Hjälpmedel: Miniräknare, bifogat formelblad textilmekanik och hållfasthetslära 2011, valfri formelsamling i fysik, passare, linjal

Relevanta dokument
Textil mekanik och hållfasthetslära. 7,5 högskolepoäng. Ladokkod: 51MH01. TentamensKod: Tentamensdatum: 12 april 2012 Tid:

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Miniräknare, passare och linjal. 50 poäng

Miniräknare, passare, gradskiva och linjal. 50 poäng

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Textil mekanik och hållfasthetslära

Biomekanik Belastningsanalys

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Formelsamling i Hållfasthetslära för F

40 poäng. Allmänna anvisningar: Uppgifterna är av varierande svårighetsgrad. Varje uppgift kan ge upp till 5 poäng.

TentamensKod: Tentamensdatum: 16 januari 2018 Tid: Hjälpmedel:

Tentamen i Hållfasthetslära AK

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Tentamen i Mekanik II

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

LÖSNINGAR. TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Provmoment: Ladok-kod: A133TG Tentamen ges för: TGIEA16h, TGIEL16h, TGIEO16h. Tentamens Kod: Tentamensdatum: Tid: 14-18

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära grk, TMHL07, kl 8-12 DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel) LÖSNINGAR

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

8 Teknisk balkteori. 8.1 Snittstorheter. 8.2 Jämviktsekvationerna för en balk. Teknisk balkteori 12. En balk utsätts för transversella belastningar:

Miniräknare + Formelblad (vidhäftat i tesen) 50 p

= 1 E {σ ν(σ +σ z x y. )} + α T. ε y. ε z. = τ yz G och γ = τ zx. = τ xy G. γ xy. γ yz

50 poäng. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

P R O B L E M

K-uppgifter. K 12 En träregel med tvärsnittsmåtten 45 mm 70 mm är belastad med en normalkraft. i regeln och illustrera spänningen i en figur.

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

Material, form och kraft, F4

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

50 poäng. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

MEKANIK II 1FA102. VIK detta blad om bladen med dina lösningar. Se till så att tentamensvakterna INTE häftar samman lösningsbladen.

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2008/09

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

Tentamen i Hållfasthetslära gkmpt, gkbd, gkbi, gkipi (4C1010, 4C1012, 4C1035, 4C1020) den 13 december 2006

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Hållfasthetslära Sammanfattning

TENTAMEN. Umeå Universitet. P Norqvist och L-E Svensson. Datum: Tid: Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG ...

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen. Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

TME016 - Hållfasthetslära och maskinelement för Z, 7.5hp Period 3, 2007/08

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

Lunds Tekniska Högskola, LTH

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

Lösning till TENTAMEN

HÅLLFASTHETSLÄRA Hållfasthetslärans grundläggande uppgift är att hjälpa oss att beräkna dimension och form hos en konstruktion så att den vid

Rapport LUTFD2/TFHF-3089/1-16/(2013) Föreläsningsexempel i Teknisk mekanik

LÖSNING

1. Mekanisk svängningsrörelse

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

YTTERLIGARE information om regler angående A- och B-uppgifter finns på sista sidan. LYCKA TILL! Program och grupp:

Material, form och kraft, F5

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

Lösningsförslag, Inlämningsuppgift 2, PPU203 VT16.

ID-Kod: Program: Svarsformulär för A-delen. [ ] Markera om du lämnat kommentarer på baksidan.

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

Forskningsmetoder i offentlig förvaltning

Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen Ladokkod: TT081A Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Spänning och töjning (kap 4) Stång

Lösning: B/a = 2,5 och r/a = 0,1 ger (enl diagram) K t = 2,8 (ca), vilket ger σ max = 2,8 (100/92) 100 = 304 MPa. a B. K t 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,25

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 1 Statik och partikeldynamik

9.1 Kinetik Rotation kring fix axel Ledningar


Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA JUNI 2014

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen Ladokkod: TT081A Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

Tekniska Högskolan i Linköping, IKP Tore Dahlberg TENTAMEN i Hållfasthetslära; grk, TMMI17, kl DEL 1 - (Teoridel utan hjälpmedel)

(Eftersom kraften p. g. a. jordens gravitation är lite jämfört med inbromsningskraften kan du försumma gravitationen i din beräkning).

Lösning: ε= δ eller ε=du

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

Biomekanik, 5 poäng Introduktion -Kraftbegreppet. Mekaniken är en grundläggande del av fysiken ingenjörsvetenskapen

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR I2 MHA april (5 timmar) Lärare: Anders Ekberg, tel

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA F MHA APRIL 2015

TFYA16/TEN2. Tentamen Mekanik. 12 januari :00 13:00. Tentamen besta r av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poa ng.

Tentamen i. Konstruktionsteknik. 26 maj 2009 kl

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

KONSTRUKTIONSTEKNIK 1

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

Tentamen i Hållfasthetslära för K4 MHA 150

Transkript:

Textil mekanik och hållfasthetslära Provmoment: tentamen Ladokkod: 51MH01 Tentamen ges för: Textilingenjörsprogrammet TI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 30 januari 2012 Tid: 14.00-18.00 Hjälpmedel: Miniräknare, bifogat formelblad textilmekanik och hållfasthetslära 2011, valfri formelsamling i fysik, passare, linjal Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: G=20 p, VG=38 p 50 poäng Allmänna anvisningar: Tentamen består av 15 uppgifter, varav de 9 första är korta beskrivande uppgifter och de 6 sista av beräkningskaraktär. Förklara tydligt ansatser och beräkningsgång fram till svar och kontrollera rimligheten hos svaren. Två uppgifter, nr 12 och 13, skiljer sig åt för olika årskurser. Tentamen motsvarar 7,5 hp för Ti10, respektive 6 hp för Ti09 och tidigare. Nästkommande tentamenstillfälle: 9 april 2012, kl 14.00 Rättningstiden är i normalfall tre veckor Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. Lycka till! Ansvarig lärare: Håkan Torstensson Telefonnummer: 033-435 59 71 0

Tentamen i textil mekanik och hållfasthetslära, 7,5 hp, 51MH01, den 30 januari 2012 kl 14.00-18.00 Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelblad textilmekanik och hållfasthetslära 2011, valfri formelsamling i fysik, passare, linjal. A 1. En typisk spännings-töjningskurva visas i figuren. Vad markeras av punkterna A, B och C? (3) 2. Vilken matematisk funktion beskriver en enkel odämpad svängning? (2) B C 3. Beskriv hur och när skjuvspänningar uppträder i ett material. (2) 4. En kula hänger i två tunna trådar, vilka är olika långa. Rita de krafter som verkar på kulan. (2) 5. Hur är mekaniskt arbete relaterat till en förflyttning? (2) 6. Förklara vad som menas med yttröghetsmoment och hur de används i hållfasthetsteknik. (2) 7. Garns och tygers egenskaper beror till stor del på hur krafter överförs mellan fibrerna. Vilken är den huvudsakliga mekanismen för sådan kraftöverföring? Ge exempel. (2) 8. Vad menas med utmattning i hållfasthetsteknik, och när uppstår det? (2) 9. Vad betyder krimp och hur uppträder det i stickat material? (3) 10. En förtöjningslina i hampa ska kunna töjas 0,75 m innan permanent deformation uppstår. Kraften i linan skall då vara 12 kn. a) Bestäm dimensionerna (längd och tex-tal) för linan. (3) b) Om densiteten för hampfibrerna är 1,5 kg/dm 3, vad blir då tvärsnittsarean för denna lina? (2) 11. En lina av polypropen (densitet 900 kg/m 3 ) är fastsatt i sin övre ände och hänger vertikalt. Hur lång kan linan vara, utan att den brister av sin egen tyngd? Materialet brister vid spänningen 37 MPa. (5) 12. (Endast Ti10) En kula på 3 kg hänger i en lodrät fjäder med fjäderkonstanten 200 N/m. Om kulan förflyttas 50 mm uppåt från sitt jämviktsläge och släpps utan begynnelsehastighet, hur blir den ekvation som beskriver svängningsrörelsen? Vilken amplitud och egenfrekvens har denna? (5) 13. (Endast Ti10) Bestäm den dragkraft T som behövs i linan vid punkten A för att ge vikten B en acceleration uppåt på 0,4 m/s 2. Linan löper över trissan utan att glida, och trissan roterar friktionsfritt runt C. Vikten B väger 8 kg. Trissan har vikten 20 kg och dess tröghetsradie är lika med ytterradien 0,15 m, delat med 2. (5) A C B 1

14. En axeltapp (längd 40 mm, diameter 8 mm) till en garnfournissör är tidvis belastad med ett högsta vridmoment 40 Nm. Bestäm den vridningsvinkel som uppkommer i tappens ändyta relativt infästningen, då den belastningen är pålagd. Skjuvmodulen för materialet (aluminium) är 70 GPa. (5) 15. En fast inspänd balk av en aluminiumlegering (längd 1,5 m, kvadratiskt tvärsnitt med sidan 2 cm) är belastad i andra änden med en vikt på 20 kg enligt figur. Balkens egen tyngd är liten i förhållande till den. Bestäm utböjningen w utefter balken, samt krafter och moment i infästningspunkten. Kontrollera att högsta normalspänningen här inte överstiger sträckgränsen, som är 220 MPa. (5) 12. (Endast Ti09 och tidigare) En brytpinne ska dimensioneras så att remskivan i figuren lossnar, då axeln utsätts för ett vridmoment på 200 Nm. Brytpinnen placeras i en axiell skåra. Hur stor area ska pinnen ha om den största skjuvspänningen den klarar är 200 MPa? (5) P M 200 mm 50 mm 13. (Endast Ti09 och tidigare) Ett tunnväggigt rör med radien R och väggtjocklek t (där t << R) utsätts för ett böjande moment M b = 6000 Nm. Beräkna den största drag- och tryckspänning som uppkommer. (5) 2

Formelblad i textil mekanik och hållfasthetslära 2011 Acceleration definieras som tidsderivatan av hastigheten: Newtons andra lag: Om en resulterande kraft F verkar på massan m så får den en acceleration a sådan att F = ma En fjäderkraft är proportionell mot hur långt fjädern dragits ut och riktad åt motsatt håll, dvs. F = kx Lösning till motsvarande rörelseekvation: x(t) = A cos ( t + a) där = Friktionskraft: F µn Brottarbete: A = = brottarbetskoefficient brottkraft brottförlängning Konstitutiva ekvationer: Hookes lag: Spänningen (dvs. kraft per ytenhet) är proportionell mot töjningen (dvs. förlängningen/ursprunglig längd) för linjärt elastiska material, = E Maxwellmaterial: Kelvinmaterial: Enheter: tex = g/km denier = g/9 km Vridning: För maximala vridskjuvspänningen τ vmax gäller τ vmax = M v /W v W v är vridmotståndet enligt tabell. Vridningsvinkeln mellan en axels ändytor: = K är vridstyvhetens tvärsnittsfaktor enligt tabell och L är axellängden.

Böjning av balkar: Samband mellan utbredd belastning q, tvärkraft T och böjmoment M: Maximala böjspänningen σ b i ett snitt: σ b = M b /W b där W b är böjmotståndet, W b = I y / z max Yttröghetsmoment: tp Yttröghetsmomentet kring y-axeln: I y = z 2 da y Yttröghetsmomentet kring z-axeln: I z = y 2 da z För yttröghetsmomentet I ya kring en axel parallell med en axel genom tyngdpunkten gäller I ya = I y + a 2 A, där a är avståndet mellan axlarna och A är tvärsnittsarean. Elastiska linjens ekvation: Materialtabell Material,, Initialmodul N/tex Brottspänning N/tex Brotttöjning % Brottarbete mn/tex Flytspänning mn/tex Flyttöjning % Brottarbetskoeff. Bomull 5 0,35 7 10 --- --- 0,47 Ull 2,5 0,12 40 30 60 5 0,65 Lin 18 0,54 3 8 --- --- 0,5 Hampa 21,7 0,47 2,2 5,3 --- --- 0,5 Silke 7,3 0,38 23,4 60 156 3,3 0,66 Textile Rayon 0,19 20 Rayon, Tenasco 6 0,27 17 19,7 66 1,6 0,5 Nylon 2,6 0,47 26 76 407 16 0,61 Nylon 6.6 HT 4,4 0,66 16 58 Viskos 6,0 0,21 17 20 66 1,6 0,5 HMPE, Spectra 900 124 2,6 3,5 --- --- Aramid, Kevlar 29 58 2,1 4,4 --- --- Glasfiber - E 29 1,4 4,8 --- --- Kolfiber, Ultra HM 218 1,7 0,8 --- --- Stål 28,5 0,26 8 17,7 Polyuretan 0,0071 0,03 540 65 Gummi 0.0026 0,09 520 14