The new science of strong materials



Download 2,82 Mb.
Pdf ko'rish
bet146/163
Sana29.04.2022
Hajmi2,82 Mb.
#591981
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   163
Bog'liq
Гордон - Почему мы не проваливаемся сквозь пол


Часть
2
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TECHNICS/GORDON.1/PART03.HTM
самолеты проектируются так
,
чтобы запасы прочности были бы по возможности меньше
,
лишь бы обеспечить
надежность
.
Следовательно
,
если бы материалы были прочнее
,
части самолета можно было бы делать более тонкими
,
а
потому и более легкими
.
До известной степени это верно
,
но только до известной степени
.
Следует помнить
,
что
,
хотя мы и можем значительно изменять прочность и вязкость твердых тел
,
их жесткость не
поддается нашему контролю
.
Модуль Юнга зависит исключительно от химической природы твердого тела
,
и как с
данным веществом ни возись
,
модуль упругости его не изменить
.
Если нам нужен другой модуль
,
мы должны взять
другое вещество
.
Следовательно
,
если мы увеличиваем прочность какого
-
либо тела
,
например металла
,
то делаем это
путем увеличения предельной упругой деформации
.
Поэтому
,
чтобы использовать более высокую прочность
,
мы должны
работать при больших деформациях
.
Это означает
,
что перемещения в конструкции возрастут
,
и
,
если мы резко повысим
напряжения с целью экономии веса
,
мы получим намного большие перемещения
.
Последствия такого рода
усовершенствований видны на рис
. 5;
ясно
,
что такие формы крыла недопустимы
.
Многие элементы конструкции самолета находятся в состоянии сжатия
.
Более того
,
сжатые элементы обычно имеют вид
стержней и пластинок
,
тонких в сравнении с их длиною
.
А как уже говорилось в главе
1,
элементы такого рода теряют
несущую способность не потому
,
что они разлетаются на куски
,
а вследствие упругого выпучивания
,
связанного не с
недостатком прочности
,
а с пониженной жесткостью
.
Это явление называется эйлеровой потерей устойчивости
.
Кроме того
,
некоторые элементы самолетной конструкции выходят из строя не под нагрузкой
,
постоянно действующей в
одном направлении
,
а вследствие так называемого флаттера
.
Это означает
,
что в определенных условиях обшивка ведет
себя в потоке воздуха подобно полощущемуся на ветру флагу
.
Бороться с флаттером следует путем увеличения
жесткости
,
а не прочности
.
Получается так
,
что
,
когда мы начинаем увеличивать прочность материала
,
то есть вытаскивать нос
,
хвост оказывается
увязшим
-
слишком мал модуль Юнга
.
Следовательно
,
увеличить модуль упругости столь же важно
,
как и увеличить
прочность
.
Далее
,
когда мы имеем дело с конструкциями минимального веса
-
например
,
с самолетом
, -
нас интересуют не столько
абсолютные свойства материалов
,
сколько их удельные свойства
;
мы должны знать
,
сколько прочности и жесткости
приходится на единицу веса
.
Удельные величины получаются делением абсолютных величин на удельный вес или
плотность материала
.
С этой точки зрения полезно взглянуть на модули Юнга обычных технических материалов
,
которые
приведены в табл
. 2.
Таблица
2
Материал
Удельный
вес
g

г
/
см
3
E
,
кГ
/
см
2
Ч
10
-4
Е
/
g
условные
единицы
Молибден
Железо
Титан
Алюминий
Кварц и обычное стекло
Магний
Древесина
(
ель
,
параллельно волокну
)
10,5
7,8
4,5
2,7
2,5
1,7
0,5
3,0
2,1
1,2
0,75
0,70
0,45
0,135
2,9
2,83
2,7
2,8
2,8
2,7
2,7
Из таблицы видно
,
что удельный модуль упругости
E
/
g
всех этих материалов практически одинаков
.
Вероятно
,
в этом нет
какого
-
либо глубокого философского
смысла
,
совпадение здесь
-
дело случая
.
Но так или иначе
,
а сам по себе факт
совпадения удельных модулей ставит инженеров и материаловедов в весьма затруднительное положение
.
Ведь как бы
мы ни старались улучшить прочность принятых материалов
,
мы оказываемся привязанными к одному и тому же
удельному модулю
.
Это означает
,
что
,
если мы хотим достичь поставленных целей
,
мы должны отказаться от всех
ходовых материалов
,
в обращении с которыми накоплен большой опыт
.
Что же остается делать
?
Что это за вещества
,
которые имеют более высокие модули
?
Оказывается
,
таких веществ не так
уж много
,
но все же они есть
.
Лучшие из них приведены в табл
. 3.
Таблица
3
Вещество
Удельный
вес
g
,
г
/
см
3
E,
кГ
/
см
2
Ч
10
-4
Е
/
g
усл
.
единицы
Темп
.
плавл
., 
° C
Нитрид алюминия
3,3
3,5
10,6
2450


VIVOS VOCO: 
Дж

Гордон
, «
Почему
мы
не
проваливаемся
сквозь
пол
» - 
Download 2,82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   142   143   144   145   146   147   148   149   ...   163




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish