Оценка прочностных характеристик конструкционных материалов при сжатии

Проведение испытаний конструкционных материалов на сжатие. Оценка прочностных свойств хрупких и анизотропных конструкционных материалов, таких как бетон, кирпич, керамика, дерево. Схема проведения испытания материалов на сжатие и разрушения материалов.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 11.11.2018
Размер файла 555,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оценка прочностных характеристик конструкционных материалов при сжатии

Киселев Вячеслав Валерьевич, доцент

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Проведение испытаний конструкционных материалов на сжатие дает возможность произвести оценку прочностных свойств хрупких и анизотропных конструкционных материалов, таких как бетон, кирпич, керамика, дерево и других. В работе описано оборудование для поведения экспериментов, требования к образцам конструкционных материалов и описаны результаты испытаний.

Большинство конструкционных материалов можно разделить на две группы -- это пластичные материалы и хрупкие материалы. При возведении различных сооружений, изготовлении деталей применяются разнообразные хрупкие материалы. Для оценки их прочностных свойств применяются различные механические испытания, наиболее простым из которых является испытание на сжатие. К хрупким материалам, широко применяемым в строительной индустрии, можем отнести такие материалы, как бетон, чугун, кирпичные изделия, керамические изделия и так далее.

Для проведения испытаний конструкционных материалов на сжатие применяют, как правило, прессы. Например, гидравлический пресс ПСУ-10, изображенный на рисунке 1.

Рисунок 1. Пресс гидравлический ПСУ -- 10

конструкционный материал сжатие хрупкий

Гидравлический пресс ПСУ -- 10 представляет собой гидравлическую машину с предельной нагрузкой на образец 10 тонн. Пресс оснащен измерительной шкалой, фиксирующей текущее значение приложенной к испытуемому образцу нагрузки. Испытуемый образец устанавливается на нижнюю горизонтальную платформу. Верхней платформой образец прижимается при помощи винтовой передачи, приводимой в движение вращением штурвала. Тем самым создается предварительной нагружение образца. Основная же нагрузка создается давлением нижней платформы за счет гидравлического привода. На гидравлическом прессе установлен регулятор подачи масла в гидроцилиндр, тем самым скорость испытания можно варьировать. Схема проведения испытаний на сжатие приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема испытания материалов на сжатие

Следует отметить, что образец для проведения испытаний должен иметь не большую высоту. Если применять образцы высокие, то возможно их искривление в ходе испытаний и получение недостоверных данных (рисунок 3).

Рисунок 3. Влияние условий испытания образцов на изменение их формы при сжатии: а -- неточное приложение сжимающих нагрузок; б -- влияние сил трения на торцевых поверхностях образцов

Испытанию на сжатие не целесообразно подвергать образцы пластичных материалов, поскольку достичь предела прочности не получится. Образец не разрушится под действием сжимающих сил. Диаграмма сжатия пластичного материала приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Диаграмма сжатия образцов из пластичного материала

На диаграмме сжатия пластичного материала (рисунок 4) мы можем наблюдать лишь два предельных состояния, а именно предел пропорциональности, при котором сжимающие силы пропорциональны значению деформации и предел текучести, когда рост деформации сопровождается постоянством сжимающей силы. Процесс деформирования на сжатие образцов пластичных материалов представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Изменение формы образца из пластичного материала в процессе его испытания на сжатие

Под действием сжимающих нагрузок образец пластичного материала уменьшается в длину и ровно настолько же прибавляет в ширину. Объем же занимаемый материалом образца остается постоянным. Таким образом, образец пластичного материала превратится в пластину, но не разрушится, то есть отсутствует возможность оценки его предела прочности.

Иначе выглядит диаграмма сжатия хрупкого материала (рисунок 6). У такого материала отсутствуют пределы пропорциональности и текучести, а наблюдается на диаграмме лишь один предел -- это предел прочности.

Рисунок 6. Диаграмма сжатия образца из хрупкого материала: а -- истинная диаграмма; б -- условная диаграмма

Как правило, хрупкие образцы разрушаются очень быстро при достижении предельных сжимающих нагрузок. При разрушении можно наблюдать у образцов большое количество трещин, сколов. Некоторые материалы разрушаются до мелких частиц. На рисунке 7 приведена примерная картина разрушения бетонного образца.

Рисунок 7. Схема разрушения бетонного образца при сжатии: а -- исходный образец; б -- разрушение при наличии трения на торцах; в -- разрушение при малом трении на торцах

Бетон относится к хрупким материалам и при его испытании мы можем наблюдать быстрый рост нагрузки. На первом этапе наблюдается выкрашивание боковых граней, образец принимает вид усеченной пирамиды, точнее двух пирамид, расположенных одна над другой. Такой характер разрушения можем наблюдать при наличии трения на торцах образца. После этого образец полностью разрушается. Если же удается максимально минимизировать трение образца о зажимные платформы, то его разрушение проходит, как показано на рисунке 7 (в). Образец разрушается во взаимно параллельных плоскостях.

Часто в практике испытаний на сжатие исследуется поведение деревянных образцов. Эти испытания довольно интересны, поскольку дерево нельзя отнести ни к пластичным ни к хрупким материалам. Оно анизотропно, то есть различается по свойствам в различных направлениях приложения нагрузки. Именно поэтому испытание деревянных образцов целесообразно осуществлять в двух взаимно перпендикулярных направлениях -- вдоль и поперек волокон образца. Характер разрушения образца их дерева представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. Схема разрушения древесины при сжатии: а -- вдоль волокон; б -- поперек волокон

Результаты проводимых испытаний дерева на прочность при сжатии показывают, что прочностные параметры его различны. Разница пределов прочности при сжатии древесины может достигать до 7 раз. В продольном направлении относительно волокон образца древесина прочнее.

Таким образом, испытание конструкционных материалов на сжатие дает нам возможность довольно просто и с высокой точностью оценить одну из основных механических характеристик -- это предел прочности материала.

Список литературы

1. Покровский А.А., Киселев В.В., Топоров А.В., Пучков П.В. Реализация информационных и профессионально-ориентированных образовательных технологий в учебном процессе. / Материалы VII Международной научно-методической конференции «Современные проблемы высшего образования». 2015. - С. 44-49.

2. Покровский А.А., Никитина С.А., Киселев В.В., Зарубин В.П. Опыт применения информационных технологий в преподавании профессиональных дисциплин. / Материалы Международной научно-практической конференции «Информационные технологии в обеспечении федеральных государственных образовательных стандартов». - 2014. - С. 63-66.

3. Киселев В.В., Пучков П.В., Мальцев А.Н. Развитие рейтинговой оценки знаний обучающихся по дисциплине «Прикладная механика». / Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в науке, технике, образовании»: в 3-х частях. - 2016. - С. 54-55.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение методики испытаний на растяжение и поведение материалов в процессе деформирования. Определение характеристик прочности материалов при разрыве. Испытание механических характеристик стальных образцов при сжатии. Определение предела упругости.

    лабораторная работа [363,0 K], добавлен 04.02.2014

  • Понятие прикладной механики. Эпюры внутренних усилий при растяжении-сжатии и кручении. Понятие о напряжениях и деформациях. Свойства тензора напряжений. Механические характеристики конструкционных материалов. Растяжение (сжатие) призматических стержней.

    учебное пособие [1,5 M], добавлен 10.02.2010

  • Изучение свойств материалов, установления величины предельных напряжений. Условный предел текучести. Механические характеристики материалов. Испытание на растяжение, сжатие, кручение, изгиб хрупких материалов статической нагрузкой. Измерение деформаций.

    реферат [480,5 K], добавлен 16.10.2008

  • Определение понятия и классификация свойств конструкционных материалов, из которых изготовляются детали конструкций, воспринимающих силовую нагрузку. Стеклокристаллические материалы, производство стали, классификация, графитизация и маркировка чугунов.

    контрольная работа [651,4 K], добавлен 14.01.2011

  • Экспериментальное изучение поведения материалов и определение их механических характеристик при растяжении и сжатии. Получение диаграмм растяжения и сжатия различных материалов до момента разрушения. Зависимость между сжатием образца и сжимающим усилием.

    лабораторная работа [61,4 K], добавлен 01.12.2011

  • Назначение машины, область использования, техническая характеристика, описание конструкции и работа. Обоснование принятого решения, выбор конструкционных материалов. Проведение технологических, прочностных расчетов и методика расчета мощности привода.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.10.2014

  • Многообразие космических материалов. Новый класс конструкционных материалов – интерметаллиды. Космос и нанотехнологии, роль нанотрубок в строении материалов. Самоизлечивающиеся космические материалы. Применение "интеллектуальных" космических композитов.

    доклад [277,6 K], добавлен 26.09.2009

  • Классификация материалов по функциональному назначению. Схема устройства дуговой электросталеплавильной печи. Процесс плавки стали на углеродистой шихте и преимущества электрических печей перед другими плавильными агрегатами. Особенности сварки меди.

    реферат [1007,0 K], добавлен 18.05.2011

  • Сущность статических испытаний материалов. Способы их проведения. Осуществление испытания на растяжение, на кручение и изгиб и их значение в инженерной практике. Проведение измерения твердости материалов по Виккерсу, по методу Бринеля, методом Роквелла.

    реферат [871,2 K], добавлен 13.12.2013

  • Основные компоненты современного ядерного реактора. Общая характеристика коррозионно-стойких материалов: нержавеющих сталей, металлокерамических материалов, конструкционных электротехнических сплавов. Эффективность методов защиты металлов от коррозии.

    курсовая работа [616,4 K], добавлен 26.10.2010

  • Схематизация свойств материала и геометрии объекта. Построение эпюр продольных сил и крутящих моментов. Центральное растяжение-сжатие. Напряжения и деформации. Неопределимые системы при растяжении сжатии. Основные сведения о расчете конструкций.

    курс лекций [3,3 M], добавлен 30.10.2013

  • Технология электронно-лучевой обработки конструкционных материалов. Электронно-лучевая плавка и сварка металлов. Лазерная обработка материалов и отверстий. Ионно-лучевая обработка материалов. Ионно-лучевые методы осаждения покрытий и ионная литография.

    реферат [1,3 M], добавлен 23.06.2009

  • Краткая характеристика материалов, применяемых в доменном производстве для получения чугуна. Описание последовательности изготовления формы методом ручной формовки. Особенности конструирования деталей, изготовленных литьем в кокиль и под давлением.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 15.01.2015

  • Классификация, маркировка, состав, структура, свойства и применение алюминия, меди и их сплавов. Диаграммы состояния конструкционных материалов. Физико-механические свойства и применение пластических масс, сравнение металлических и полимерных материалов.

    учебное пособие [4,8 M], добавлен 13.11.2013

  • Изучение конструкции аппаратов для отпаривания вторичных переработок нефти. Расчёт на прочность основных конструкционных элементов отпарной колонны. Выбор конструкционных материалов и защита от коррозии. Исследование видов исполнения насадочных устройств.

    курсовая работа [9,1 M], добавлен 29.03.2015

  • Анализ методов оценки упругопластических свойств материалов для верха обуви при растяжении. Обоснование выбора методов испытаний и исследуемых материалов. Разработка автоматизированного комплекса для оценки свойств при одноосном и двухосном растяжении.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 26.10.2011

  • Определение механических свойств конструкционных материалов путем испытания их на растяжение. Методы исследования качества, структуры и свойств металлов и сплавов, определение их твердости. Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов.

    учебное пособие [7,6 M], добавлен 29.01.2011

  • Роль химии в химической технологии текстильных материалов. Подготовка и колорирование текстильных материалов. Основные положения теории отделки текстильных материалов с применением высокомолекулярных соединений. Ухудшение механических свойств материалов.

    курсовая работа [43,7 K], добавлен 03.04.2010

  • Назначение и описание конструкции аппарата емкостного ВКЭ1–1–5–1,0. Выбор основных конструкционных материалов для производства данного аппарата, прядок расчета на прочность, жесткость и устойчивость, подбор болтов и опор, конструкционных частей.

    курсовая работа [428,3 K], добавлен 31.05.2010

  • Влияние времени на деформацию. Упругое последействие, влияние температуры на свойства материалов. Механические свойства материалов. Особенности испытаний на сжатие. Зависимость предела прочности пластмасс от температуры, неоднородность материалов.

    реферат [2,5 M], добавлен 01.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.