Слайд 1 ГБПОУ»ПГК»
Деформация
тела
выполнил:студент гр.М-209
руководитель:преподаватель
ШемяковаН.М.
2019г
Слайд 2Деформа́ция (от лат. deformatio — «искажение») — изменение взаимного положения частиц тела, связанное с
их перемещением относительно друг друга. Деформация представляет собой результат изменения межатомных расстояний и перегруппировки блоков атомов. Обычно деформация сопровождается изменением величин межатомных сил, мерой которого является упругое механическое напряжение.
Слайд 6Диаграмма растяжения
участке 0-1 выполняется закон Гука, т. е. нормальное напряжение пропорционально
относительному удлинению
(участок 1-2), не возникает остаточная деформация, называют пределом упругости.
Увеличение нагрузки выше предела упругости (участок 2-3) приводит к тому, что деформация становится остаточной.
(участок 3-4 графика). Это явление называют текучестью материала..
(участок 4-5 графика). Максимальное значение нормального напряжения sпр, при превышении которого происходит разрыв образца, называют пределом прочности.
Слайд 11Тепловое расширение тел— жизненно важное явление
При нагревании размеры
твердых тел немного увеличиваются, а при охлаждении - уменьшаются. Для людей тепловое расширение — жизненно важное явление. Например, проектируя стальной мост через реку в городе с континентальным климатом, нельзя не учитывать возможного перепада температур в пределах от —40°C до +40°C в течение года. Такие перепады вызовут изменение общей длины моста вплоть до нескольких метров, и, чтобы мост не вздыбливался летом и не испытывал мощных нагрузок на разрыв зимой, проектировщики составляют мост из отдельных секций. Телеграфные провода в жаркую погоду провисают заметно больше, чем во время зимних морозов. В этом легко убедиться, если провести следующий опыт: нагревая натянутую проволоку электрическим током, мы видим, что она заметно провисает, а прекращении нагревания снова натягивается. Когда балалайку выносят из теплого помещения на мороз, ее стальные струны становятся более натянутыми и звучание изменится. Чаще всего причинами порчи зубов является очень холодная либо очень горячая еда, особенно если это чередуется сразу же друг за другом. От этого зубная эмаль трескается
Наблюдения:
Слайд 12Почему при нагревании большинство твёрдых тел расширяются?
Это происходит из-за
того, что при увеличении температуры увеличивается кинетическая энергия движения частиц, которые находятся в узлах кристаллической решётки. Увеличение кинетической энергии, в свою очередь, приводит к увеличению амплитуды колебаний этих частиц около положения равновесия. В результате увеличения амплитуды колебаний увеличивается среднее расстояние между частицами в кристаллической решётке, что приводит к увеличению линейных размеров всего тела.
Слайд 13Как велики изменения размеров твёрдых тел при нагревании?
Оказывается, очень малы. Приведем
экспериментальные факты. Если изготовить стержни из различных материалов так, чтобы при 20° они имели длину точно 1 м, а затем нагреть их точно на 1°, то удлинения этих стержней будут такими, как показано в списке
Асфальт -0,2 мм
Бронза -0,0175 мм
Медь -0,017 мм
Инвар -0,005 мм
Изучая список можно сделать вывод, почему наиболее точные измерительные инструменты делаются из особого сплава – инвара, и зачем на точных измерительных инструментах указывается температура (обычно 20 °С)?
Слайд 14Почему при нагревании некоторые тела разрушаются?
Если в стеклянный
стакан налить кипяток, то стакан может треснуть. Почему? Дело здесь в неравномерном нагреве. Стекло плохо проводит тепло, поэтому, когда мы наливаем кипяток, внутренняя поверхность стакана сразу нагревается до 100 °С, а внешняя ещё сохраняет комнатную температуру. В результате слои стекла, прилегающие к внутренней поверхности стакана, начинают расширяться, а слои, прилегающие к внешней поверхности стакана, - ещё нет. Получается так, как если бы мы приложили к внутренней поверхности стакана дополнительное давление. А стекло - вещество хрупкое, такого давления может и не выдержать. Причина — неравномерное расширение стекла. Толстые стаканы - как раз самые непрочные в этом отношении: они лопаются чаще, нежели тонкие
Слайд 15Небольшие изменения размеров могут быть опасны
Скажем прямо заметить такие изменения длины
практически невозможно. Однако для хрупких веществ даже столь небольшие изменения размеров могут быть опасны. Взять, к примеру, асфальт. По сравнению со стеклом он при нагревании расширяется в 20 раз сильнее, поэтому асфальтовые покрытия на дорогах постоянно дают трещины и нуждаются в постоянном ремонте: ведь суточные колебания температуры приводят к неравномерному нагреву асфальта. А из-за этого возникают внутренние напряжения (как в стакане с кипятком), которые приводят к разрушению. Поэтому между плитами бетонного шоссе делают зазоры.
Слайд 16Если нас спросят, какова высота Эйфелевой башни, то прежде чем ответить:
"300 метров", вы, вероятно, поинтересуетесь: В какую погоду—холодную или теплую?
вершина Эйфелевой башни поднимается выше, чем в холодный, на кусочек, равный 12см и сделанный из железа, которое, впрочем, не стоит ни одного лишнего сантима.
Слайд 17Тепловое расширение тел, изготовленных из разных материалов
Главное требование - одинаковое изменение
размеров проволоки и стекла при изменении температуры. Если проволока будет расширяться сильнее или слабее, чем стекло, это вызовет в стекле внутренние напряжения (как в стакане, в который налили кипяток), и стекло может треснуть. Для пайки электродов в электрическую лампу применяют специальный сплав - платинид, расширяющийся при нагревании так же, как и стекло.
Слайд 18Значение силы упругости
При температурном расширении или сжатии твердых тел развиваются огромные
силы; это можно использовать в соответствующих технологических процессах. Например, это свойство использовано в электрическом домкрате для растяжения арматуры при изготовлении напряженного железобетона. В результате охлаждения и сокращения линейных размеров стержня развивается тянущее усилие порядка сотен тонн, которое растягивает холодную арматуру до необходимой величины.
Так как в этом домкрате работают молекулярные силы, он практически не может сломаться.
С помощью теплового расширения жидкости можно создать необходимые гидростатические давления. Обще известные биметаллические пластинки - соединенные каким-либо способом две металлические полоски с различным термо расширением - являются отличным преобразователем тепловой энергии в механическую.
Слайд 19Вещества, сжимающиеся при нагревании
обычная вода обладает так называемой температурной аномалией -
в области температур от 0 0С до 4 0С
наночастицы оксида меди, сплавов, ceramics керамики на основе фосфатов,
керамики на основе молибдатов циркония или гафния, полимеров,
Глянцевые натяжные потолки.