Preguntas y respuestas sobre mecánica de ingeniería de edición especial
2 La rigidez requiere que el componente tenga suficiente capacidad de deformación.
La deformación aquí se refiere al cambio de tamaño y forma de un sólido debido a la acción de fuerzas externas.
3 La estabilidad requiere que los componentes sean capaces de mantener su forma de equilibrio original.
Por tanto, la tarea de la mecánica de materiales es proporcionar bases teóricas y métodos de cálculo para el diseño de componentes económicos y seguros que cumplan con la resistencia, rigidez y estabilidad del material.
2. Supuestos básicos de los sólidos deformados 1. La continuidad supone que los materiales que forman un sólido se llenan con el volumen del sólido sin huecos, es decir, el sólido es continuo en todo el volumen.
La uniformidad supone que las propiedades mecánicas de todas las partes de un sólido son las mismas.
Suponiendo que las propiedades mecánicas de los sólidos isotrópicos son las mismas en todas las direcciones, los materiales con esta propiedad se denominan materiales isotrópicos, y los materiales con diferentes propiedades mecánicas en direcciones anisotrópicas se denominan materiales anisotrópicos.
3. Conceptos básicos 1 Fuerza externa y su clasificación La fuerza externa se refiere a la fuerza que actúa sobre el componente desde el exterior.
(1) Las fuerzas externas se pueden dividir en fuerzas superficiales: las fuerzas que actúan sobre la superficie de un objeto se pueden dividir en fuerzas distribuidas y fuerzas concentradas.
La fuerza de volumen es una fuerza distribuida continuamente en varios puntos dentro de un objeto, como su propio peso o la fuerza de inercia.
)2) Dividir la carga estática según el cambio de carga con el tiempo. ) Después de que la carga aumenta lentamente desde cero hasta cierto valor, permanece sin cambios o la fluctuación no es obvia.
Carga dinámica (la carga cambia con el tiempo, la carga dinámica que cambia periódicamente con el tiempo es la carga alterna, y la carga dinámica causada por el cambio instantáneo y repentino del movimiento del objeto se llama carga de impacto .
La fuerza interna y su solución se refieren a la interacción adicional entre las partes internas del objeto causada por una fuerza externa, es decir, "fuerza interna adicional"
El método de la sección transversal se utiliza para resolver la fuerza interna dividiendo la sección transversal en dos partes y determinándola usando el método de representación.
Los pasos de solución específicos son los siguientes: (1) Divida la varilla. en dos partes a lo largo de la sección requerida, saque cualquier parte como objeto de investigación y deseche las otras partes (2) Reemplace: úsela como una sección transversal que reemplaza el efecto de la parte desechada sobre la parte eliminada; (3) Equilibrio: Establezca la ecuación de equilibrio de la parte extraída y determine la fuerza interna desconocida.
3 Esfuerzo y deformación (1) Concentración de fuerza interna bajo la acción de tensión externa. La unidad es Pa o. MPa, 1MPa=106Pa, 1Pa=1N/m2.
La concentración de fuerza interna promedio por unidad de área se llama tensión promedio, expresada en pm. Es decir, cuando pm=F/A, la. Cuando A es 0, la magnitud y dirección de pm alcanzan un cierto límite, que es la tensión p en este momento, es decir, p es un vector, que generalmente representa la componente perpendicular a la sección. (llamada tensión normal). Componente paralelo a la sección transversal).
La deformación es una magnitud básica que mide el grado de deformación en un punto, y se divide en deformación lineal y deformación angular.
La relación entre el cambio de longitud S y la longitud original X es la distorsión promedio en cojín, representada por m. Es decir, el valor límite de la distorsión positiva promedio de m=s/x es la distorsión positiva. expresado como. Es decir,
El cambio de ángulo recto entre lados adyacentes del microcuerpo se llama deformación de corte, se expresa en rad y la unidad es rad. Cuando se expresa el ángulo formado por los bordes adyacentes del microcuerpo deformado,
4. La forma básica de deformación de una varilla cuya longitud es mucho mayor que el tamaño de su sección transversal se llama varilla o varilla. para abreviar. Hay cuatro formas básicas de su transformación.
Características de tensión o compresión uniaxial: un par de fuerzas iguales y opuestas, la línea de acción es coherente con el eje de la varilla; características de deformación: la longitud de la varilla es corta;
② Características de la fuerza de corte: iguales en magnitud, de dirección opuesta y paralelas entre sí; características de deformación: las dos partes de la varilla de corte están relativamente desplazadas en la dirección de la fuerza externa.
3. Características de tensión de torsión: dos pares de fuerzas iguales y opuestas, cuya superficie de acción es perpendicular al eje; características de deformación: dos secciones cualesquiera de la varilla giran entre sí alrededor del eje.
4 Características de la fuerza de flexión: soporta una fuerza transversal perpendicular al eje de la varilla, o un par de pares de fuerzas iguales y opuestas que actúan en el plano longitudinal, incluido el eje de la varilla; características de deformación: el eje de la varilla cambia de a; línea recta a curva.
Según el supuesto de continuidad uniforme, 1 y 1, las preguntas de opción múltiple del Examen de Ingreso a Graduados se pueden considerar como ().
[Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, 2065 438 2002] a. La deformación interna de los componentes es la misma en todas partes. b. El desplazamiento interno del miembro es el mismo en todas partes. c. La tensión interna del componente es la misma en todas partes. d. El módulo elástico del miembro es el mismo en todas partes. Desde la perspectiva de la continuidad, las sustancias que forman un sólido se llenan con el volumen del sólido, sin espacios.
La composición y estructura de cada sección de un miembro continuo uniforme son las mismas, y el módulo de elasticidad es el mismo en todas partes.
2 Los dos indicadores que reflejan la resistencia de los materiales sólidos generalmente se refieren a ().
[Investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing 2010] a. Límite de fluencia y límite proporcional b. Límite elástico y límite de fluencia c. Límite de fluencia y límite de fractura d. que medir la plasticidad El indicador de la resistencia del material es el límite elástico, y el indicador de la resistencia de los materiales quebradizos es el límite de resistencia.
3 Según la hipótesis de la pequeña deformación, se puede considerar como ().
[Investigación realizada por la Universidad Xi'an Jiaotong en 2005] a. No hay deformación del componente b. No hay daño al componente c. El componente solo se deforma elásticamente d. El componente es mucho más pequeño que el tamaño original del componente. Respuesta d. Según el análisis, el principio de tamaño original es la deformación o el desplazamiento causado por la deformación.
4 Para materiales plásticos que no tienen una etapa de fluencia obvia, el límite de fluencia nominal del material suele ser el valor de tensión correspondiente a ().
[Universidad Xi Jiaotong, 2005] a. 0,2 deformación B. 0,2 deformación c. 0,2 deformación plástica D. 0,2 deformación plástica Respuesta D Ver análisis de respuesta. Para materiales plásticos que no tienen una etapa de fluencia, se utiliza como límite de fluencia el valor de tensión correspondiente a 0,2 de deformación plástica después de la descarga.
Cuando un material dúctil se descarga y se vuelve a cargar después del endurecimiento por deformación, sus propiedades mecánicas cambian de la siguiente manera.
[Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, Investigación 2010] a. El límite proporcional aumenta y el módulo elástico disminuye. b. El límite de proporción aumenta y la tenacidad disminuye. c. El límite proporcional permanece sin cambios y el módulo de elasticidad permanece sin cambios. d. El límite proporcional permanece sin cambios y la tenacidad permanece sin cambios. Respuesta B: Después de que el material esté curado en frío,
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