Уравнение упругой линии балки. Интегрирование уравнения упругой линии.(не нашла)

Принцип начальных размеров и его роль при решении задач прочности.

В большинстве практических случаев перемещения любой точки рассматриваемой конструкции являются малыми по сравнению с ее геометрическими размерами. Это позволяет сформулировать принцип начальных размеров. Согласно этому принципу при составлении уравнений равновесия конструкция рассматривается как недеформированная, т.е. как имеющая те же геометрические размеры, какие она имела до нагружения.

Теорема Кастелиано.

 ъ

Экспериментальное определение физического и условного предела текучести.

 

Интеграл Мора.

 

 

Экспериментальное определение характеристик пластичности конструкционного материала.

 

19. Технические теории прочности. Эквивалентное напряжение и его роль в расчетах на прочность.

В случае, когда напряженное состояние в опасной точке элемента конструкции не одноосное, а сложное

 

Теорий прочности 5

Круги Мора для трехосного напряженного состояния.

(стр36)

 

Косой изгиб.

 

Расчет на прочность при растяжении. Алгоритм расчета.

 

Внецентренное растяжение (сжатие).

Расчет на прочность при изгибе балки. Алгоритм расчета.

Изгиб с кручением.

 

Допускаемое напряжение. Запас прочности.

27. Тонкостенные оболочки, нагруженные внутренним давлением среды. Формула Лапласа.

 

Экспериментальное определение предела прочности(временного сопротивления).

Явление потери устойчивости. Формула Эйлера для критической силы сжатия прямого стержня.

 

 

 

Расчет на прочность при кручении.                    

Пределы применимости формулы Эйлера

Первая теория прочности.

33. Потенциальная энергия при растяжении, кручении, изгибе и сложном нагружении. Обобщенная сила и обобщенное перемещение.

Вторая теория прочности.


35. Явление усталости металлов. Кривая усталости. Предел выносливости.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow