8. lekce. Ráz Obsah: 8.1 Dynamický součinitel Podélný ráz závaží na tyč Tenzometrický snímač rázových dějů 5.

Podobné dokumenty
1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

Mechanické vlastnosti materiálů.

Reakce. K618 FD ČVUT v Praze (pracovní verze). Tento materiál má pouze pracovní charakter a bude v průbehu semestru

IV. Zatížení stavebních konstrukcí rázem

Šroubová válcová pružina. Tato pružina se používá nejčastěji, může být tažná (má oka) a tlačná (rovné zakončení závitů). Je.

Reologické modely technických materiálů při prostém tahu a tlaku

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P.

Elastické deformace těles

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

ZDM RÁMOVÉ KONSTRUKCE

1 ROZMĚRY STĚN. 1.1 Délka vnější stěny. 1.2 Výška vnější stěny

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Přednáška 10, modely podloží

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Statika 2. Vetknuté nosníky. Miroslav Vokáč 2. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 2. M.

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

1.3.7 Trojúhelník. Předpoklady:

NOVÁ METODA NÁVRHU PRŮMYSLOVÝCH PODLAH Z VLÁKNOBETONU

= T = 2π ω = 2π 12 s. =0,52s. =1,9Hz.

Téma: Měření Youngova modulu pružnosti. Křivka deformace.

Nelineární problémy a MKP

Před zahájením vlastních výpočtů je potřeba analyzovat konstrukci a zvolit vhodný návrhový

Návrh vysokofrekvenčních linkových transformátorů

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Smyk při brzdění vozidel

Autor: Vladimír Švehla

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Ústav fyziky a materiálového inženýrství

Elektromechanický oscilátor

Linearní teplotní gradient

Modelování kmitavých soustav s jedním stupněm volnosti

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) - staticky určité úlohy

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Senzory síly a kroutícího momentu

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti


je amplituda indukovaného dipólového momentu s frekvencí ω

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

2.6. Vedení pro střídavý proud

BO04 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

1.1 Shrnutí základních poznatků

Teorie plasticity PLASTICITA

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

Kombinace ohybu a tlaku

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

Z toho se η využije na zajištění funkcí automobilu a na překonání odporu vzduchu. l 100 km. 2 body b) Hledáme minimum funkce θ = 1.

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

Zatížení štíhlých konstrukcí větrem podle evropských norem

Nakloněná rovina Premium, kompletní souprava Kat. číslo

Téma 4 Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem)

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

6. Viskoelasticita materiálů

Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Mezní napětí v soudržnosti

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

kolík je v jedné nebo více spojovaných součástech usazen s předpětím způsobeným buď přesahem naráženého kolíku vůči díře, nebo kuželovitostí

Stav napjatosti materiálu.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

6 Mezní stavy únosnosti

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1

do jednotkového prostorového úhlu ve směru svírajícím úhel ϑ s osou dipólu je dán vztahem (1) a c je rychlost světla.

( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku

Přednáška 12 Obecná deformační metoda, nelineární úlohy u prutových soustav

8. Základy lomové mechaniky. Únava a lomová mechanika Pavel Hutař, Luboš Náhlík

7. ZÁKLADNÍ TYPY DYNAMICKÝCH SYSTÉMŮ

Statika. fn,n+1 F = N n,n+1

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Server Internetu prostøednictvím slu eb (web, , pøenos souborù) poskytuje data. Na na í pracovní stanici Internet

Server Internetu prostøednictvím slu eb (web, , pøenos souborù) poskytuje data. Na na í pracovní stanici Internet

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

Seriál VII.III Deformace, elasticita

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

Téma 12, modely podloží

trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem.

dx se nazývá diferenciál funkce f ( x )

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

MECHANICKÉ KMITÁNÍ NETLUMENÉ

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2. Jan Krystek

Cvičení č. 1 - Základní materiálové parametry porézních stavebních materiálů

9.7. Vybrané aplikace

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m

VŠB-TU Ostrava 2006/2007. Měřící a senzorová technika Návrh měřícího řetězce. Ondřej Winkler

6 5 = 0, = 0, = 0, = 0, 0032

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ strojní součásti. Přednáška 11

Úlohy domácího kola kategorie B

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Transkript:

8 ece Ráz Obsa: 8 Dynamicý součinite 8 Podéný ráz závaží na tyč 8 Tenzometricý snímač rázovýc dějů 5 rana z 5

8 Dynamicý součinite Rázový jev vzniá při náé změně rycoi dotýajícíc se těes, souav nebo jinýc čáí Uažme si dáe inženýrsé řešení jednoducýc případů nárazu poybujícío se těesa (narážející těeso) na nepoybující se těeso nebo souavu (narážené těeso) Při řešení uvažujme násedující zjednodušující předpoady: Narážející těeso je absoutně tué Narážející těeso má jeden upeň vonoi a jeo zobecněné posuvy jsou úměrné odpovídajícím siovým účinům při aticém a amicém působení Ráz je nepružný, taže při něm nedocází oddáení narážejícío a naráženéo těesa, avša všecny deformace naráženéo těesa jsou přitom pružné Carater deformace naráženéo těesa je ejný jao při aticém zatížení odpovídajícím siovým účinem, působícím v míě nárazu a ve směru rázu 5 Ryco naráženéo těesa je maá v porovnání s rycoí šíření rázovýc vn v materiáu a doba rázu je podatně deší než doba rozšíření rázovýc vn po ceém objemu naráženéo těesa 6 Za uvedenýc předpoadů je možno přibižně určit amicé síy F, napětí a posuvy v naráženém těese ze vztaů F de F, a se určí při aticém působení siovéo účinu na narážené těeso, a to v míě nárazu a ve směru rázu; je bezrozměrný amicý součinite Poybuje-i se narážející těeso o tíze při řetnutí s naráženým těesem o tíze 0 (viz obr8) rycoi v o ve směru zemsé tíže a vyvoává přitom v eementec naráženéo těesa posuvy, ze amicý součinite určit násedujícím poupem F, (8) a) b) / / d) c) Obr 8 rana z 5

Uvažme souavy těes, teré jsou uvedeny na obr 8 Tyto onruce jsou zatíženy závažím padajícím z výše Předpoádejme, že ze zanedbat ve výpočtu motno naráženéo těesa Označme imání posuv zoumanéo syému ve směru zatížení V oamžiu, dy deformace onruce dosáne svéo ima, vešerá potenciání energie závaží je aumuována v naráženém těese Tj ( + ) U, (8) de U je deformační energie aumuovaná v naráženém těese Prořednictvím vztaů 8 ze psát: U Dosazením předcozío vztau do rovnice 8 pa po úpravě doaneme: 0 (8) Odtud obdržíme výraz pro amicý součinite pro úoy obdobné úoám uvedeným na obr 8 Tj + (8) Při voném pádu závaží z výšy je dopadová ryco dána vztaem v g, de g je gravitační zrycení Odtud Po dosazení do vztau 8 obdržíme v g v + (85) g rana z 5

Pád z nuové výšy V případě 0 je pode vztau (8) amicý oeficient + 0 Je patrné, že při náém přiožení zatížení je napjato dvojnásobná ve srovnání s napjatoí při pomaém přiožení zatížení 8 Podéný ráz závaží na tyč Uvažme tyč déy a onantnío průřezu o poše S (viz obr 8a) Závaží necť padá na tyč z výšy p a) b) Obr 8 Deformace tyče déy je při aticém zatížení závažím dána vztaem E S, de E je modu pružnoi materiáu tyče Dynamicý oeficient je pa roven Maximání napětí při rázu je E S + E S S rana z 5

Maximání poměrná deformace při rázu je E S ε + + E E S Pro zmenšení zatížení tyče při dopadu závaží se vádá mezi závaží a tyč pružina o poddajnoi c (viz obr 8b) Uvažme uě vinutou pružinu Pa poddajno této pružiny je: de D je průměr pružiny, d je průměr drátu, n je počet závitů, 8 D n c, G d G je modu pružnoi ve smyu drátu pružiny Deformace pružiny při aticém zatížení závažím je 8D n c G d P _ Ceová deformace při pozvoném zatížení závažím je dána vztaem Dynamicý součinite je 8 D n + G d E S Ce _ 8 D n + G d Z předcozío vztau je patrné, že účine pružiny snižuje významně amicý součinite a tedy i napětí a deformace tyče 8 Tenzometricý snímač rázovýc dějů E S Měření rázovýc jevů je zcea specificým typem amicýc zouše Tento typ měření se vysytuje při výzumu šíření rycýc trin, pocodů při amicém tváření, při vývoji automobiů apod Pro všecny rázové jevy je carateriicá rátá doba trvání, neopaovateno sedovanéo jevu a obsa vysoýc frevencí ve snímaném signáu Tomu musí být přizpůsobeny metody snímání a regirace rázovýc jevů Je nutné, aby použité snímače měy dobré frevenční vanoi, tj co nejvyšší vaní rezonanční frevenci a co nejnižší minimání přenášenou frevenci rana 5 z 5