Механические свойства материалов. Механические свойства материала отражают способность материала сопротивляться деформированию и разрушению. Материал.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Основными материалами, применяемыми в машиностроении при изготовлении деталей, узлов машин и различных металлических конструкций, являются металлы и сплавы.
Advertisements

ЭРУДИТ «А» представляет «Тепло моего дома» Советы строителю Игровой номер 10f297.
Свойства цветных и чёрных металлов Подготовил ученик 7«А» класса Мельник Василий.
Мы живём на поверхности твёрдого тела – земного шара, в домах, построенных из твёрдых тел. Наше тело, хотя и содержит примерно 65% воды(мозг – 80%), тоже.
Основными материалами, применяемыми в машиностроении при изготовлении деталей, узлов машин и различных металлических конструкций, являются металлы и сплавы.
Основы биореологии. Основные задачи реологии: Основные задачи реологии: 1. Нахождение зависимости деформации от напряжения, где под напряжением следует.
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ Основные требования к конструкциям Природные ресурсы должны использоваться рационально. Соответственно, от конструкций требуется.
Министерство образования и науки РФ Работу выполнил: учитель технологии МОУ СОШ 115 г. Волгограда Чушкин Александр Анатольевич.
-знакомство с понятием «черные и цветные металлы, сплавы», их механическими и технологическими свойствами, - развитие технического мышления.
Технологические свойства сталей 7 класс. Механические свойства Механические свойства характеризуют способность металлов и сплавов сопротивляться воздействию.
Механические характеристики материалов, l мм O F кН F вр F т F упрг F пц А В С D E K F к l пол l ост NM Диаграмма растяжения малоуглеродистой стали На.
10 класс Механические свойства твердых тел План урока: 2) Актуализация знаний; 1) Повторение основных понятий о кристаллах и аморфных телах ; 1) Повторение.
Деформация ( от лат. deformatio « искажение ») изменение взаимного положения частиц тела, связанное с их перемещением друг относительно друга. обратимые.
ТЕМА УРОКА:. ТВЁРДОСТЬ ТВЕРДОСТЬ Это свойство древесины сопротивляться внедрению более твердого тела определенной формы. Это свойство древесины сопротивляться.
Механика Свойства материалов. Свойства материалов при постоянных напряжениях и деформациях Основными механическими свойствами материала являются: прочность.
Твердые тела и их свойства. Твердые тела – тела, сохраняющие форму и объем в течение длительного времени. Аморфные тела Кристаллические тела МонокристаллыПоликристаллы.
Методы оценки прочности Самым распространенным методом оценки прочности деталей машин является расчет по допускаемым напряжениям по условиям прочности.
Сила упругости. F упр mg Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации.
1 Методы исследований материалов и процессов Доцент кафедры Материаловедения и ТКМ Венедиктов Н.Л.
Основные сведения о металлических конструкциях. Материалы для металлических конструкций.
Транксрипт:

Механические свойства материалов

Механические свойства материала отражают способность материала сопротивляться деформированию и разрушению. Материал деформируется и в нем возникают внутренние напряжения под действием внешних механических нагрузок ( сил ) или других факторов. Если величина деформаций не превышает критического значения, то материал сохраняет свою целостность, а если превышает – материал разрушается.

Важнейшие механические свойства Прочность Прочность Деформативность ( упруг ость, пластичность ) Деформативность ( упруг ость, пластичность ) Твердость Твердость Износостойкость Износостойкость

Упругость – свойство материала принимать после снятия нагрузки первоначальную форму и размеры Упругость – свойство материала принимать после снятия нагрузки первоначальную форму и размеры Пластичность – свойство материала при нагружении в значительных пределах изменять размеры и форму без образования трещин и разрывов, сохранять эти размеры и форму после снятия нагрузки.( глина, битумы ) Пластичность – свойство материала при нагружении в значительных пределах изменять размеры и форму без образования трещин и разрывов, сохранять эти размеры и форму после снятия нагрузки.( глина, битумы )

Гибкость – способность пластичного материала сохранять сплошность структуры ( без появления трещин ). ( линолеум ) Хрупкость – свойство материала под действием нагрузки разрушаться без заметной пластической деформации. ( стекло, керамика, бетон ) Прочность – способность материала сопротивляться разрушению под действию внутренних напряжений, возникающих от нагрузок и некоторых других факторов ( стесненная усадка, неравномерное нагревание )

Определение прочности Определение прочности на изгиб

Определение прочности на растяжение

Растяжение Сжатие Изгиб

Динамическая прочность - Способность материала сопротивляться разрушению при ударных нагрузках. Действию ударных нагрузок подвержены покрытия полов, дорог. Динамическую прочность хрупких строительных материалов определяют путем сбрасывания на образец груза стандартной массы.

Твердость - Свойство материала сопротивляться проникновению в него другого более твердого тела.

Износостойкость - Способность материала сопротивляться одновременному воздействию истирания и удара. Пример : Полочный барабан КП 123А предназначен для определения истираемости щебня (гравия) по ГОСТ Прочность щебня (гравия) определяют по разнице массы зёрен до и после истирания пробы с металлическими шарами в полочном барабане.

СТРУКТУРНАЯ ПРОЧНОСТЬ пластично вязких смесей (растворов, мастик) оценивают по предельным напряжениям сдвига. Эти смеси в спокойном состоянии и при малых нагрузках ведут себя как твердые тела. Если повышать нагрузку, то можно довести сдвигающие напряжения в материале до предельного значения, когда смесь начинает течь подобно жидкости.

Тиксотропия – способность пластично - вязких смесей обратимо восстанавливать свою структуру, разрушенную механическими воздействиями. Физическая основа тиксотропии – восстановление структурных связей внутри пластично - вязкого материала после прекращения механического воздействия. ВЯЗКОСТЬ – способность материала поглощать механическую энергию при деформации.