Material, form och kraft, F4

Relevanta dokument
Repetition. Newtons första lag. En partikel förblir i vila eller likformig rörelse om ingen kraft verkar på den (om summan av alla krafter=0)

Material, form och kraft, F5

Spänning och töjning (kap 4) Stång

Material, form och kraft, F9

Belastningsanalys, 5 poäng Tvärkontraktion Temp. inverkan Statiskt obestämd belastning

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Hållfasthetslära. HT1 7,5 hp halvfart Janne Carlsson

Material, form och kraft, F11

Belastningsanalys, 5 poäng Töjning Materialegenskaper - Hookes lag

Material. VT1 1,5 p Janne Färm

= 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

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

Hållfasthetslära Lektion 2. Hookes lag Materialdata - Dragprov

Material föreläsning 3. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

Livens inverkan på styvheten

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

Angående skjuvbuckling

TENTAMEN I KURSEN DIMENSIONERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Program för Hållfasthetslära, grundkurs med energimetoder (SE1055, 9p) VT 2013

Grundläggande maskinteknik II 7,5 högskolepoäng

Material, form och kraft, F2

Belastningsanalys, 5 poäng Fiberarmering - Laminat

Dimensionering av KL träkonstruktioner HENRIK DANIELSSON, LUNDS UNIVERSITET OCH LIMTRÄTEKNIK I FALUN AB

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Biomekanik Belastningsanalys

Lösningsförslag, Inlämningsuppgift 2, PPU203 VT16.

Tentamen i Hållfasthetslära AK2 för M Torsdag , kl

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

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

Material föreläsning 4. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

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

K-uppgifter Strukturmekanik/Materialmekanik

Belastningsanalys, 5 poäng Balkteori Deformationer och spänningar

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

Sylodyn. Dynamiska prestanda för exceptionella krav. Fördelar. Leveransprogram

Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material

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

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Färm

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

Materialfysik2010 Kai Nordlund

Dimensionering i bruksgränstillstånd

Del A TEORI (max 40 p) OBS! Del A inlämnas innan Del B uthämtas.

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark

Projekt bå gbro. Inledande ingenjörskurs Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik

Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Dimensionering av byggnadskonstruktioner. Förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat

Svenska vägutformningsmetoder PMS-Objekt

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

Deformationer i träbjälklag och trägolv på grund av fuktvariationer

Projekt : Samverkan upplagstryck-5 mm spikningsplåt

Att beakta vid konstruktion i aluminium. Kap 19

VSMA05 Byggnadsmekanik - Kursprogram HT 2019

Analys av belastning på räckesinfästning på tvärspänd platta

KOHESIVA LAGAR I SKJUVNING EN EXPERIMENTELL METOD MED PLASTICERANDE ADHERENDER

Beteende hos samverkansbjälklag med stål och betong utsatta för brand. Enkel dimensioneringsmetod

Byggnader som rasar växande problem i Sverige. Dimensionering av byggnadskonstruktioner

Material föreläsning 9. HT2 7,5 p halvfart Janne Carlsson

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

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

Hållfasthetslära Sammanfattning

TENTAMEN I KURSEN BYGGNADSMEKANIK 2

EXPERIMENTELLA METODER LABORATION 2 UPPTÄCK ETT SAMBAND BALKEN

Referensvärden för olika byggmaterial

Tentamen. Husbyggnadsteknik BYGA11 (7,5hp) Byggteknik, byggmaterial och byggfysik. Tid Torsdag 12/1 2012, kl

Kursprogram Strukturmekanik FME602

1. Ett material har dragprovkurva enligt figuren.

BISTEEX SL ÖVNINGSEXEMPEL I STÅLBYGGNAD FÖR BYGG- INGENJÖRSUTBILDNINGEN VID CTH

Skivbuckling. Fritt upplagd skiva på fyra kanter. Före buckling. Vid buckling. Lund University / Roberto Crocetti/

Byggmaterial med statistik Provmoment: Tentamen i byggmaterial Ladokkod:41B10B Tentamen ges för: IH byggnadsingenjörer årskurs 2

TENTAMEN I KURSEN TRÄBYGGNAD

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA FÖR F (MHA081)

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

Byggnadsmaterial med statistik Provmoment: TENTAMEN

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

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

Formelsamling i Hållfasthetslära för F

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Kursprogram Strukturmekanik VSMA20

Lätta konstruktioner. HT2 7,5 p halvfart Lars Bark och Janne Carlsson

Tentamen i Hållfasthetslära AK

Tentamen i Hållfasthetslära AK

TENTAMEN I FÖRDJUPNINGSKURS I BYGGKONSTRUKTION

Tentamen i kursen Balkteori, VSM-091, , kl

Tentamen MF1039 DoP Komponenter

Byggnadsmekanik, LTH MATERIAL, FORM OCH KRAFT

Föreläsningsdel 3: Spänningar i jord (motsvarande Kap 3 i kompendiet, dock ej mätavsnittet 3.6)

2 november 2016 Byggnadsmekanik 2 2

Lösningar/svar till tentamen i MTM113 Kontinuumsmekanik Datum:

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.

COIL, Nya ögon på Stål

Kursprogram. Byggnadsmekanik VSMA05 HT 2016

Hållfasthetslära; grundkurs för M2, kurskod TMHL22, läsperiod 1, ht 2017

Hållfasthetslära. VT2 7,5 p halvfart Janne Färm

PPU408 HT15. Beräkningar stål. Lars Bark MdH/IDT

Hållfasthetslära Z2, MME175 lp 3, 2005

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

TENTAMEN Material. Moment: Tentamen (TEN1), 3,5 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5. Skriv din kod, kurskoden och kursnamn på varje inlämnat blad!

Transkript:

Material, form och kraft, F4 Repetition Kedjekurvor, trycklinjer Material Linjärt elastiskt material Isotropi, ortotropi Mikro/makro, cellstrukturer xempel på materialegenskaper Repetition, kedjekurvan n kedja (eller lina) kan endast ta dragkrafter, lasten styr formen 1

Repetition, trycklinje Jämnt utbredd last: Drag och trycklinjer Skiva Balk 2

Material kraftflöde -modulen leder spänningar Stor styvhet => större spänning Analogi: värmeledning Detta gäller i konstruktioner där kraften kan välja väg : Statiskt obestämda konstruktioner Material Homogent Heterogent Styvhet Styrka Linjärt elastiskt material Isotropt Transversellt isotropt Ortotropt Anisotropt Skala mikro/makro 3

Homogent - heterogent tt homogent material har samma egenskaper överallt Hos ett heterogent material varierar egenskaperna i rymden Om ett material skall betraktas som homogent eller heterogent beror på hur nära man tittar x betong Homogent - heterogent Alla material har en mikrostruktur Stål Trä Textil Papper 4

Materialmodeller Vid beräkningar är det praktiskt att betrakta materialet som homogent och beskriva dess egenskaper med en matematisk modell, en materialmodell eller konstitutiv modell Fokus på styvhetsegenskaper (egenskaper relaterade till hur materialet deformeras) och styrkeegenskaper (egenskaper relaterade till när materialet går sönder) Materialmodeller lastiskt material- Återgår till ursprunglig form vid avlastning Plastiskt material kvarstående deformationer vid avlastning 5

Materialmodeller lastiskt Linjärt elastiskt Isotropt=lika i alla riktningar Anisotropt=olika i olika riktningar Olinjärt elastiskt (exempel: gummi) Plastiskt lastiskt +plastiskt Tidsberoende Linjärt elastiskt material Isotropt samma egenskaper i alla riktningar Transversellt isotropt samma egenskaper i planet, avvikande ut ur planet Ortotropt tre vinkelräta huvudriktningar med olika egenskaper Anisotropt inga symmetrier 6

Isotropa material genskaperna är lika (iso) i alla riktningar (tropos) Isotropa (?) material: Metall, plast, cement Materialmodeller Hookes lag Linjärt elastiskt material Spänningen är proportionell mot töjningen Proportionalitetskonstant: lasticitetsmodul [N/m 2 ] 7

Hookes lag - Skjuvning skjuvmodul: G G G Linjärt elastiskt isotropt material Normalspänning Skjuvspänning G G 8

Tvärkontraktion När man drar i en stång blir den längre och smalare Om man trycker på stången blir den kortare och tjockare Detta fenomen kallas tvärkontraktion Tvärkontraktion - Poissons tal spänningi x - led: x töjningi x - led: Töjningen i tvärsriktningen är proportionell mot x, proportionalitetskonstant: (Poissons tal) x x töjningi y - led: x y x töjning i z - led: z x x 9

Generaliserade Hookes lag x x y z y x y z z x y z xy xy G yz yz G xz xz G Linjärt elastiskt isotropt material Tre materialkonstanter: lasticitetsmodul, Skjuvmodul, G Tvärkontraktionstal, Två oberoende konstanter Dvs vet man två kan man räkna ut den tredje (, G), (, eller (G, Om 0< <0.5 => G mellan /2 och /3 Samband mellan konstanter: G 2 1 10

Uppgift Beräkna förlängningen av träpinne som belastas med en axiell dragkraft på 700 N. Mått: 30mm 30mm 60 cm = 10 GPa = 10 10 9 Pa Beräkna töjningen i tjockleksriktningen (riktningarna) om = 0.3. Beräkna dimensionsändringen i pinnen i tjockleksritningarna, alltså ändring av tjocklek och bredd. Beräkna ändringen i volym hos pinnen. Transversellt isotropa material Material med lika egenskaper i ett plan (skikt av isotropa material) xempel: Glas-, Kolfiberkompositer 11

Transversellt isotropa material Fem oberoende konstanter, t ex: x, z, G xy, G xz, xz z y X xempel - Sandwich 12

Ortotropa material Riktade material xempel: Trä, papper, fiberarmerade plaster, armerad betong, valsad plåt Ortotropa material Olikformig (riktad) struktur i materialet Atom/molekyl-nivå Mikrostruktur (cellstruktur, fiberstruktur etc) På grund av tillverkning (valsning) 13

Ortotropa material 3 vinkelräta (orto-) materialriktningar 9 oberoende konstanter 3 -moduler: x, y, z 3 skjuvmoduler: G xy, G xz, G yz 3 tvärkontraktionstal: xy, xz, yz Godtyckligt förhållande mellan modulerna och G Ortotropa material xempel Trä: l =12000 MPa, G lt =500 MPa. l /G lt =24! Orientera materialet efter önskad lastväg xempel: armerad plast, betong... 14

Tvärkontraktion < 0! xempel på styvhetsegenskaper Material (MPa) G (MPa) Densitet (g/cm 3 ) Stål 210 000 80 000 7.8 Aluminium 75 000 28 000 2.7 Glasfiber 75 000-2.6 Kolfiber 250 000-1.8 Gran, längs 12 000 600-1000 0.5 Gran, tvärs 400-800 50-500 0.5 15

Materialdata Material mikro/makro Materialets mikrostruktur ger materialegenskaperna Detta resonemang kan tillämpas på olika skalnivåer 16

Cellstrukturer Cellstrukturer Ortotrop (i planet) 17

Cellstrukturer Isotrop (i planet) Trä Mikrostruktur 18

Porös benvävnad Struktur Huvudspänningar Fairbairnkran Huvudspänningar (Culmann) Mikrostruktur Modeller Analys av beteendet hos mikrostrukturen För att förstå hur materialet fungerar För att designa nya material Low grammage paper Polymerfibermaterial 19

Sammanfattning n materialmodell anger kopplingen mellan spänning och töjning i en materialpunkt Material är till en början linjärelastiska, lutningen kallas lasticitetsmodul, Isotropa material beter sig lika i alla riktningar, 2 parametrar räcker för att beskriva materialet Ortotropa material har vinkelräta symetririktningar, 9 parametrar krävs Riktningar ges oftast av materialets mikrostruktur Ännu jobbigare blir det med anisotropa material! 20