Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Определить характеристики прочности металла- а предел пропорциональности; б предел текучести; в преде

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 2.6.2024


Работа №  
I

Испытание на разрыв стального образца

I. Задачи испытания

1. Определить характеристики прочности металла:

а) предел пропорциональности;

б) предел текучести;

в) предел прочности.

2. Определить характеристики пластичности металла:

а) относительное остаточное удлинение в процентах;

б) относительное остаточное    сужение в процентах.

3. Определить удельную работу деформации  (а).

4. Ознакомиться с явлениями, происходящими во время растяжения образца, и с формой места разрыва его.

II. испытательная машина.

III. Форма и размеры образца         IV. Форма места разрыва

Размеры образца  до испытания

Диаметр в мм do

Размеры образца после испытания

Диаметр в мм d1

Площадь  поперечного  сечения в мм2 F0 

Площадь поперечного сечения в мм2 F1

Расчетная  длина в мм 11

Расчетная длина в мм 10

Диаметр образца   в  месте разрыва в мм, dш

Расчетный  объем в ммЗ V0

Площадь  поперечного  сечения   образца в месте разрыва, мм2 Fш

V. Данные испытания и его результаты

Нагрузка в Н

Соответствующая пределу пропорциональности Р пц

Характеристики пластичности

Абсолютное удлинение в мм       I

Соответствующая пределу текучести  Рт

Относительное удлинение

в  %  - ε

Наибольшая за время испытания образца Рв

Относительное сужение в % — ψ

В момент разрешения Р' в

Работа деформ.

В пределах пропорциональности в Дж-Ар

Полная в Дж-А

Характеристика прочности, МПа(Н/мм2)

Предел пропорциональности

Удельная в Дж/см3

Предел текучести

Предел прочности

Допускаемое       напряжение        при коэффициенте запаса [n]=1,5

Действительное напряжение в момент разрыва

Отношение предела текучести к пределу прочности

VI. Диаграмма растяжения

Масштабы

Абсолютных удлинений   

1мм_______мм   

Нагрузок           

 1мм_______Н

Масштабы

Относительных удлинений   

1мм_______%   

Напряжений           

 1мм_______МПа

 σ (МПа)

Р(Н)

 L

VII Вычисления

VII Вывод

ε

        

Работа № 2

Определение модуля упругости стали

I. Задачи исследования

1. Экспериментальным путем проверить закон Гука.

2. Определить модуль упругости первого рода.

II. Испытательная машина

Растяжение образца производится на .................................... тонной испытательной машине марки

III. Схема установка  IV. Принцип действия установки

V. Форма и размеры образца

1. Материал образца — сталь

2. Площадь поперечного сечения—F0= ............ мм2

3. Измеряемая длина (база)—10=...........мм.

4. Предельная нагрузка —

Рмакс. ...........


VI. Данные испытания и его результаты

Нагру зка в Н

Отсчеты по  шкалам тензометров

Среднеарифметическая разность отсчетов
При к = 1000

Удлинение 1 на ступень нагрузки

при к=1 в мм

Результаты исследования

Тензометр №1

Тензометр №2

отсчеты

а1

разность отсчетов А1

отсчеты

А2,

разность отсчетов

А2

1

1   Среднее    абсолютное   удлинение на степень

нагрузка Аср =

2. Модуль упругости

Е =

2

3

4

5

6

7

VII. Диаграмма растяжения      VIII. Вычисления

Масштаб: Удлинений 1 мм .....,............мм

Нагрузок 1 мм ................….Н

О

IX. Выводы

 

 

Работа № 3

Определение коэффициента Пуассона для стали

I. Задачи испытания

1. Ознакомиться с явлениями поперечного сужения при продольном растяжении.

2. Определить коэффициент Пуассона ()

3  Полученную величину коэффициента Пуассона сравнить с величиной, взятой по справочнику.

II. Испытательная машина

Растяжение образца производится на испытательной машине ____________

III. Схема рычажного тензометра      IV. Схема установки и      размеры образца

V. Журнал наблюдений

 

Нагрузка в Н

Продольные деформации а

Поперечные деформации b

тензометр № 1

тензометр № 2

тензометр № 3

тензометр № 4

отсчет мм

деформация а1 при

отсчет

мм

деформация а2 при

отсчет

мм

деформация b1 при

отсчет

мм

деформация b2 при

к=1000

к=1

к= 1000

к=1

к=1000

к=1

к=1000

к=1

Средняя деформация              

    VI. Вычисления      VII. Выводы

«_____»________________200 ___г   Руководитель

Работа № 4

Испытание дерева на сжатие

I. Задачи испытания

1. Определить характеристики прочности дерева:

а) предел прочности при сжатии вдоль волокна σв ;

б) условный предел прочности при сжатии поперек волокон σв´.

2. Определить характер разрушающих напряжении и установить неоднородность механических свойств древесины. 

II. Испытательная машина

Сжатие производится на ____ тонной гидравлической универсальной машине (схема прилагается к работе № 1).

III. Форма образцов

а) до испытания    б) после испытания   IV. Вычисления

 

V. Данные исследования и его результаты

Материал образца

Направление усилия

относит.

волокон

Размеры образца до испытания

Нагрузка в Н, соответствующ. пределу прочности Рв

Предел прочности

в

МПа

а

см

b

см

h 

см

F

см2

VI. Диаграмма сжатия      

Масштаб: удлинений 1 мм —>............мм

нагрузок   1 мм—>............Н.

а) сжатие вдоль волокон                                      б) сжатие поперек волокон      

Р                                     Р

 

О                      I         O                               I  VII. Выводы

«___»_______________200__ г          Руководитель


Работа № 5

Испытание на сжатие образцов стали и чугуна

I. Задачи испытания

1  Определите характеристики прочности металлов:

а)  предел прочности чугуна σВ;

б) предел текучести стали σт.

2 Сравнить виды изломов разрушенных образцов и  изучить диаграммы сжатия.

II. Испытательная машина

Испытания производятся на______ тонной  машине.

Схема машины


III. Форма и размеры образцов

а) до испытания                                               б) после испытания

 чугун   сталь    чугун   сталь

IV. Данные испытания и его результаты

Материал образца

Размеры  образца до  испытания

Нагрузка   в  Н соответствующая

Характеристики прочности в МПа

диаметр d см

высота h см

площадь поперечн. сечения F,см2

пределу текучести Р т (для стали)

пределу прочности

Р В

(для чугуна)

предел текучести σт (для стали)

предел прочности σв

(для чугуна)

Чугун

 Сталь

V. Диаграмма сжатия

         Чугун                    Сталь

Р         Р

 VI Вычисления                                   VII Вывод

Работа № 6

Испытание стали на срез

I. Задачи испытания

1. Определить опытным путем предел прочности при срезе мягкой стали и сравнить его с пределом прочности σв , полученным при растяжении той же стали.

II. Испытательная машина

Испытание производится на................................................тонной    машине    (схема    машины    приложена    к работе №.......................)

III. Схемы установки и размеры образца

Материал образца

Диаметр d

образца мм.

Площадь поперечн. сечения F0 мм2

Площадь перерезывания F мм2

IV. Данные испытания и его результаты

Материал образца

Результаты испытания на срез

Твердость

образца

Предел прочности при растяжении σв

МПа

Отношение

Разрушающая нагрузка Рв Н

Предел прочности τB МПа

число твердост. HRB

Число твердост. Нв

V. Вычисления                           VI. Выводы.

«____» _____________200__г                 Руководитель

Работа № 8

Исследование распределения напряжений при поперечном изгибе

I. Задачи исследования

1. Изучить распределения нормальных напряжений по поперечному сечению балки при изгибе.

2. Убедиться в справедливости гипотезы плоских сечений, сравнивая экспериментальные напряжения с напряжениями, получаемыми теоретическими расчетами.

3. Построить графики нормальных напряжений   (экспериментальных и теоретических).

II.Схема установки                                 III. Размеры балки

Пролет I в см

Ширина b в см

Высота h в см

Момент инерции Jр, см4

Момент сопротивл. Wх см3

IV. Журнал наблюдений

№№ ступней нагр.

Нагрузка в Н

тензометр

№ 1

тензометр

№ 2

Тензометр

№ 3

тензометр

№ 4

тензометр

№ 5

отсчет мм

Деформ I1 при

отсчет мм

Деформ I2 при

отсчет мм

Деформ

 I3 при

отсчет мм

Деформ

 I4 при

отсчет мм

Деформ

 I5 при

к= мм

к=1мм

к=   мм

к=1 мм

к=   мм

к=1 мм

к=   мм

к=1 мм

к= мм

к=1 мм

0

1

2

3

4

V. Напряжение (при Р =_________Н)

№№ точек

Положение исследуемых волокон

Напряжение в МПа

Отклонение в  %

Экспери

ментальн.

Теоретические

1

Растянутые волокна  Z1 = +

2

Растянутые волокна  Z2= +

3

Нейтральный слой Z = 0

4

Сжатые  волокна  Z3 = -

5

Сжатые волокна Z4= -

6

VI. График напряжений

Масштаб: длин. 1—мм..................мм.

напряжений 1—мм................. МПа

VII. Вычисления

VIII. Выводы

«____» _____________200__г         Руководитель

 

 


Работа № 9

Исследование перемещений

при  поперечном изгибе

I. Задачи исследования

1. Экспериментальная проверка величин перемещений изгибаемой  балки,    определенных теоретическим путем.

2. Экспериментальным путем проверить закон  Гука при изгибе.

3. Построить диаграмму перемещений от нагрузки при изгибе стальной балки в сечении 1-1.

II. Испытательная машина

Изгиб стальной балки производится  на испытательной  машине    (схема    машины    приведена    в работе №____).

III. Схема установки

IV. Размеры балки

Предельная нагрузка — Р =_____Н

Ширана

b в см

Высота

h  в  см

Момент инерции

Jx см4

Момент сопротивл.

Wх смЗ

Пролет в   см.

I

Длина

консоли

в см, с

IV. Индикатор часового типа


V. Журнал наблюдений

№№ ступени

Нагрузка в Н Р

Сечение 1 -1

Сечение № 2 — 2

Индикатор

№1

Индикатор

№ 2

Индикатор

3

Индикатор

№ 4

отсчет мм.

перемещения мм

отсчет мм

перемещения мм

отсчет мм.

перемещения мм.

отсчет мм

перемещения

мм.

VI. Таблица сравнения экспериментальных данных с теоретическим (при Р =   Н) VII. Диаграмма изгиба (для сеч………) 

Сечение

Перемещение в мм.

Отклонение

в %

Эксперим мм

Теоретич. мм

VIII. Вычисления

IX. Выводы

 


Работа № 10

Внецентренное растяжение

I. Задачи исследования

1. Экспериментальная проверка величин напряжений   при   внецентренном    растяжении,     определяемых по формулам сопротивления материалов.

II. Испытательная машина

Внецентренное растяжение бруса производится на испытательной машине типа________ схема которой приведена в работе №__

III. Схема установки и размеры образца (бруса)
Установка                          Таблица размеров образцов

Неослаб.

сечение

Ослабленное сечение

Эксцентриситет мм

Ширина мм

Высота мм

Ширина мм

Высота мм

Площадь F в см2

М. инерц. Jy cм4

М. сопрот. Wу, см3

Образец №1

Образец №2

Основные расчетные формулы


IV. Журнал исследований

№№ ступней нагр

Нагрузка Р в Н

Образец №1

Образец №2

тензометр

№ 1

тензометр

№ 2

Тензометр

№ 3

тензометр

№ 4

отсчет мм

Деформ при

отсчет мм

Деформ при

отсчет мм

Деформ

при

отсчет мм

Деформ

при

к=1000 мм

к=1мм

к= 1000 мм

к=1 мм

к= 1000 мм

к=1 мм

к= 1000 мм

к=1 мм

1

2

3

4

VI. Графики напряжений

V. Таблица сравнения экспериментальных напряжений с теоретическими (при Р=….....Н)

№№ п/п образцов

Волокно

Напряжение в МПа

Расхождение в  %

экспери-ментальн.

Теорети

ческие

1

1

2

2

3

4

VIII. Выводы

VII. Вычисления

 


Работа № 12

 

Определение ударной вязкости

I. Задачи испытания

1. Определить ударную вязкость а

2. По виду и характеру излома дать характеристику структуры материала.

II.Форма и размеры образца  IV. Данные испытания и его результаты

№№ п-п

Марка стали

Ширина b мм

Высота hмм.

Площадь раб.части образца F мм2

Работа удара А, Дж

Ударная вязкость а Дж/см2

III. Маятниковый копёр.                          V. Вычисления 

VI. Выводы 

 


Работа № 16

Исследование устойчивости стального стержня

1. Задачи исследования

1. Ознакомиться с явлением потери устойчивости при сжатии длинного стержня продольными силами и экспериментальным путем определить критическую силу Ркр.

2. Сравнить найденную экспериментальным путем критическую силу Ркр с теоретическим ее значением, определяемым по формуле Эйлера.

II. Схема установки

 

Характеристика стержня

Способ крепления концов стерхня

Материал стержня

Длина стержня 1 см

Поперечные размеры в мм

Толши.и h

Ширина  b

Толщина h                    

Момент инерции J min   см4

Гибкость λ

Радиус инерции  imin см.

Площадь сечения F см2

Размеры стержня

III. Таблица сравнения экспериментальных данных с теоретическими

Способ крепления концов стержнч

Критическая сила

Расхождение в %

эксперт.

теоретич.

V. Выводы

 

 





1. Биологические ритмы меди в растениях
2. Антична Греція побут звичаї одя
3. Реферат- Контрольная работа по Уголовно-процессуальному праву РФ
4.  Будова і принцип роботи газоаналізатора УГ2 Експресні аналізи повітряного середовища виконують за допом
5. весами представленных на рисунках С помощью алгоритма МамданиЛарсена Сугено найти интегральную оце
6. Coками В Poccии инициатива pазвития даннoгo cектopа финанcoвoгo pынка пpинадлежала c cамoгo начала веpxам
7. НА ТЕМУ- Интернетзависимость Группа- УК31Д Студент-
8.  ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ
9. Никель и его соединения
10. Незаменимые и другие аминокислоты
11. 2.2013 суббота ПРОСМОТРЫ И ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА 22
12. УТВЕРЖДАЮ- Президент ИООО Федерация Грэпплинга Бурунов А
13.  При эксплуатации скальператора А1БЗО наблюдаются следующие неполадки- 1 Наличие зерна в отходах сходе
14. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
15. 2014 р. 2О Графік захисту науководослідницьких робіт на II міському етапі Всеукраїнського конкурсузахи
16. Характер и влияние византийской культуры на Русь
17. і. Це ' рівень технології організації соціальнопедагогічної роботи що включає підготовку спеціаліста йог
18. Современные проблемы и тенденции развития рынка нефти и других не возобновляемых ресурсов одна из важных
19. А ~ учащиеся с пониженной успеваемостью в результате их педагогической запущенности или низких способност
20. Алкогольные напитки