6. Hållfasthet Flashcards

1
Q

Definiera begreppen normalspänning och töjning

A

Normalspänning: den spänning som verkar vinkelrätt mot en yta. Betecknas sigma. sigma=F/A

Töjning: förhållandet mellan förlängningen och ursprunglig längd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad menas med en arbetslinje? Vilka andra namn används ibland för detta begrepp?

A

Arbetslinje=spänning-töjningsdiagram
Ett materials deformationsegenskaper karakteriseras med detta, det visar sambandet mellan spänning och töjning då materialet utsätts för last.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad kännetecknar en elastisk deformation?

A

Deformationer som helt åtgår vid avlastning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Definiera begreppet elasticitetssmodul

A

Visar sambandet mellan spänning och töjning för ett material. Ingår i Hookes lag. Anger alltså lutningen för den elastiska deformationskurvan, dvs hur mycket töjningen ökar när spänningen ökar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad kännetecknar en plastisk deformation?

A

Kvarstående, permanenta deformation. Uppstår bristningar eller förändringar i av bindningar i materialet, dvs atomerna hamnar ur jämviktsläget och går ej tillbaka efter avlastning. Sker vid elasticitetsgränsen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Definiera begreppet elasticitetsgräns och proportionalitetsgräns

A

Den gräns då deformationerna går från att vara elastiska till plastiska. Det uppstår alltså exempelvis bristningar eller förändringar av bindningarna i materialet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Rita arbetslinjen för ett s.k. mjukt stål. Markera övre och undre sträckgräns, flytområde, brottgräns, gränstöjning och brottöjning.

A

Se figur 6.4.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Definiera begreppet 0.2-gräns.

A

Sträckgränsen för ett material som inte har en tydlig sträckgräns. Sträckgränsen räknas då som den spänning som ger en deformation på 0.2% efter fullständig avlastning .

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur verkar en skjuvspänning i ett material?

A

Spänningar som verkar parallellt med ett plan. Vinkelrätt mot normalspänningarna.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ge fyra exempel på spröda byggnadsmaterial

A

Tegel, glas, porslin, betong.
Andra: trä (segt vid tryck vinkelrätt mot fibrerna), natursten, gjutjärn, autoklaverad lättbetong, akrylplast.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Ge fyra exempel på sega byggnadsmaterial.

A

Glasfiberarmerad plast, stål, trä när det trycks i vinkelrät riktning, många metaller och betong som innehåller stålfiber.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vilka är de principiella skillnaderna mellan sega och spröda material.

A

Spröda går nästan direkt till brott efter elasticitetsgränsen, d.v.s. har liten förmåga till plastisk deformation innan brott. Sega material klarar av stora plastiska deformationer innan brott där hållfastheten bibehålls till stor del.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Beskriv principen för kallbearbetning av material. Vilka effekter får denna på materialets egenskaper?

A

Kallbearbetning: genom att ett material har utsatts för en dragspänning över proportionalitetsgränsen har dess egenskaper ändrats så att sträckgränsen höjts och brottförlängningen minskat. Praktiskt innebär detta att materialet kan utnyttjas till högre påkänningar, men att det samtidigt blir sprödare. (se figur 6.11).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Beskriv med en figur sambandet mellan spänning och töjning vid belastning av ett segt material över elasticitetsgränsen samt därefter avlastning och förnyad pålastning.

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Varför har spröda material en tryckhållfasthet som är många gånger större än dess draghållfasthet?

A

För att i spröda material uppkommer det vid dragbelastning horisontellt orienterade sprickor vid brott. Vid tryckbelastning trycks dessa istället samman och klarar därför högre belastning –> bättre tryckhållfasthet än draghållfasthet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ge tre exempel på material som på grund av anisotropi har olika hållfasthetsegenskaper i olika riktningar. Hur går anisotropin uppstått?

A
  • Valsad stålplåt: högre hållfasthet i tvärriktningen där anisotropin uppstått genom tillverkningsmetoden.
  • Trä: Olika hållfasthet i olika riktning, anisotropin beror på träets uppbyggnad med fibrer, årsringar m.m.
  • Betong: större tryckhållfasthet än draghållfasthet
17
Q

Vilket brottvillkor brukar användas för betong vid tvåaxlig spänning?

A

Hållfastheten är oförändrad om spänningarna har samma tecken, men sjunker vid olika tecken.

18
Q

Vad menas med ett materials utmattningshållfasthet?

A

Utmattningshållfasthet anger den brotthållfasthet som materialet uppvisar vid spänningsvariationer. Värdet beror dels på antalet lastväxlingar och spänningsamplituden (skillnaden mellan maxspänning och mittspänning).

19
Q

Hur bestäms draghållsfastheten för sega respektive spröda material? Varför använder man olika metoder?

A

Sega material: man provar draghållfastheten med stänger och stavas, man mäter längden före och efter.
Spröda material: man provar i första hand tryckhållfastheten. Det är svårt att prova draghållfastheten för spröda material p.g.a. kan leda till okontrollerat brott vid prövning. Använder man böjprov eller spräckprov.

20
Q

Nämn fyra faktorer som påverkar resultatet vid provning av hållfastheten hos ett material. Ange även hur resultatet påverkas.

A
  • Stora provkroppar ger lägre värden än små
  • Avlånga kroppar ger lägre värden än kuber
  • Långsam belastning ger lägre värden än snabb
  • Våta kroppar ger lägre värden än torra