Округление вычисленных результатов — КиберПедия 

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Округление вычисленных результатов

2020-10-20 128
Округление вычисленных результатов 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

Площадь поперечного сечения образца , мм2 Округление
До 10,00 включительно Св. 10,00» 20,00» » 20,0» 100,0» »100,0» 200,0» »200 До 0,01 » 0,05 » 0,1 » 0,5 » 1

 

Характеристика механических свойств Интервалы значений характеристики Округление
Предел пропорциональности, МПа Предел упругости, МПа Предел текучести физический, МПа Предел текучести условный, МПа Временное сопротивление, МПа До 100 Св. 100 до 500 Св. 500 До 1,0 До 5,0 До 10
Модуль упругости, МПа 1,00–2,50 105 До 0,01 105
Относительное равномерное удлинение, % Относительное удлинение после разрыва, % Относительное сужение площади поперечного сечения после разрыва, % До 10,0 Св. 10,0 до 25,0 Св. 25,0 До 0,1 До 0,5 До 1,0

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Протокол по лабораторной работе

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ»

 

 

 Эскизы образцов

а) до испытания                                    

б) после испытания


 

 

Легированная сталь                                            Малоуглеродистая сталь

 

Размеры образцов

№ образца Материал Начальный диаметр d0, мм Начальная расчетная длина l0=5d0, мм Рабочая длина l, мм Диаметр после разрыва dк, мм Конечная расчётная длина lк, мм Начальная     площадь сечения образца F0, мм2 Площадь сечения после разрыва образца Fк, мм2
1 Малоуглеродистая сталь              
2 Легированная сталь              

 

Результаты испытаний

Материал Р пц, кН Р т,(Р 0,2), кН Р в, кН D l, мм Р к, кН
Малоуглеродистая сталь          
Легированная сталь          

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Пример пересчета конечной расчетной длины образца l к

 

Пересчет производят по заранее нанесенным вдоль рабочей части образца кернам или рискам, например, через 5 или 10 мм (рис. 8).

 

На начальной расчетной длине образца l 0 укладывается N число интервалов. После разрыва крайнюю риску на короткой части разрушенного образца обозначим А. На длинной части образца обозначим риску Б, расстояние от которой до места разрыва близко по величине к расстоянию от места разрыва до риски А.

Расстояние от А до Б составляет n интервалов.

Если разность (N - n) – число четное, то от риски Б до риски В берется  интервалов и конечная расчетная длина образца определяется по формуле

l к = АБ+2БВ.

Если разность (N - n) – число нечетное, то от риски Б до риски В/ берется  интервалов и до точки В// берется  интервалов (в сумме БВ/+БВ//= N - n). В этом случае конечная расчетная длина образца определяется по формуле

lк=АВ+ БВ/+БВ//.
ПРИЛОЖЕНИЕ Г

 

Термин Пояснение
Рабочая длина образца l     Начальная расчетная длина образца l 0   Конечная расчетная длина образца l к Начальный диаметр образца d 0 Диаметр образца после разрыва d к Начальная площадь поперечного сечения образца F 0 Площадь поперечного сечения образца после разрыва F к Осевое растягивающее усилие Р Напряжение σ     Абсолютное удлинение образца Δ l Предел пропорциональности σпц     Модуль упругости Е     Предел текучести физический (нижний предел текучести) σт Верхний предел текучести σтв   Временное сопротивление (предел прочности) σв   Относительное равномерное удлинение δр   Относительное удлинение после разрыва δ   Относительное сужение после разрыва ψ   Предел текучести условный с допуском на величину пластической деформации при нагружении σ0,2 Предел текучести условный с допуском на величину полной σп деформации     Начальная расчетная длина по тензометру l е Скорость деформирования     Скорость нагружения   Начальная длина расчетного участка l нр   Конечная длина расчетного участка l кр Часть образца с постоянной площадью поперечного сечения между его головками или участками для захвата Участок рабочей длины образца между нанесенными метками до испытания, на котором определяется удлинение Длина расчетной части после разрыва образца Диаметр рабочей части цилиндрического образца до испытания Минимальный диаметр рабочей части цилиндрического образца после разрыва Площадь поперечного сечения рабочей части образца до испытания Минимальная площадь поперечного сечения рабочей части образца после разрыва Усилие, действующее на образец, в данный момент испытания Напряжение, определяемое отношением осевого растягивающего усилия Р к начальной площади поперечного сечения рабочей части образца F 0 Приращение начальной расчетной длины образца в любой момент испытания Напряжение, при котором отступление от линейной зависимости между усилием и удлинением достигает такой величины, что тангенс угла наклона, образованного касательной к кривой «усилие – удлинение» в точке Р пц с осью усилий увеличивается на 50 % от своего значения на упругом (линейном) участке Отношение приращения напряжения к соответствующему приращению удлинения в пределах упругой деформации Наименьшее напряжение, при котором образец деформируется без заметного увеличения растягивающего усилия Напряжение, соответствующее первому пику усилия, зарегистрированному до начала текучести рабочей части образца Напряжение, соответствующее наибольшему усилию Р max, предшествующему разрыву образца Отношение приращения длины участка в рабочей части образца после разрыва, на котором определяется относительное равномерное удлинение, к длине до испытания, выраженное в процентах Отношение приращения расчетной длины образца (l кl 0) после разрушения к начальной расчетной длине l 0, выраженное в процентах Отношение разности F 0 и минимальной F к площади поперечного сечения образца после разрушения к начальной площади поперечного сечения образца F 0, выраженное в процентах Напряжение, при котором пластическая деформация образца достигает 0,2 % от рабочей длины образца l или начальной расчетной длины по тензометру l е Напряжение, при котором полная деформация образца достигает заданной величины, выраженной в процентах от рабочей длины образца l или начальной расчетной длины по тензометру l e. Величину допуска (от 0,05 до 1 %) указывают в обозначении (например, σп0,5) Длина рабочей части образца, равная базе тензометра Величина изменения расстояния между установленными точками образца в единицу времени (ГОСТ 14766) Величина изменения усилия (или напряжения) в единицу времени Участок на начальной расчетной длине образца l 0, на котором определяется относительное равномерное удлинение δp Участок на конечной расчетной длине образца после разрыва l к, на котором определяется относительное равномерное удлинение δр

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Диаграмма растяжения


ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МАШИНА ИР 5113-100-11

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

 

Образец               № 1

Наименование          круглый

Марка                 Сталь3

Состояние             0

Вид испытания         растяжение

Дата                  13.02.2007 15:24:08

Скорость               2,0 мм/мин

Температура           18,0 °С

Тип датчика           100000 Н

Оператор              oper

Размеры круглого образца:

 - диаметр            8,00 мм

 - сечение            50,265 мм^2

 - рабочая длина      56,00 мм

 - расчетная длина    40,00 мм

Размеры после испытания:

 - диаметр            5,00 мм

 - сечение            19,635 мм^2

 - рабочая длина      72,00 мм

 - расчетная длина    55,00 мм

 - удлинение после разрыва 37,500 %; (15,000 мм)

 - сужение сечения    60,94 %

Расчет по перемещению:

Временное сопротивление                444,84 МПа; (22360 Н)

Пределы текучести:

 - верхний                             307,37 МПа; (15450 Н)

 - нижний                              305,78 МПа; (15370 Н)

 - условный (пластическая деформация 0,20%) 305,78 МПа; (15370 Н)

Условное сопротивление разрыву         300,6 МПа; (15110 Н)

Истинное сопротивление разрыву         769,55 МПа; (15110 Н)


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: Учебник для втузов – 9-е изд., перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1986. – 521 с.

2. Металлы. Методы испытаний на растяжение. ГОСТ 1497-84 (Ст. СЭВ 471-77), Москва, Изд. стандартов, 1986, 64 с.

 


Поделиться с друзьями:

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.021 с.