![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Сила упругости. Закон Гука
Под действием внешних сил твёрдые тела изменяют свою форму: удлиняются, сжимаются, изгибаются и т.д. Изменение формы или размеров тела под действием внешней силы называют деформацией. Чтобы представить себе различные типы деформаций, воспользуемся следующей моделью твёрдого деформируемого тела (рис.): скрепим параллельно друг другу ряд деревянных пластин с помощью одинаковых пружинок (рис., а). пластины изображают элементарные слои, на которые разбито тело, а пружины – связи, действующие между ними.
Если действующая сила лежит в плоскости верхней пластины, а нижняя удерживается в покое, то отдельные части модели сдвигаются параллельно самим себе (рис., г). Если точки в слое сдвинутся на одну и ту же величину, то деформация называется чистым или однородным сдвигом. Из рисунка видно, что деформация сдвига может быть представлена в виде деформации растяжения в направлении диагонали АВ и сжатия в направлении диагонали CD. Надавливая на один из краёв верхней пластины получим деформацию изгиба (рис., д). при этом расстояние между пластинами с одной стороны увеличивается, а с другой стороны уменьшается. В средней части модели должен существовать слой, который только изгибается, но не меняет свои размеры, слой этот называется нейтральным. Таким образом, деформация изгиба сводится к деформациям неоднородного растяжения и сжатия. Наконец, поворачивая верхний слой в его плоскости, получим деформацию кручения (рис., е). При этом точки пластин, лежащие на одной вертикали, сдвигаются друг относительно друга, причём, точки у края пластин оказываются сдвинутыми наиболее сильно. Точки, лежащие на оси вращения, не смещаются вовсе. Таким образом, деформация кручения может быть сведена к деформации неоднородного сдвига. В теории упругости доказывается, что все типы деформации могут быть сведены (при условии, что они достаточно малы) к
одновременно происходящим деформациям сжатия или растяжения и сдвига. Тела, в которых после прекращения действия внешней силы деформация полностью исчезает и восстанавливается первоначальная форма тела, называются абсолютно упругими телами. Тела, которые не восстанавливают свою первоначальную форму после прекращения действия внешней силы, называют неупругими или пластичными. Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону противоположную перемещениям частиц тела при деформации, называется силой упругости.
F = -k ∆ l, (2.17) где k- коэффициент упругости; ∆ l = l1 – l 0 (2.18) - абсолютное удлинение (деформация) l1– длина деформированного тела; l 0 - длина недеформированного тела. Абсолютное удлинение положительно при растяжении тела (пружины) и отрицательно при сжатии. Отношение абсолютной деформации ∆ lк первоначальной длине l 0 называется относительной деформацией e.
Физическая величина, равная отношению модуля силы упругости к площади сечения тела, называется механическим напряжением s
За единицу механического напряжения в СИ принят паскаль (Па). 1Па = 1Н/м2 . Закон Гука: при малых упругих деформациях механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению: s = E e Коэффициент пропорциональности Е в уравнении называется модулем Юнга. Модуль Юнга численно равен напряжению, которое необходимо приложить к телу, чтобы изменить его размеры в два раза.
|