е – модуль Юнга – модуль продольной упругости (модуль упругости первого рода) - справочная величина, для каждого материала своя и неизменная.
Описание слайда:
где: Е – модуль Юнга – модуль продольной упругости (модуль упругости первого рода) - справочная величина, для каждого материала своя и неизменная. где: Е – модуль Юнга – модуль продольной упругости (модуль упругости первого рода) - справочная величина, для каждого материала своя и неизменная.

Слайд 15


Понятия о напряжениях, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16





Закон Пуассона.        
Закон Пуассона.
Описание слайда:
Закон Пуассона. Закон Пуассона.

Слайд 17





	Отношение поперечной деформации к продольной деформации – величина постоянная для любого материала и её абсолютное значение называется коэффициентом Пуассона.
	Отношение поперечной деформации к продольной деформации – величина постоянная для любого материала и её абсолютное значение называется коэффициентом Пуассона.
Описание слайда:
Отношение поперечной деформации к продольной деформации – величина постоянная для любого материала и её абсолютное значение называется коэффициентом Пуассона. Отношение поперечной деформации к продольной деформации – величина постоянная для любого материала и её абсолютное значение называется коэффициентом Пуассона.

Слайд 18





Выведем формулу Гука для полной линейной деформации 

		Для участка длиной dz имеем:
Описание слайда:
Выведем формулу Гука для полной линейной деформации Для участка длиной dz имеем:

Слайд 19





Подставим эти соотношения в закон Гука:
Описание слайда:
Подставим эти соотношения в закон Гука:

Слайд 20





	Пример: 	определить удлинение стержня l, под воздействием распределенной силы q.
	Пример: 	определить удлинение стержня l, под воздействием распределенной силы q.
Описание слайда:
Пример: определить удлинение стержня l, под воздействием распределенной силы q. Пример: определить удлинение стержня l, под воздействием распределенной силы q.

Слайд 21


Понятия о напряжениях, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Понятия о напряжениях, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23


Понятия о напряжениях, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Статически неопределимые системы
Статически неопределимые системы
 при растяжении-сжатии
Описание слайда:
Статически неопределимые системы Статически неопределимые системы при растяжении-сжатии

Слайд 25





  Изменение длины стержня при нагревании
  Изменение длины стержня при нагревании
Описание слайда:
Изменение длины стержня при нагревании Изменение длины стержня при нагревании



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию