Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Teoria sprężystości i plastyczności
Advertisements

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Teoria sprężystości i plastyczności
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA RAMY
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE MATERIAŁÓW
Dobór materiałów Schemat postępowania przy projektowaniu nowego wyrobu.
Anizotropowy model uszkodzenia i odkształcalności materiałów kruchych
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 6
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 5
MECHATRONIKA II Stopień
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA Z PRZEDMIOTU
INFORMACJA! Udostępniane materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Wytrzymałość Materiałów są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wykładowców. Dla właściwego.
INFORMACJA! Udostępniane materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Wytrzymałość Materiałów są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wykładowców. Dla właściwego.
INFORMACJA! Udostępniane materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Wytrzymałość Materiałów są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wykładowców. Dla właściwego.
01:21. 01:21 Ustroń Zdrój października 2008 r.
INFORMACJA! Udostępniane materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Wytrzymałość Materiałów są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wykładowców. Dla właściwego.
INFORMACJA! Udostępniane materiały pomocnicze do nauki przedmiotu Wytrzymałość Materiałów są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wykładowców. Dla właściwego.
Mechanika Materiałów Laminaty
Żelbet-wiadomości wstępne
Warszawa, 26 października 2007
Metodyka projektowania wałów
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 8
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 2
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 4
Wytrzymałość materiałów Wykład nr 13 Mechanika materiałów 1.Podstawowe modele materiałów 2.Naprężenia i odkształcenia w prętach rozciąganych 3.Naprężenia.
Wykonał: Jakub Lewandowski
MECHANIKA 2 Wykład Nr 10 MOMENT BEZWŁADNOŚCI.
ABAQUS v6.6- Przykład numeryczny- modelowanie
Projektowanie Inżynierskie
Projektowanie Inżynierskie
Projektowanie Inżynierskie
Seminarium 4 Elementy biomechaniki
Projektowanie Inżynierskie
Seminarium 2 Elementy biomechaniki i termodynamiki
Teoria sprężystości i plastyczności - ćwiczenia
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Numeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia Artur Blum Zbigniew Rudnicki.
PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA KRATOWNICY
Wymiarowanie przekroju rzeczywiście teowego pojedynczo zbrojonego
4. Grupa Robocza Wzmacnianie doklejonymi materiałami kompozytowymi FRP Marek Łagoda Tomasz Wierzbicki.
Tensometria elektrooporowa i światłowodowa Politechnika Rzeszowska Katedra Samolotów i Silników Lotniczych Ćwiczenia Laboratoryjne z Wytrzymałości Materiałów.
Próba ściskania metali
Wprowadzenie Materiały stosowane w FRP Rodzaj włókna: - Węglowe
Wytrzymałość materiałów
POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów (WM II – wykład 11 – część B)
Cykl wykładów na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. M
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Opracował: Rafał Garncarek
Wytrzymałość materiałów WM-I
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
Wytrzymałość materiałów
T-W-1 Wstęp. Modelowanie układów mechanicznych 1
Zapis prezentacji:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 Rozciąganie i ściskanie osiowe: Kratownice Warunki projektowania Układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice Metoda Rittera

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice Zadanie: Obliczyć składowe stanu naprężenia w punkcie A przekroju a-a Dane: schemat statyczny, obciążenie, geometria przekroju

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice Siła ściskająca

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 1. Rozciąganie i ściskanie osiowe – kratownice Zadanie: Obliczyć składowe stanu naprężenia w punkcie A przekroju a-a Dane: schemat statyczny, obciążenie, geometria przekroju

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Warunek wytrzymałości

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Warunek wytrzymałości Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Warunek sztywności Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Zadanie: Zaprojektować kwadratowy przekrój pręta AB Dane: schemat statyczny, obciążenie, parametry materiałowe

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Siła ściskająca

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Zadanie: Zaprojektować kwadratowy przekrój pręta AB Siła ściskająca Naprężenie ściskające

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Zadanie: Zaprojektować kwadratowy przekrój pręta AB Przyjęto b = 4 cm

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 2. Rozciąganie i ściskanie osiowe – warunki projektowania Przyjęto b = 4 cm Sprawdzenie:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Warunki: równowagi statycznej Warunki: równowagi statycznej geometryczne fizyczne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Dane: schemat statyczny, obciążenie, sztywność przekrojów

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Założenie: Jeżeli:

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Zadanie:Wyznaczyć siły i naprężenia w prętach układów. Dane: schemat statyczny, obciążenie, parametry przekrojów.

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Zadanie:Wyznaczyć siły i naprężenia w prętach układów. Dane: schemat statyczny, obciążenie, parametry przekrojów.

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Zadanie:Wyznaczyć siły i naprężenia w prętach układów. Dane: schemat statyczny, obciążenie, parametry przekrojów.

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Spr.

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne Warunek geometryczny Warunki statyczne Warunki fizyczne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne

Wytrzymałość materiałów Wykład nr 3 3. Rozciąganie i ściskanie osiowe – układy statycznie niewyznaczalne