Сопротивление материалов. Часть I. Борисов Е.К - 66 стр.

UptoLike

5. Определить средние приращения показаний ИД для
каждого тензорезистора и рассчитать соответствующие при-
ращения напряжений для всех точек измерения как
Δσ
i
= K
ИД
Δn
i ср
,
где K
ИД
= 2 · 10
–6
цена одного деления ИД в единицах отно-
сительной деформации.
6. Для всех точек измерения (рис. 8.6) рассчитать номи-
нальные нормальные напряжения по формуле
12/
)(
3
tB
Pa
W
M
y
z
y
o
==σ , (8.6)
где а = 250 ммвеличина отстояния сил P от опор (рис. 8.5);
B = 30 мм, t = 5 ммширина и толщина полосы балки, не
ослабленной концентраторами напряжений (сечение с).
7. Определить теоретический коэффициент концентрации
напряжений (рис. 8.3), учитывая, что r = 5 мм.
8. Определить экспериментальный коэффициент концен-
трации напряжений по формуле
k
σ
= σ
max
/σ
max0
, (8.7)
где σ
max
наибольшие экспериментально определенные на-
пряжения (на контурах полукруглых вырезов);
σ
max0
наибольшие номинальные напряжения (на свобод-
ной кромке полосы).
9. Переключить измерительную систему на разъем для
тензорезисторов, расположенных вне зоны концентрации на-
пряжений, и произвести все измерения и определения, что и
для зоны концентратора, занося их в журнал испытаний.
Примечание. При отсутствии тензорезисторов в сече-
нии
с данный пункт не выполняется.
10. Для сечений c и e построить эпюры номинальных и
экспериментально определенных напряжений (рис. 8.6).
11. Сопоставить полученные результаты и сделать заклю-
чение о характере распределения напряжений в зоне концен-
трации напряжений и вне ее.
12. Составить отчет по лабораторной работе.
13. Защитить лабораторную работу.
66
   5. Определить средние приращения показаний ИД для
каждого тензорезистора и рассчитать соответствующие при-
ращения напряжений для всех точек измерения как
                       Δσi = KИД Δni ср,
               –6
где KИД = 2 · 10 – цена одного деления ИД в единицах отно-
сительной деформации.
    6. Для всех точек измерения (рис. 8.6) рассчитать номи-
нальные нормальные напряжения по формуле
                            My        ( Pa) y
                     σo =         =               ,     (8.6)
                            Wz        tB 3 / 12
где а = 250 мм – величина отстояния сил P от опор (рис. 8.5);
    B = 30 мм, t = 5 мм – ширина и толщина полосы балки, не
ослабленной концентраторами напряжений (сечение с).
    7. Определить теоретический коэффициент концентрации
напряжений (рис. 8.3), учитывая, что r = 5 мм.
    8. Определить экспериментальный коэффициент концен-
трации напряжений по формуле
                         kσ = σmax/σmax0,               (8.7)
где σmax – наибольшие экспериментально определенные на-
пряжения (на контурах полукруглых вырезов);
    σmax0 – наибольшие номинальные напряжения (на свобод-
ной кромке полосы).
    9. Переключить измерительную систему на разъем для
тензорезисторов, расположенных вне зоны концентрации на-
пряжений, и произвести все измерения и определения, что и
для зоны концентратора, занося их в журнал испытаний.
    Примечание. При отсутствии тензорезисторов в сече-
нии с данный пункт не выполняется.
    10. Для сечений c и e построить эпюры номинальных и
экспериментально определенных напряжений (рис. 8.6).
    11. Сопоставить полученные результаты и сделать заклю-
чение о характере распределения напряжений в зоне концен-
трации напряжений и вне ее.
    12. Составить отчет по лабораторной работе.
    13. Защитить лабораторную работу.
                                 66