чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Модуль деформации стали и её упругости

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряетсяОсновной главной задачей инженерного проектирования служит выбор оптимального сечения профиля и материала конструкции. Нужно найти именно тот размер, который обеспечит сохранение формы системы при минимальной возможной массе под влиянием нагрузки. К примеру, какую именно сталь следует применять в качестве пролётной балки сооружения? Материал может использоваться нерационально, усложнится монтаж и утяжелится конструкция, увеличатся финансовые затраты. На этот вопрос ответит такое понятие как модуль упругости стали. Он же позволит на самой ранней стадии избежать появления этих проблем.

Общие понятия

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряетсяМодуль упругости (модуль Юнга) — это показатель механического свойства материала, характеризующий его сопротивляемость деформации растяжения. Иными словами, это значение пластичности материала. Чем выше значения модуля упругости, тем меньше будет какой-либо стержень растягиваться при иных равных нагрузках (площадь сечения, величина нагрузки и другие).

Модуль Юнга в теории упругости обозначается буквой Е. Он является составляющей закона Гука (о деформации упругих тел). Эта величина связывает возникающее в образце напряжение и его деформацию.

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряетсяИзмеряется эта величина согласно стандартной международной системе единиц в МПа (Мегапаскалях). Но инженеры на практике больше склоняются к применению размерности кгс/см2.

Опытным путём осуществляется определение этого показателя в научных лабораториях. Сутью этого метода является разрыв гантелеобразных образцов материала на специальном оборудовании. Узнав удлинение и натяжение, при которых образец разрушился, делят переменные данные друг на друга. Полученная величина и является модулем (Юнга) упругости.

Таким образом определяется только модуль Юнга материалов упругих: медь, сталь и прочее. А материалы хрупкие сжимают до того момента, пока не появятся трещины: бетон, чугун и им подобные.

Механические свойства

Только при работе на растяжение или сжатие модуль (Юнга) упругости помогает угадать поведение того или иного материала. А вот при изгибе, срезе, смятии и прочих нагрузках потребуется ввести дополнительные параметры:

Кроме всего вышесказанного стоит упомянуть, что у некоторых материалов в зависимости от направления нагрузки разные механические свойства. Подобные материалы называются анизотропными. Примерами подобного является ткани, некоторые виды камня, слоистые пластмассы, древесина и прочее.

У материалов изотропных механические свойства и деформация упругая в любом направлении одинаковы. К таким материалам относятся металлы: алюминий, медь, чугун, сталь и прочее, а также каучук, бетон, естественные камни, пластмассы неслоистые.

Модуль упругости

Стоит отметить, что эта величина непостоянная. Даже для одного материала она может иметь разное значение в зависимости от того, в какие точки была приложена сила. Кое-какие пластично-упругие материалы имеют практически постоянное значение модуля упругости при работе как на растяжение, так и на сжатие: сталь, алюминий, медь. А есть и такие ситуации, когда эта величина измеряется формой профиля.

Некоторые значения (величина представлена в миллионах кгс/см2):

Разница в показателях модулей упругости для сталей в зависимости от их марок:

Ещё это значение изменяется в зависимости от вида проката:

Как видно, отклонения в значениях модулей упругой деформации стали незначительны. Именно по этой причине большинство инженеров, проводя свои расчёты, пренебрегают погрешностями и берут значение, равное 2,00.

Источник

Модуль упругости

Из Википедии — свободной энциклопедии

Модуль упругости — общее название нескольких физических величин, характеризующих способность твёрдого тела (материала, вещества) упруго деформироваться (то есть не постоянно) при приложении к нему силы. В области упругой деформации модуль упругости тела в общем случае зависит от напряжения и определяется производной (градиентом) зависимости напряжения от деформации, то есть тангенсом угла наклона начального линейного участка диаграммы напряжений-деформаций:

В наиболее распространенном случае зависимость напряжения и деформации линейная (закон Гука):

Если напряжение измеряется в паскалях, то, поскольку деформация является безразмерной величиной, единицей измерения Е также будет паскаль. Альтернативным определением является определение, что модуль упругости — это напряжение, достаточное для того, чтобы вызвать увеличение длины образца в два раза. Такое определение не является точным для большинства материалов, потому что это значение намного больше чем предел текучести материала или значения, при котором удлинение становится нелинейным, однако оно может оказаться более интуитивным.

Разнообразие способов, которыми могут быть изменены напряжения и деформации, включая различные направления действия силы, позволяют определить множество типов модулей упругости. Здесь даны три основных модуля:

Гомогенные и изотропные материалы (твердые), обладающие линейными упругими свойствами, полностью описываются двумя модулями упругости, представляющими собой пару любых модулей. Если дана пара модулей упругости, все другие модули могут быть получены по формулам, представленным в таблице ниже.

В невязких течениях не существует сдвигового напряжения, поэтому сдвиговый модуль всегда равен нулю. Это влечёт также и равенство нулю модуля Юнга.

или второй параметр Ламе

Модули упругости (Е) для некоторых веществ [1] :

Источник

Способы определения и контроля показателей прочности металлов

Первые мечи для придания им твердости и прочности делали довольно тяжелыми. Воинам приходилось брать их в обе руки, чтобы управляться с ними. Со временем появились новые сплавы, разрабатывались технологии производства. Легкие сабли и шпаги пришли на замену тяжеловесному оружию. Параллельно создавались орудия труда. С повышением прочностных характеристик совершенствовались инструменты и способы производства.

Виды нагрузок

При использовании металлов прилагаются разные нагрузки статического и динамического воздействия. В теории прочности принято определять нагружения следующих видов.

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Понятие о модуле упругости

В середине XVII века одновременно в нескольких странах начались исследования материалов. Предлагались самые разные методики по определению прочностных характеристик. Английский исследователь Роберт Гук (1660 г.) сформулировал основные положения закона по удлинению упругих тел в результате приложения нагрузки (закона Гука). Введены и понятия:

Формула по закону Гука записывается в виде ε = σz/E, где:

Демонстрация закона Гука для упругих тел:

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Из приведенной зависимости выводится значение Е для определенного материала опытным путем, Е = σz/ε.

В теории прочности принято понятие модуль упругости Юнга. Это английский исследователь дал более конкретное описание способам изменения прочностных показателей при нормальных нагружениях.

Значения модуля упругости для некоторых материалов приведены в таблице 1.

Таблица 1: Модуль упругости для металлов и сплавов

Наименование материалаЗначение модуля упругости, 10¹²·Па
Алюминий65…72
Дюралюминий69…76
Железо, содержание углерода менее 0,08 %165…186
Латунь88…99
Медь (Cu, 99 %)107…110
Никель200…210
Олово32…38
Свинец14…19
Серебро78…84
Серый чугун110…130
Сталь190…210
Стекло65…72
Титан112…120
Хром300…310

Модуль упругости для разных марок стали

Металлурги разработали несколько сотен марок сталей. Им свойственны разные значения прочности. В таблице 2 показаны характеристики для наиболее распространенных сталей.

Таблица 2: Упругость сталей

Наименование сталиЗначение модуля упругости, 10¹²·Па
Сталь низкоуглеродистая165…180
Сталь 3179…189
Сталь 30194…205
Сталь 45211…223
Сталь 40Х240…260
65Г235…275
Х12МФ310…320
9ХС, ХВГ275…302
4Х5МФС305…315
3Х3М3Ф285…310
Р6М5305…320
Р9320…330
Р18325…340
Р12МФ5297…310
У7, У8302…315
У9, У10320…330
У11325…340
У12, У13310…315

Видео: закон Гука, модуль упругости.

Модули прочности

Кроме нормального нагружения, существуют и иные силовые воздействия на материалы.

Модуль сдвига G определяет жесткость. Эта характеристика показывает предельное значение нагрузки изменению формы предмета.

Модуль объемной упругости К определяет упругие свойства материала изменить объем. При любой деформации происходит изменение формы предмета.

Для разных сталей значения указанных модулей приведены в таблице 3.

Таблица 3: Модули прочности для сталей

Наименование сталиМодуль упругости Юнга, 10¹²·ПаМодуль сдвига G, 10¹²·ПаМодуль объемной упругости, 10¹²·ПаКоэффициент Пуассона, 10¹²·Па
Сталь низкоуглеродистая165…18087…9145…49154…168
Сталь 3179…18993…10249…52164…172
Сталь 30194…205105…10872…77182…184
Сталь 45211…223115…13076…81192…197
Сталь 40Х240…260118…12584…87210…218
65Г235…275112…12481…85208…214
Х12МФ310…320143…15094…98285…290
9ХС, ХВГ275…302135…14587…92264…270
4Х5МФС305…315147…16096…100291…295
3Х3М3Ф285…310135…15092…97268…273
Р6М5305…320147…15198…102294…300
Р9320…330155…162104…110301…312
Р18325…340140…149105…108308…318
Р12МФ5297…310147…15298…102276…280
У7, У8302…315154…160100…106286…294
У9, У10320…330160…165104…112305…311
У11325…340162…17098…104306…314
У12, У13310…315155…16099…106298…304

Для других материалов значения прочностных характеристик указывают в специальной литературе. Однако, в некоторых случаях проводят индивидуальные исследования. Особенно актуальны подобные исследования для строительных материалов. На предприятиях, где выпускают железобетонные изделия, регулярно проводят испытания по определению предельных значений.

Источник

Модуль упругости стали

Редакция E-metall Опубликовано 2021-03-27

При проектировании стальных изделий или элементов конструкций учитывают способность сплава выдерживать разнонаправленные виды нагрузок: ударные, изгибающие, растягивающие, сжимающие. Значение модуля упругости стали, наряду с твердостью и другими характеристиками, показывает стойкость к этим воздействиям.

Например, в железобетонном строительстве используют продольные и поперечные арматурные стержни. В горизонтальной плоскости они подвержены растяжению, а в вертикальной — давлению всей массы конструкции. В местах концентрации напряжений: углы, технологические проемы, лифтовые шахты и лестничные пролеты — размещают большее количество арматуры. Способность бетона впитывать воду служит причиной постоянных изменений сжимающих и растягивающих нагрузок.

Рассмотрим другой пример. В военное время создавалось множество разработок в сфере авиации. Самыми частыми причинами катастроф были возгорания двигателей. Отрываясь от земли, самолет попадает в атмосферные слои с разреженным воздухом и его корпус расширяется, обратный процесс происходит при посадке. Кроме этого, на конструкцию воздействует сопротивление воздушных потоков, давление искривленных слоев воздуха и другие силы. Несмотря на прочность, существующие в то время сплавы не всегда были пригодны для изготовления ответственных деталей, в основном, это приводило к разрывам топливных баков.

В различных видах промышленности из стали изготавливают детали подвижных механизмов: пружины, рессоры. Марки, используемые для таких целей, не склонны к трещинообразованию при постоянно изменяющихся нагрузках.

Модуль упругости стали

Упругость твердых тел — это способность принимать исходную форму после прекращения деформирующих воздействий. Например, брусок пластилина обладает нулевой пружинистостью, а резиновые изделия можно сжимать и растягивать. При различных применениях сил к предметам и материалам, они деформируются. В зависимости от физических свойств тела или вещества, различают два вида деформации:

Модуль упругости — название нескольких физических величин, характеризующих склонность твердого тела деформироваться упруго.

Впервые понятие было введено Томасом Юнгом. Ученый подвешивал грузы к металлическим стержням и наблюдал за их удлинением. У части образцов длина увеличилась в два раза, другие — были разорваны в ходе эксперимента.

Сегодня определение объединяет ряд свойств физических тел:

Модуль Юнга: Вычисляется по формуле E= σ/ε, где σ — напряжение, равное силе, деленной на площадь ее приложения, а ε — упругая деформация, эквивалентная отношению удлинения образца с начала деформации и сжатию после ее прекращения.

Модуль сдвига (G или μ): способность сопротивляться деформации при сохранении объема, когда направление нагрузок производится по касательной. Например, при ударе по шляпке гвоздя, если он был произведен не под прямым углом, изделие искривляется. В сопромате величину используют для вычисления сдвигов и кручения.

Модуль объемной упругости или объемного сжатия (К): изменения, вызванные действием всестороннего напряжения, например, гидростатического давления.

Коэффициент Пуансона (Ⅴ или μ): отношение поперечного сжатия к продольному удлинению, вычисляется для образцов материалов. У абсолютно хрупких веществ он равен нулю.

Константа Ламе: энергия, провоцирующая возвращение в исходную форму, вычисляется через построение скалярных комбинаций.

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Модуль упругости стали соотносится с рядом других физических величин. Например, при проведении эксперимента на растяжение, важно учитывать предел прочности, превышение которого оборачивается разрушением детали.

Применение ряда подходов обусловлено требованиями к механическим свойствам материалов в разных отраслях промышленности, строительства, приборостроения.

Модуль упругости разных марок стали

Наибольшей способностью противостоять деформации обладают рессорно-пружинистые стальные сплавы. Эти материалы характеризуются высоким пределом текучести. Величина показывает напряжение, при котором деформация растет без внешних воздействий, например при сгибании и скручивании.

Характеристики упругости стали зависят от легирующих элементов и строения кристаллической решетки. Углерод придает стальному сплаву твердость, однако в высоких концентрациях снижается пластичность и пружинистость. Основные легирующие добавки, повышающие упругие свойства: кремний, марганец, никель, вольфрам.

Нередко, нужных показателей можно достичь лишь с помощью специальных режимов термообработки. Таким образом все фрагменты детали будут иметь единые показатели текучести, а слабые участки будут исключены. В противном случае изделие может надломиться, лопнуть или растрескаться. Марки 60Г и 65Г обладают такими характеристиками, как сопротивление разрыву, вязкость, стойкость к износу, они применяются для изготовления промышленных пружин и музыкальных струн.

В металлургической промышленности создано несколько сотен марок стали с разными модулями упругости. В таблице приведены характеристики популярных сплавов.

Таблица модулей прочности марок стали

Наименование сталиМодуль упругости Юнга, 10¹²·ПаМодуль сдвигаG, 10¹²·ПаМодуль объемной упругости, 10¹²·ПаКоэффициент Пуассона, 10¹²·Па
Сталь низкоуглеродистая165…18087…9145…49154…168
Сталь 3179…18993…10249…52164…172
Сталь 30194…205105…10872…77182…184
Сталь 45211…223115…13076…81192…197
Сталь 40Х240…260118…12584…87210…218
65Г235…275112…12481…85208…214
Х12МФ310…320143…15094…98285…290
9ХС, ХВГ275…302135…14587…92264…270
4Х5МФС305…315147…16096…100291…295
3Х3М3Ф285…310135…15092…97268…273
Р6М5305…320147…15198…102294…300
Р9320…330155…162104…110301…312
Р18325…340140…149105…108308…318
Р12МФ5297…310147…15298…102276…280
У7, У8302…315154…160100…106286…294
У9, У10320…330160…165104…112305…311
У11325…340162…17098…104306…314
У12, У13310…315155…16099…106298…304

Модуль упругости для металлов и сплавов

Наименование материалаЗначение модуля упругости, 10¹²·Па
Алюминий65—72
Дюралюминий69—76
Железо, содержание углерода менее 0,08 %165—186
Латунь88—99
Медь (Cu, 99 %)107—110
Никель200—210
Олово32—38
Свинец14—19
Серебро78—84
Серый чугун110—130
Сталь190—210
Стекло65—72
Титан112—120
Хром300—310

Упругость сталей

Наименование сталиЗначение модуля упругости, 10¹²·Па
Сталь низкоуглеродистая165—180
Сталь 3179—189
Сталь 30194—205
Сталь 45211—223
Сталь 40Х240—260
65Г235—275
Х12МФ310—320
9ХС, ХВГ275—302
4Х5МФС305—315
3Х3М3Ф285—310
Р6М5305—320
Р9320—330
Р18325—340
Р12МФ5297—310
У7, У8302—315
У9, У10320—330
У11325—340
У12, У13310—315

Предел прочности

Твердые тела способны выдерживать ограниченные нагрузки, превышение предела приводит к разрушению структуры металла, формированию заметных сколов или микротрещин. Возникновение дефектов сопряжено со снижением эксплуатационных свойств или полным разрушением. Прочность сплавов и готовых изделий проверяют на испытательных стендах. Стандартами предусмотрен ряд испытаний:

В сложных механизмах и системах выход из строя одного элемента автоматически становится причиной повышения нагрузок на другие. Как правило, разрушения начинаются на тех участках, где напряжения максимальны. Запас прочности служит гарантией безопасности оборудования во внештатных ситуациях и продлевает срок его службы.

Источник

Чему равен модуль упругости стали

Одной из главных задач инженерного проектирования является выбор материала конструкции и оптимального сечения профиля. Необходимо найти тот размер, который при минимально возможной массе будет обеспечивать сохранение формы системы под воздействием нагрузки.

Например, какой номер стального двутавра использовать в качестве пролетной балки сооружения? Если взять профиль размерами ниже требуемого, то гарантировано получим разрушение строения. Если больше, то это ведет к нерациональному использованию металла, а, следовательно, утяжелению конструкции, усложнению монтажа, увеличению финансовых затрат. Знание такого понятия как модуль упругости стали даст ответ на вышепоставленный вопрос, и позволит избежать появления данных проблем на самом раннем этапе производства.

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Общее понятие

Модуль упругости (также известный как модуль Юнга) – один из показателей механических свойств материала, который характеризует его сопротивляемость деформации растяжения. Другими словами, его значение показывает пластичность материала. Чем больше модуль упругости, тем менее будет растягиваться какой-либо стержень при прочих равных условиях (величина нагрузки, площадь сечения и прочее).

В теории упругости модуль Юнга обозначается буквой Е. Является составной частью закона Гука (закона о деформации упругих тел). Связывает напряжение, возникающее в материале, и его деформацию.

Согласно международной стандартной системе единиц измеряется в МПа. Но на практике инженеры предпочитают использовать размерность кгс/см2.

Определение модуля упругости осуществляется опытным путем в научных лабораториях. Суть данного способа заключается в разрыве на специальном оборудовании гантелеобразных образцов материала. Узнав напряжение и удлинение, при котором произошло разрушение образца, делят данные переменные друг на друга, тем самым получая модуль Юнга.

Отметим сразу, что таким методом определяются модули упругости пластичных материалов: сталь, медь и прочее. Хрупкие материалы – чугун, бетон – сжимают до появления трещин.

Дополнительные характеристики механических свойств

Модуль упругости дает возможность предугадать поведение материла только при работе на сжатие или растяжение. При наличии таких видов нагрузок как смятие, срез, изгиб и прочее потребуется введение дополнительных параметров:

Помимо вышесказанного необходимо упомянуть, что некоторые типы материалов имеют различные механические свойства в зависимости от направления нагрузки. Такие материалы характеризуются как анизотропные. Яркими примерами служит древесина, слоистые пластмассы, некоторые виды камня, ткани и прочее.

У изотропных материалов механические свойства и упругая деформация одинаковы в любом направлении. К ним относят металлы (сталь, чугун, медь, алюминий и прочее), неслоистые пластмассы, естественные камни, бетон, каучук.

Значение модуля упругости

Необходимо заметить, что модуль Юнга не является постоянной величиной. Даже для одного и того же материала он может колебаться в зависимости от точек приложения силы.

Некоторые упруго – пластичные материалы обладают более или менее постоянным модулем упругости при работе как на сжатие, так и на растяжение: медь, алюминий, сталь. В других случаях упругость может изменяться исходя из формы профиля.

Вот примеры значений модуля Юнга (в миллионах кгссм2) некоторых материалов:

Рассмотрим разницу в показаниях между модулями упругости для сталей в зависимости от марки:

Также значение модуля упругости для сталей изменяется исходя из вида проката:

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Как видим, отклонения между сталями в значениях модулей упругой деформации имеют небольшую величину. Поэтому в большинстве инженерных расчетов можно пренебречь погрешностями и брать значение Е=2,0.

расчетные сопротивления строительных материалов

При расчете строительных конструкций нужно знать расчетное сопротивление и модуль упругости для того или иного материала. Здесь представлены данные по основным строительным материалам.

Таблица 1. Модули упругости для основных строительных материалов

МатериалМодуль упругости
Е, МПа
Чугун белый, серый(1,15. 1,60) · 10 5
Чугун ковкий1,55 · 10 5
Сталь углеродистая(2,0. 2,1) · 10 5
Сталь легированная(2,1. 2,2) · 10 5
Медь прокатная1,1 · 10 5
Медь холоднотянутая1,3 · 10 3
Медь литая0,84 · 10 5
Бронза фосфористая катанная1,15 · 10 5
Бронза марганцевая катанная1,1 · 10 5
Бронза алюминиевая литая1,05 · 10 5
Латунь холоднотянутая(0,91. 0,99) · 10 5
Латунь корабельная катанная1,0 · 10 5
Алюминий катанный0,69 · 10 5
Проволока алюминиевая тянутая0,7 · 10 5
Дюралюминий катанный0,71 · 10 5
Цинк катанный0,84 · 10 5
Свинец0,17 · 10 5
Лед0,1 · 10 5
Стекло0,56 · 10 5
Гранит0,49 · 10 5
Известь0,42 · 10 5
Мрамор0,56 · 10 5
Песчаник0,18 · 10 5
Каменная кладка из гранита(0,09. 0,1) · 10 5
Каменная кладка из кирпича(0,027. 0,030) · 10 5
Бетон (см. таблицу 2)
Древесина вдоль волокон(0,1. 0,12) · 10 5
Древесина поперек волокон(0,005. 0,01) · 10 5
Каучук0,00008 · 10 5
Текстолит(0,06. 0,1) · 10 5
Гетинакс(0,1. 0,17) · 10 5
Бакелит(2. 3) · 10 3
Целлулоид(14,3. 27,5) · 10 2

Нормативные данные для рассчетов железобетонных конструкций

Таблица 2. Модули упругости бетона (согласно СП 52-101-2003)

Таблица 2.1 Модули упругости бетона согласно СНиП 2.03.01-84*(1996)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Примечания:
1. Над чертой указаны значения в МПа, под чертой – в кгс/см&sup2.
2. Для легкого, ячеистого и поризованного бетонов при промежуточных значениях плотности бетона начальные модули упругости принимают по линейной интерполяции.
3. Для ячеистого бетона неавтоклавного твердения значения Еb принимают как для бетона автоклавного твердения с умножением на коэффициент 0,8.
4. Для напрягающего бетона значения Еb принимают как для тяжелого бетона с умножением на коэффициент
a = 0,56 + 0,006В.

Таблица 3. Нормативные значения сопротивления бетона (согласно СП 52-101-2003)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 4. Расчетные значения сопротивления бетона сжатию (согласно СП 52-101-2003)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 4.1 Расчетные значения сопротивления бетона сжатию согласно СНиП 2.03.01-84*(1996)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 5. Расчетные значения сопротивления бетона растяжению (согласно СП 52-101-2003)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 6. Нормативные сопротивления для арматуры (согласно СП 52-101-2003)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 6.1 Нормативные сопротивления для арматуры класса А согласно СНиП 2.03.01-84* (1996)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 6.2 Нормативные сопротивления для арматуры классов В и К согласно СНиП 2.03.01-84* (1996)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 7. Расчетные сопротивления для арматуры (согласно СП 52-101-2003)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 7.1 Расчетные сопротивления для арматуры класса А согласно СНиП 2.03.01-84* (1996)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Таблица 7.2 Расчетные сопротивления для арматуры классов В и К согласно СНиП 2.03.01-84* (1996)

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Нормативные данные для расчетов металлических контрукций

Таблица 8. Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и изгибе (согласно СНиП II-23-81 (1990)) листового, широкополосного универсального и фасонного проката по ГОСТ 27772-88 для стальных конструкций зданий и сооружений

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Примечания:
1. За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки (минимальная его толщина 4 мм).
2. За нормативное сопротивление приняты нормативные значения предела текучести и временного сопротивления по ГОСТ 27772-88.
3. Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по материалу, с округлением до 5 МПа (50 кгс/см&sup2).

Таблица 9. Марки стали, заменяемые сталями по ГОСТ 27772-88 (согласно СНиП II-23-81 (1990))

чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Смотреть картинку чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Картинка про чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется. Фото чему равен модуль упругости материала при кручении для стали в каких единицах он измеряется

Примечания:
1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772-88 заменяют стали категорий соответственно 6, 7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*.
2. Стали С345К, С390, С390К, С440, С590, С590К по ГОСТ 27772-88 заменяют соответствующие марки стали категорий 1-15 по ГОСТ 19281-73* и ГОСТ 19282-73*, указанные в настоящей таблице.
3. Замена сталей по ГОСТ 27772-88 сталями, поставляемыми по другим государственным общесоюзным стандартам и техническим условиям, не предусмотрена.

Перевод единиц измерения модулей упругости, модулей Юнга (E), предела прочности, модулей сдвига (G), предела текучести

Подробный список единиц давления (да, эти единицы совпадают с единицами измерения давления по размерности, но не совпадают по смыслу:)

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *