MECHANICS OF MATERIALS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MECHANICS OF MATERIALS"

Transkript

1 Fifth dition CHTR 1 Hazırlaan: MCHNICS OF MTRILS Ferdinand. Beer. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf David F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Doç.Dr. Cesim TŞ GİRİŞ Gerilme Kavramı Değerlendirme: 1. ra Sınav %1.5. ra Sınav %1.5 Quiz %15 Ödev+Lab. %10 Final %50

2 MKNİK RİJİT CİSİMLR MKNİĞİ ŞKİL DĞİŞTİRN CİSİMLR MKNİĞİ KIŞKNLR MKNİĞİ STTİK DİNMİK 1-

3 Statik-hatırlatma Statik analiz ile her bir elemandaki iç kuvvetleri ve bağlantı noktalarındaki tepki kuvvetlerini bulalım: Bileşke kuvvetler çubuk eksenleri doğrultusunda olacaktır: F r B düğüm noktasının SCD ından; 0 F 4 B B F 5 BC 0kN F B 40kN (bası-compression) Yapı güvenli bir şekilde 0 kn luk ükü taşıabilir mi? F BC 50kN (çeki-tension) σ N 14 mm BC 159 Ma Çelik için izin verilebilir gerilme d BC 0 mm çapındaki BC elemanında birim alana gelen iç kuvvet (gerilme- stress) (the allowable stress) : σ all 165 Ma ise BC elemanı emnietle söz konusu ükü taşıabilir. 1-

4 ksenel Yüklemede Normal Gerilme : (ial Loading -Normal Stress) Bir kesite etkien bileşke iç kuvvet üzee dik ise ortalama normal gerilme; ΔF σ lim Δ 0 Δ σ ort şeklinde ifade edilir. ncak herhangi bir noktadaki gerilme ortalama gerilmee eşit olmaabilir. Fakat gerilme dağılımı şu bağıntıı sağlar: σ ort df σ d Saint-Venant rensibi: Konsantre tekil bir kuvvetten dolaı medana gelen gerilmeler ugulama noktasından eterince uzak kesitlerde uniform hale gelir. 1-4

5 Kama Gerilmeleri (Shearing Stress) ve kuvvetleri B elemanına düze olarak etkimektedir. C kesitindeki iç kuvvetlere kesme kuvvetleri denir ve bu kuvvetlerin bileşkesi e eşittir. Bu kesitteki ortalama kama gerilmesi; τ ave τ ort Gerçekte kama gerilmesi kesit bounca uniform (düzgün) değildir. Tekli Kesim/Kama (Single Shear) Çiftli Kesim/Kama (Double Shear) τ ave τ ort F τ ave τ ort F 1-5

6 Bağlantılardaki Yatak Gerilmeleri (Bearing Stress in Connections) Civatalar, perçinler ve pimler bağlantı (temas) noktalarında vea atak üzelerinde gerilmeler medana getirirler. Yüzee etki eden kuvvetlerin bileşkesi pime etki eden kuvvete eşit ve zıt öndedir. Yüzee etki eden ortalama kuvvetin şiddeti atak gerilmesi olarak adlandırılır. σ atak σ b t d mniet Faktörü/Katsaısı (Factor of Safet) Yapısal elemanlar vea makine elemanları dizan edilirken; çalışma şartlarındaki gerilmelerin, malzemenin taşıabildiği gerilme (çekme mukavemeti- ultimate strength) değerinden daha düşük olmasına dikkat edilir. Neden emniet katsaısı kullanılmalıdır? Malzeme özelliklerindeki belirsizlikler ve değişkenlikler Yüklemelerdeki belirsizlikler ve değişkenlikler nalizlerdeki hatalar (anılmalar) ve belirsizlikler Tekrarlı ükleme durumları Hasar tipleri Malzeme üzerindeki bozucu etkiler ve onarım gereklilikleri Can ve mal güvenliği/emnieti Makinenin fonksionelliği nmniet katsaısı/ faktörü (factor of safet) n σ ç σ em σ σ u all 1-6

7 Örnek : Şekildeki askı sisteminde BC kısmının üst parçası 10 mm alt parçaları 6 mm kalınlığındadır. Üst ve alt parçaları B noktasında apıştırmak için epoksi reçine kullanılmıştır. daki pim 10 mm ve C deki pim 6 mm çapındadır. Buna göre; a) ve C pimlerindeki kama gerilmelerini, b) BC kısmındaki en büük normal gerilmei, c) B deki apışma üzelerindeki ortalama kama gerilmesini, d) BC kısmı için C noktasındaki atak gerilmesini bulunuz. 1-7

8 Örnek: 10 kn ifthmchnics OF MTRILS 10 kn ük taşıan bir halat 8 mm kalınlığındaki çelik bir plaka ile beton bir duvara bağlanmıştır. Çelik plakanın çekme mukavemeti 50 Ma, plaka ile beton arasındaki kama çekme mukavemeti Ma ve emniet katsaısı n.6 olduğuna göre; ükün emnietle taşınabileceği a ve b değerleri ne olmalıdır. Örnek: apıştırıcı İki ahşap parça bir apıştırıcı ile girinti ara üzelerinden birbirlerine bağlanmışlardır. Yapıştırıcıdaki ortalama kama gerilmesi değeri 80 ka değerine ulaştığında bağlantının koptuğu bilindiğine göre 7.6 kn luk bir ükün bağlantı tarafından emnietle taşınması için d mesafesi ne olmalıdır. hşap parçaların kalınlıkları mm dir. 1-8

9 ğik Düzlemde Gerilmeler (Stress on an Oblique lane) F cosθ V sinθ ğik düzlemde ortalama normal ve kama gerilmeleri; σ τ F V θ θ cosθ 0 cosθ sinθ 0 cosθ 0 0 cos θ sinθ cosθ n büük normal gerilme referans kesme düzlemi parçanın eksenine dik konumda iken (θ0)medana gelir. σ ma τ 0 0 n büük kama gerilmeleri eksene göre + 45 o lik açılarda medana gelir. τ ma sin 45 cos 45, σ

10 Fifth dition CHTR.1 MCHNICS OF MTRILS Ferdinand. Beer. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf David F. Mazurek ksenel Yüklemede Gerilme ve Birim Şekil Değiştirme (Stress and Strain ial Loading) Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Bir apının vea makinenin ugunluğuna sadece medana gelen gerilmelere ile değil anı zamanda oluşan deformasonlara da bakılarak karar verilir. Bunun için statik analiz tek başına eterli değildir. Yapıların/elemanların şekil değiştirilebilir olması, statikçe belirsiz (hiperstatik) problemlerde bilinmeen iç kuvvetlerin ve tepki kuvvetlerinin bulunabilmesine olanak sağlar. Bir elemandaki gerilme dağılımının tespiti elemandaki deformasonların da incelenmesini gerekli kılar.

11 Gerilme Şekil değiştirme testi (Stress-Strain Test) Gevrek malzeme Sünek malzeme Fig.7 This machine is used to test tensile test specimens, such as those shown in this chapter. Fig.8 Test specimens with tensile load. Mukavemet alaşımlamadan, ısıl işlemden vea üretim prosesinden etkilenir ancak direngenlik/elastisite modülü etkilenmez vea çok çok az etkilenir. lastik bölgede: σ ε Gevrek malzeme Sünek malzeme lastik-plastik davranış 1-11

12 ksenel üklemede Uzamalar ve oisson Oranı Hooke Bağıntısından: σ σ ε ε Birim şekil değiştirmenin tanımından: δ ε L Bu iki ifadenin eşitliğinden, şekil değiştirme (uzama): Çubuk eksenin bounca üklemede, kesitte vea malzeme özelliklerinde değişim varsa: δ L i L δ i i i i ksenel üke maruz ince bir çubukta: σ ε ; σ σz İzotropik bir malzemede çekme önünde uzamalar medana gelirken diğer önlerde kısalmalar (büzüşme) medana gelir. ε ε z 0 Bu durumda oisson oranı şöle ifade edilir: ν lateral strain aial strain ε ε 0 ε z ε 0 <ν < 1 1-1

13 Örnek: Verilen ükleme durumu için şekildeki çelik çubuğun deformasonunu bulunuz. 00 Ga L 1 1 L 00 mm 580 mm L 400 mm 190 mm N, N, N Toplam deformason, L i i δ i i i mm. 1 1 L 1 1 L + L + ( ) 00 ( ) 00 ( )

14 Örnek problem: BD rijit çubuğu B ve CD elemanları ile sabit bir üzee bağlanmıştır. lüminum olan ( 70 Ga) B elemanının kesit alanı 500 mm dir. Çelik ( 00 Ga) CD elemanının kesit alanı ise 600 mm dir. 0-kN luk kuvvete karşılık; B, D ve noktalarının er değiştirmesini bulunuz. δ D noktasının er değiştirmesi L ( N) ( 400 mm) ( 600 mm )( Ma) D 0. mm Çözüm: BD için Serbest Cisim Diagramı δ B B noktasının er değiştirmesi L ( N) ( 00 mm) ( 500 mm )( Ma) mm MB 0 0 ( 0kN 0.6m) FCD + 90kN MD 0 0 ( 0kN 0.4m) FB 60kN + FCD 0.m tension FB 0.m compression Üçgen benzerliklerinden BB DD D D BH HD H HD mm ; 0.00 mm δ ; mm mm ( 00 mm) ( ) mm 7.7 mm δ 1.98 mm 1-14

15 Statikçe belirsiz (hiperstatik) problemler-static Indeterminac Bilinmeen iç kuvvetlerin ve reaksion kuvvetlerinin sadece statik denge denklemeleri ile bulunamadığı (ani ilave denklemelere ihtiaç varsa) problemlere, statikçe belirsiz problemler denir. Örnek Verilen ükleme durumu için ve B noktalarındaki reaksion kuvvetlerini bulunuz. (b) kısmı için çözüm: L L δ 1 L L i N 400 mm i i 6 L L i i mm N mm R için: Süperpozison prensibi δ δ (c) kısmı için çözüm: 1 R B mm 50 mm L1 L 00 mm i Li 1 R B 00 R B 00 δr + i ii R B Sınır şartı: R B δ 0 R N 577 kn B L + δ R R R R R F kn B kn 577 kn 1-15

16 Örnek Rijit bir plaka ile sıkıştırılan ve boşluklu olarak iç içe geçmiş tüp ve çubuktaki gerilmeleri verilen parametreler cinsinden bulunuz. Örnek İç içe geçirilmiş bir alüminum tüp ile bir çelik çubuk şekildeki gibi rijit bir plaka ile eksenel önde üklenmektedir. Çelik çubuk tüpten 0.1 mm daha kısadır. Yani başlangıçta rijit blok sadece lüminum tüpe temas etmektedir. Buna göre; a) lüminum tüpün ve çelik çubuğun taşıdıkları ük miktarlarını bulunuz. b) lüminum tüpte ve çelik çubukta medana gelen gerilmeleri bulunuz. c) Her iki parçada eksenel önde medana gelen şekil değişim miktarını bulunuz. a70 Ga, ç00 Ga. 1-16

17 Örnek B rijit çubuğu mm çapındaki çelik bir tel (00 Ga) ile şekildeki gibi atada tutulmaktadır. Buna göre; rijit çubuğun üzerine B noktasından itibaren 0.16 m mesafede konulan bir cismin B- arasındaki 1.5 mm lik açıklığı kapatabilmesi için kütlesi (m) ne olmalıdır? 0.16 m m Örnek Şekildeki ükleme durumu için; BC rijit çubuğuna bağlı, her biri 100 mm kesit alanına sahip BD ve C çelik halatlarının (00 Ga) uzama miktarlarını bulunuz. 0 kn 1-17

18 Örnek: Şekildeki BC ve DF elemanları, kesitleri 15 5 mm ve elastisite modülleri 00 Ga olan B ve CF çelik çubukları ile bağlanmışlardır. Verilen ükleme durumu için; a) B ve CF çubuklarının bolarındaki değişimleri b) Tüm pimler eşit çapta olduğuna göre emnietli pim çapını bulunuz. (pimler için emnietli kama mukavemet değeri 60 Ma dır) Not: BC ve DF elemanları rijit kabul edilecektir. 10 kn 10 kn Örnek: Şekildeki B, CD ve F çubuklarının malzemesi çelik olup lastisite Modülü 00 Ga dır. BD rijit bir çubuğuna noktasında ugulanan ük değeri 6 kn dur. B ile CD nin kesit alanları 00 mm ve F nin kesit alanı 65 mm olduğuna göre; a) F çubuğunun boundaki değişimi, b) Her bir çubuktaki gerilme değerini bulunuz. 1-18

19 Termal Gerilmeler (Thermal Stresses) Sıcaklık değişimi termal birim şekil değiştirmeler dolaısı ile çubuk bounda değişimler medana getirir. Çubuğun uzaması kısıtlanmadığı sürece gerilme medana gelmez. ncak andaki gibi serbestçe uzama engellenmişse reaksion kuvvetleri ve gerilmeler medana gelir. Çözüm süperpozison öntemi ile apılabilir. Sıcaklık farkından kanaklanan değişim: δ T α( ΔT)L Örnek : L100 mm L150 mm B 1 kn C 1400 mm² 00 mm² Şekildeki üklemee maruz çelik (00 Ga, α / C) kademeli mil başlangıçta oda sıcaklığında (5 C) iken 15 C e ısıtılmıştır. Buna göre; a) B ve BC kısımlarındaki gerilme değerlerini bulunuz. b) B noktasının er değiştirmesini bulunuz. (00 Ga, α / C) ksenel kuvvetten kanaklanan değişim: δ L δ δ T + δ α ( ΔT ) σ L α L ( ΔT ) α 0 0 ( ΔT ) α ısıl genleşme katsaısı (1 / C ) 1-19

20 Örnek : Kesit alanı 400 mm olan bir çubuğa önce şekildeki gibi 15 kn luk bir kuvvet etkimiştir. Çubuk oda sıcaklığından (5 C) 50 C e çıkarıldığında ve B noktalarında medana gelen tepki kuvvetleri ne olur? (L 1 15 mm, L 5 mm, 00 Ga, ν0., α / C). Örnek : 00 mm alüminum 0.5 mm 50 mm çelik B Oda sıcaklığında (0 C) aralarında 0.5 mm lik boşluk bulunan alüminum ve çelik çubuklar 140 C e ısıtıldıklarında; alüminum çubukta medana gelecek gerilme değerini ve bo değişimini bulunuz. (ç000 mm, ç75 Ga, αç 10-6 / C, a800 mm, a190 Ga, αa / C ) 1-0

21 150 mm 150 mm 15 mm 15 mm ifthmchnics OF MTRILS Başlangıçta oda sıcaklığında (T 1 0 C) bulunan alüminum çubuk ile çelik çubuk arasında 0,5 mm lik bir boşluk bulunmaktadır. Verilen ükleme durumunda; aralarındaki boşluğun kapanabilmesi için çubukların son sıcaklığı T ne olmalıdır? lüminum Çelik B 0 kn 10 kn C D lüminum Çelik 0.5 mm 000 mm 800 mm 75 Ga 190 Ga α 10-6 / C α / C 1-1

22 ifthmchnics OF MTRILS Genel Yükleme Durumunda (-Boutlu) Gerilmeler ve Şekil değiştirmeler Δ σ τ τ Gerilme bileşenleri : z lim Δ 0 lim Δ 0 lim Δ 0 ΔF Δ ΔV Δ ΔVz Δ Karşılıklı üzelerde (görünen ve görünmeen) denge için, eşit fakat zıt önlü gerilmeler mevcuttur. Gerilmelere karşılık gelen kuvvetler denge denklemlerini sağlamalıdır: F F Fz 0 M M M z 0 -Boutlu bir gerilme elemanında z-eksenine göre moment alınırsa : τ M z τ 0 ( τ Δ) a ( τ Δ) benzer şekilde; τ a z τz ; τz τz Bölece bir noktadaki genel gerilme durumu 6 gerilme elemanı (bileşen) ile temsil edilebilir. Çok-eksenli üklemee maruz bir elemanda, gerilmelere karşılık gelen normal şekil değiştirmeler süperpozison prensibi (principle of superposition) ile bulunabilir. Bunun için şu kabuller apılır; a) şekil değiştirme, gerilme ile lineer değişir b) deformasonlar küçüktür Buna göre, sıcaklık değişiminden kanaklanan şekil değişimini de dikkate alarak; 1 ε 1 ε 1 ε z [ σ ν( σ + σ )] [ σ ν( σ + σ )] [ σ ν( σ + σ )] z z z + α ΔT + α ΔT + α ΔT Genel Hooke Bağıntıları 1-

23 Hacimsel Modül (Dilatation: Bulk Modulus) Gerilmesiz duruma göre hacimsel değişim: e 1 1 ν [( 1+ ε )( 1+ ε )( 1+ ε )] 1 [ 1+ ε + ε + ε ] ε + ε + ε ( σ + σ + σ ) z z z z Uniform hidrostatik basınca maruz bir eleman için; e p ( 1 ν ) p k k hacimsel modül (bulk modulus) ( 1 ν ) Hidrostatik basınç durumunda hacimsel değişim negatif olmalıdır. Bundan dolaı; Kama şekil değiştirmesi (Shearing Strain) τ 0 <ν < ( ) f γ 1 τ τ τ z z Gγ Gγ Gγ z z G: kama modülü Kamada Hooke Bağıntıları G ( 1+ν ) 1-

24 Genel Hooke Bağıntıları: Özet Normal şekil değiştirmeler: Kama şekil değiştirmeleri: 1 ε 1 ε 1 ε z [ σ ν( σ + σ )] [ σ ν( σ + σ )] + α ΔT + α ΔT [ σ ν( σ + σ )] + α ΔT z z z τ τ τ z z Gγ Gγ Gγ z z Örnek : Şekilde verilen mm boutlarındaki lüminum blok bir kanalın içine erleştirilmiş ve z-doğrultusunda 10kN luk çeki kuvvetine, -doğrultusunda ise bası kuvvetine maruz bırakılmıştır. -doğrultusunda gerilme oluşmaması için; ükünün maksimum değeri ne olmalıdır? Bu durumda bloğun -doğrultusundaki kenar uzunluğu ne kadar değişir? 1-4

25 ifthmchnics OF MTRILS Örnek: Dikdörtgen prizması şeklindeki bir blok (G 60 Ma) iki rijit plakaa apıştırılmıştır. lt plaka sabit iken, üst plakaa bir kuvveti ugulanmıştır. nin etkisi ile üst plaka 1 mm hareket ettiğine göre; malzemedeki ortalama kama şekil değiştirmesini ve ugulanan kuvvetini bulunuz. 1 mm γ tanγ γ 0.0 rad 50 mm. τ ( 60Ma)( 0.0 rad) 1.6 Ma Gγ τ ( 1.6 Ma)( 008mm)( 6mm) N Örnek: Şekildeki plakanın üzerine d 5 mm çapında bir çember çizilmiştir. 18 mm kalınlığındaki plakada düzlemsel kuvvetlerin etkisile σ 84 Ma ve σ z 140 Ma lık gerilmeler medana gelmiştir. 70 Ga ve ν 1/, olduğuna göre: a) B çapındaki, b) CD çapındaki, c) plakanın kalınlığındaki ve d) plakanın hacmindeki değişimi bulunuz. Genel Hooke bağıntılarından Normal birim şekil değiştirmeler; 1 ε [ σ ν( σ + σ z )] ( 0 140) Ma + ε ε z [ σ ν( σ + σ )] [ σ ν ( σ + σ )] 1 z mm/mm z mm/mm mm/mm Deformasonlar ; ( )( 5 mm) 0.1 mm δ B ε d ( )( 5 mm) 0.6 mm δc D ε zd δ ε t t Hacimsel değişim: ΔV ev ( )( 18 mm) mm e ε + ε + ε ΔV +7 mm z ( ) 1-5

26 Örnek: D ε ε C mm boutlarındaki alüminum bir plaka ( 75 Ga, υ0.) şekildeki gibi üklenmiştir. lakaa apıştırılmış bulunan uzama tellerinden okunan değerler ε ve ε olduğuna göre; a) ve F kuvvetlerini bulunuz. b) C diagonalindeki değişimi ve hacimsel değişimi hesaplaınız. F B Örnek: 00 kn ΔT40 C z Bir kenar uzunluğu 10 mm olan çelik bir küp şekildeki gibi bir ouğa erleştirilmiştir. Küpün - ve -önündeki şekil değiştirmeleri engellenmiştir. Verilen ükleme durumu için küpte hacimsel bir değişim olmaması için ne olmalıdır. ( V0) bulunuz. (00 Ga, ν0., α / C). ön görünüş üst görünüş 1-6

27 Gerilme Yığılmaları (Stress Concentration) Örnek : (a) Flat bars with holes t10 mm, d 40, D60 mm, r 8 mm. Ve izin verilebilir normal gerilme 165 Ma ise? σ K ma σ ave D d 60mm 40mm K r d 8mm 40mm 0.0 İzin verilebilir ortalama normal gerilme: σ σ K 165 Ma 1.8 ma ave 90.7 Ma (b) Flat bars with fillets σ ave ( 40mm)( 10mm)( 90.7 Ma) N 6.kN 1-7

28 lastoplastik Malzemeler: Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Daha önceki analizler lineer gerilme-şekil değiştirme kabulüne daanmıştır. Yani akma noktasının altındaki gerilmeler için analizler apılmıştır. Bu aklaşım gevrek malzemeler için ii sonuçlar verir. Çünkü gevrek malzemeler akmaa uğramadan hasara uğrarlar. Sünek malzemelerde ise akma noktasının üzerindeki gerilmelerde plastik deformasonlar medana gelir. lastik deformason analizleri apılırken; ideal (perfect) elastoplastik malzeme kabulü apmak çözümü basitleştirir. lastoplastik malzemelerin deformasonu iki bölge halinde göz önüne alınarak incelenir: elastic bölge ve plastik bölge. kma gerilmesinin üzerindeki üklemelerde kalıcı (permanent) deformasonlar medana gelir. σ ma σ ave K σ Y Y K Maksimum gerilme akma mukavemetinden küçük ise gerilmeler elastiktir. Maksimum elastik üklemede, maksimum gerilme akma mukavemeti değerine ulaşılır. Maksimum elastik üklemenin üzerindeki ükler plastik bölgenin gelişmesine neden olur. U σ Y K Y Yükleme artarsa, tüm kesitte akama mukavemetine eşit, uniform bir gerilme dağılımı medana gelir. 1-8

29 Örnek: Bou L500 mm ve kesiti 60 mm olan elastoplastik bir B çubuğunun elastisite modülü 00 Ga, akma mukavemeti σ ak 00 Ma dır. Çubuktaki uzama 7 mm oluncaa kadar kuvveti arttırılmaktadır. kuvveti kaldırıldığında kalıcı deformason miktarı ne kadar olur? Örnek: Şekildeki kademeli çelik çubuğun elastisite modülü 00 Ga, akma mukavemeti σ ak 50 Ma dır. Çubuğa bir kuvveti ugulanmış sonra kaldırılmıştır. Kalıcı deformason miktarı mm olduğuna göre ugulanan kuvvetini ve maksimum deformasonu bulunuz. 1-9

30 Örnek: ifthmchnics OF MTRILS Rijit bir BC çubuğu iki çelik çubuk ile atada durmaktadır. B noktası avaş avaş arttırılan Q ükünün etkisile 10 mm er değiştirdikten sonra sonra Q ükü kaldırılmaktadır. lastoplastik düşe çubukların elastisite modülü 00 Ga, akma mukavemeti σ ak 00 Ma olduğuna göre; a) Q ükünün maksimum değerini ve bu durumda BC nin konumunu bulunuz. b) BC kirişinin son konumunu çiziniz. Ödev: nı soruu B1 m ve BC m için çözünüz. 1-0

31 rtık Gerilmeler ğer bir apısal eleman/çubuk uniform olarak akma mukavemetinin üzerinde bir değere kadar üklenip daha sonra ük boşaltılırsa, elemandaki tüm gerilmeler kabolur (kalıcı deformasona rağmen). Yani herhangi bir artık gerilme medana gelmez. Yükleme ve boşaltma sonrası bir malzemede artık gerilmeler şu durumlarda medana gelir: -eğer apının sadece bir kısmı plastik deformasona uğramış ise, -eğer farklı parçalar farklı plastik deformasonlara uğramışsa. rtık gerilmeler arıca, düzgün (uniform) olmaan ısıtma ve/vea soğutmaa maruz apı ve apı elemanlarında da medana gelir. Örnek: r r 48 mm 10 Ga ( σ ) 50 Ma r Y ( σ ) 10 Ma 6 mm t t t 105 Ga Y Şekilde eksenel öndeki kesiti verilen, iç içe geçmiş elastoplastik tüp ve çubuktan oluşan sistem rijit bir plaka ile çekilmektedir. kuvveti 0 dan 5 kn a avaş avaş çıkarıldığına göre; a) apının kuvvet-deplasman diagramını, b) maimum uzamaı c) kalıcı deformason miktarını, d) tüp ve çubuktaki artık gerilmeleri bulunuz. 1-1

32 Örnek: Rijit bir BC çubuğu, D ve B çelik çubukları ile desteklenmiştir. D ve B çubuklarının kesitleri 7.5-mm 6-mm, elastisite modülü 00 Ga, akma mukavemeti σ ak 50 Ma dır. Q ükü 60 kn çıkarılıp sonra kaldırıldığında; a) Çubuklardaki artık gerilmeleri bulunuz. b) B noktasının son konumunu bulunuz. (a0.64m) 1-

33 Örnek: ifthmchnics OF MTRILS Şekildeki düzgün kesitli çelik çubuk ve B noktalarında sabitlenmiştir. Çubuk 7 C da gerilmesiz durmaktadır. Çubuğun elastisite modülü 00 Ga, akma mukavemeti σ ak 50 Ma ve ısıl genleşme katsaısı α / C olduğuna göre; a) Sıcaklık 160 C e çıkarıldığında çubuktaki gerilme değeri nedir? b) Sıcaklık tekrar 7 C e indirildiğinde çubuktaki gerilme değeri nedir? 1-

34 Örnek: ifthmchnics OF MTRILS Şekildeki çelik BC çubuğu ve B noktalarında sabitlenmiştir. Çubuk 5 C de gerilmesiz durmaktadır. Çubuğun elastisite modülü 00 Ga, akma mukavemeti σ ak 50 Ma ve ısıl genleşme katsaısı α / C olduğuna göre; Sıcaklık 150 C e çıkarıldığında a) C ve CB aralıklarındaki gerilmeleri bulunuz. b) C noktasının er değiştirmesini bulunuz. 1-4

35 Ör. roblem : UYGULM: Örnek roblemler Şekildeki ahşap parçalar birbirlerine bir tutkal ile apıştırılmıştır. Verilen ükleme durumu için; apıştırıcıdaki ortalama kama gerilmesi değerinin 700 ka değerini geçmemesi için L mesafesi ne olmalıdır? Ör. roblem : Şekildeki üklemede 8 kn olduğunda ahşap parça kesikli çizgilerle gösterilen erden kırılmaktadır. Kırılma anına karşılık gelen ortalama kama kama gerilmesi ne kadardır? 1-5

36 Ör. roblem : Çap Çelik Çelik malzeme için emnietli normal ve kama mukavemet değerleri sırasıla 00 Ma ve 140 Ma, alüminum plaka için emnietli kama mukavemeti 80 Ma olduğuna göre ugulanabilecek en büük değeri nedir? Çap 10 mm Ör. roblem : Şekildeki ahşap parçalar birbirlerine atala 0 lik bir kesit bounca apıştırılmıştır. 11 kn için apışma üzeindeki normal ve kama gerilme değerlerini bulunuz. 0 Ör. roblem : Rijit plaka 400 mm dış çapına sahip şekildeki çelik boru, 10 mm kalınlığındaki saç şeritlerin 0 lik açıla helisel olarak kanatılmasıla üretilmiştir. Kanak bölgesinde, kanağa dik ve teğetsel emnietli gerilme değerleri σ60 Ma ve τ6 Ma olduğuna göre borua ugulanabilecek emnietli kuvvetini bulunuz. 1-6

37 Ör. roblem : ifthmchnics OF MTRILS Şekildeki plastik çekme test numunesinin;. kn luk eksenel ükleme altında bounda (150 mm lik ölçüm bou-gage length) 11 mm uzama, çapında ise 0.65 mm lik daralma medana gelmiştir. Buna göre, malzemenin elastisite modülünü, kama modülünü ve poisson oranını bulunuz. Ör. roblem : 60 mm çapındaki çelik civata bir somun ile sıkıştırıldığında çapında 1 μm lik daralma medana gelmiştir. Buna göre, civatada medana gelen içi kuvveti bulunuz. 00 Ga, ν

38 Ör. roblem : ifthmchnics OF MTRILS 8 mm çapındaki F alüminum çubuğu (70 Ga), 18 mm çapındaki CD ve GH çelik (00 Ga) civatalar vasıtasıla ve B rijit parçaları tarafından sıkıştırılmaktadır. Kullanılan somunların hatvesi (vida adımı).5 mm dir. D ve H somunları vida boşluğu alındıktan sonra çerek tur döndürüldüklerine göre; F alüminum çubuğundaki normal gerilmei bulunuz. 1-8

39 Ör. roblem : ifthmchnics OF MTRILS Şekildeki alüminum ve çelik çubuklar özel bir apıştırıcı ile birbirlerine bağlanmışlardır. Başlangıçta 0 C de bulunan sistemin sıcaklığı 140 C e çıkarılırsa, çubuklarda medana gelen gerilmeleri bulunuz. Çelik ç 00 Ga α ç 6 / C lu min um a 70Ga α. 10 a 6 / C 1-9

40 Ör. roblem : noktasında bir pimle bağlı olan CD rijit çubuğu 0 mm çapında prinç bir silindir (105 Ga, α / C ) üzerinde durmaktadır. Rijit çubuk, C noktasında mm çapındaki çelik C çubuğu (00 Ga, α / C ) ve bir somun ile (herhangi bir ön gerilme oluşturmaacak şekilde) atada sabitlenmiştir. Sistem bu şekilde oda sıcaklığında (0 C) iken sadece prinç silindirin sıcaklığı 50 C e çıkarılmıştır. Buna göre silindirde medana gelen gerilmei bulunuz. 1-40

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı MCHANICS OF MATRIALS Beer Johnston DeWolf Maurek Çekme testi ve gerilme-birim uama diagramı Sünek bir maleme için çekme testi diagramı P P Lo P 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved -

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS Fifth E CHPTER 1 MECHNICS OF MTERILS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf David F. Mazurek Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Prof.Dr. Mehmet Zor GERİLME KVRMI MEKNİK

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

MATERIALS. Kavramı. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Kavramı. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Third E CHAPTER BÖLÜM 2 Şekil MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University Değiştirme Kavramı Düenleyen:

Detaylı

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ 1. VİZE SORU VE CEVAPLARI

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ 1. VİZE SORU VE CEVAPLARI 00/00 ÖĞRTİ YILI GÜZ YRIYILI UKT 1 RSİ 1. İZ SORU PLRI SORU 1: 0 0 kn 0, m 8 kn/m 0, m 0, m t t Şekildeki sistde, a) Y 0 Pa ve niet katsaısı n olduğuna göre çubuğunun kesit alanını, b) Y 00 Pa ve n için

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. Ders Notları (pdf), Sınav soruları cevapları, diğer kaynaklar için Öğretim

Detaylı

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele

EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele alınmıştı. Bu bölümde ise, eksenel yüklü elemanların şekil

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları-

Mukavemet 1. Fatih ALİBEYOĞLU. -Çalışma Soruları- 1 Mukavemet 1 Fatih ALİBEYOĞLU -Çalışma Soruları- Soru 1 AB ve BC silindirik çubukları şekilde gösterildiği gibi, B de kaynak edilmiş ve yüklenmiştir. P kuvvetinin büyüklüğünü, AB çubuğundaki çekme gerilmesiyle

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS 00 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. T E CHAPTER 7 Gerilme MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Dönüşümleri Fatih Alibeoğlu 00 The McGraw-Hill

Detaylı

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor

BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 3 BURULMA (TORSİON) Dairesel Kesitli Çubukların (Millerin) Burulması 1.1.018 MUKAVEMET - Ders Notları - Prof.Dr. Mehmet Zor 1 3. Burulma Genel Bilgiler Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler Endüstiryel uygulamalarda en çok rastlanan yükleme tiplerinden birisi dairsel kesitli millere gelen burulma momentleridir. Burulma

Detaylı

Uygulanan dış yüklemelere karşı katı cisimlerin birim alanlarında sergiledikleri tepkiye «Gerilme» denir.

Uygulanan dış yüklemelere karşı katı cisimlerin birim alanlarında sergiledikleri tepkiye «Gerilme» denir. Gerilme ve şekil değiştirme kavramları: Uygulanan dış yüklemelere karşı katı cisimlerin birim alanlarında sergiledikleri tepkiye «Gerilme» denir. Bir mühendislik sistemine çok farklı karakterlerde dış

Detaylı

DEFORMASYON VE STRAİN ANALİZİ

DEFORMASYON VE STRAİN ANALİZİ DEFORMASYON VE STRAİN ANALİZİ Tek Eksenli Gerilme Koşullarında Deformason ve Strain Cisimler gerilmelerin etkisi altında kaldıkları aman şekillerinde bir değişiklik medana gelir. Bu değişiklik gerilmenin

Detaylı

Giriş. Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler.

Giriş. Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler. Giriş Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler. Şekil değiştirme ve gerilmelerin hesabı ile ilgilenir. Cisimlerin

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Gerilme ve Şekil Değiştirme-Eksenel Yükleme Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O

GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O GERİLME Cismin kesilmiş alanı üzerinde O ile tanımlı noktasına etki eden kuvvet ve momentin kesit alana etki eden gerçek yayılı yüklerin bileşke etkisini temsil ettiği ifade edilmişti. Cisimlerin mukavemeti

Detaylı

BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ

BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜMÜ DÜZLEM-BİRİM ŞEKİLDEĞİŞTİRME 3D durumda, bir noktadaki birim şekil değiştirme durumu 3 normal birim şekildeğiştirme bileşeni,, z, ve 3 kesme birim şekildeğiştirme bileşeninden,

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018

MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018 MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018 UYGULAMA-1 AB ve CD çelik çubuklar rijit BD platformunu taşımaktadır. F noktasından uygulanan 10 Kip yük etkisinde

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Laminatların Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 4 Laminatların

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PO.D. MUAT DEMİ AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slatta verilen kanak kitaplardan alıntılar apılarak hazırlanmıştır. Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK.P. Beer, E.. Johnston Çeviri Editörü: Ömer

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR ECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hayri ACAR İstanbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 31 46 / 116 E-mail: acarh@itu.edu.tr Web: http://atlas.cc.itu.edu.tr/~acarh

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik ers Notları Sınav Soru ve Çözümleri ĞHN MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNEKİER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMERİ - İki Boutlu Kuvvet Sistemleri

Detaylı

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

MUKAVEMET DERSİ. (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ MUKAVEMET DERSİ (Temel Kavramlar) Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Ders Planı HAFTA KONU 1 Giriş, Mukavemetin tanımı ve genel ilkeleri 2 Mukavemetin temel kavramları 3-4 Normal kuvvet 5-6 Gerilme analizi 7 Şekil

Detaylı

STATICS. Equivalent Systems of Forces VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: Seventh Edition CHAPTER. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr.

STATICS. Equivalent Systems of Forces VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: Seventh Edition CHAPTER. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Seventh E 3 Rigid CHAPTER VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Bodies: Equivalent Sstems of Forces Seventh

Detaylı

Burulma (Torsion) Amaçlar

Burulma (Torsion) Amaçlar (Torsion) Amaçlar Bu bölümde şaftlara etkiyen burulma kuvvetlerinin etkisi incelenecek. Analiz dairesel kesitli şaftlar için yapılacak. Eleman en kesitinde oluşan gerilme dağılımı ve elemanda oluşan burulma

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

ELASTİK DALGA YAYINIMI

ELASTİK DALGA YAYINIMI ELASTİK DALGA YAYINIMI 7. Ders - 06 Prof.Dr. Eşref YALÇINKAYA Geçtiğimi ders; Yansıan e iletilen dalgalar Yansıma R e İletme katsaıları T Enerjinin e frekansın kornması, genlik e dalga bolarındaki değişim

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Karadeniz Technical University

Karadeniz Technical University Karadeniz Technical University Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MM 2015 Mukavemet I 2018 Güz Yarıyılı Dersi Veren: Ömer Necati Cora (Doç.Dr.) K.T.Ü Makine Müh. Bölümü, Oda No: 320 Tel:

Detaylı

Giriş. Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler.

Giriş. Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler. Giriş Mukavemet veya maddelerin mekaniği (strength of materials, mechanics of materials) kuvvetlere maruz kalmış deforme olan cisimleri inceler. Şekil değiştirme ve gerilmelerin hesabı ile ilgilenir. Cisimlerin

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Laminanın Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 2 Laminanın Makromekanik

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 2 Laminanın Makromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 2 Laminanın Makromekanik

Detaylı

Saf Eğilme(Pure Bending)

Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme(Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki şekil değiştirmesini/ deformasyonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller

Detaylı

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu

Tablo 1 Deney esnasında kullanacağımız numunelere ait elastisite modülleri tablosu BASİT MESNETLİ KİRİŞTE SEHİM DENEYİ Deneyin Amacı Farklı malzeme ve kalınlığa sahip kirişlerin uygulanan yükün kirişin eğilme miktarına oranı olan rijitlik değerin değişik olduğunun gösterilmesi. Kiriş

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI 1) Yukarıdaki şekilde AB ve BC silindirik çubukları B noktasında birbirleriyle birleştirilmişlerdir, AB çubuğunun çapı 30 mm ve BC çubuğunun çapı ise 50 mm dir. Sisteme A ucunda 60 kn

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü (1. ve 2.Öğretim / B Şubesi) MMK208 Mukavemet II Dersi - 1. Çalışma Soruları 23 Şubat 2019 SORU-1) Aynı anda hem basit eğilme hem de burulma etkisi altında bulunan yarıçapı R veya çapı D = 2R olan dairesel kesitli millerde, oluşan (meydana gelen) en büyük normal gerilmenin ( ), eğilme momenti

Detaylı

I I I. TEST SORULARI Mmaksın değeri nedir A) al/2 B) 2aL C) al D) 2aL/3. qz ql qz. Adı /Soyadı : No : İmza: MUKAVEMET 1.

I I I. TEST SORULARI Mmaksın değeri nedir A) al/2 B) 2aL C) al D) 2aL/3. qz ql qz. Adı /Soyadı : No : İmza: MUKAVEMET 1. Adı /Soadı : No : İma: MUKAVMT. İÇİ SNAV 3 --9 Öğrenci No 343 ---------------abcde p Şekildeki taşııcı sistemde maksimum moment, maksimum kesme kuvveti, maksimum normal kuvvet hesaplaın =(a+e) kn, =(a+b)m

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Strain Gauge Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: B Blok en alt kat Mekanik Laboratuarı Laboratuar Adı: Strain Gauge Deneyi Konu:

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017 KÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) ölümleri SRU-1) Mühendislik apılarında kullanılan elemanlar için KSN (Tarafsız eksen) kavramını tanımlaınız ve bir kroki şekil çizerek

Detaylı

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri

Gerilme Dönüşümü. Bölüm Hedefleri Gerilme Dönüşümü Bölüm Hedefleri Bu bölümde, belirli bir koordinat sisteminde tanımlı gerilme bileşenlerinin, farklı eğimlere sahip koordinat sistemlerine nasıl dönüştürüleceği üzerinde durulacaktır. Gerekli

Detaylı

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme

Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Elastisite Teorisi Hooke Yasası Normal Gerilme-Şekil değiştirme Gerilme ve Şekil değiştirme bileşenlerinin lineer ilişkileri Hooke Yasası olarak bilinir. Elastisite Modülü (Young Modülü) Tek boyutlu Hooke

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEYİ FÖYÜ BURSA - 2016 1. GİRİŞ Eğilme deneyi malzemenin mukavemeti hakkında tasarım

Detaylı

Eksenel Yükleme Amaçlar

Eksenel Yükleme Amaçlar Eksenel Yükleme Amaçlar Geçtiğimiz bölümlerde eksenel yüklü elemanlarda oluşan normal gerilme ve normal şekil değiştirme konularını gördük, Bu bölümde ise deformasyonların bulunması ile ilgili bir metot

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ

KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ KIRILMA MKANİĞİN GİRİŞ GİRİŞ Metalsel malemelerin kullanılamaac hale gelmeleri, çatl oluşumu, bu çatlağın vea çatlların aılması ve sonuçta kırılma nedeniledir. Çatl oluşumu, aılması ve kırılma birbirini

Detaylı

Malzemelerin Mekanik Özellikleri

Malzemelerin Mekanik Özellikleri Malzemelerin Mekanik Özellikleri Bölüm Hedefleri Deneysel olarak gerilme ve birim şekil değiştirmenin belirlenmesi Malzeme davranışı ile gerilme-birim şekil değiştirme diyagramının ilişkilendirilmesi ÇEKME

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Burulma Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 3.1 Giriş Bu bölümde, burulma halindeki

Detaylı

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BURKULM DENEYİ DENEY FÖYÜ HZIRLYNLR Prof.Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ EKİM 1 SMSUN BURKULM DENEYİ 1. DENEYİN MCI

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki outlu Kuvvet

Detaylı

MATERIALS. Değiştirme Dönüşümleri. (Kitapta Bölüm 7) Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf

MATERIALS. Değiştirme Dönüşümleri. (Kitapta Bölüm 7) Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf 00 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Third E CHAPTER BÖLÜM 8 Gerilme MECHANICS MUKAVEMET OF II MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Lecture Notes: J. Walt

Detaylı

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri

Kırılma Hipotezleri. Makine Elemanları. Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri Makine Elemanları Eşdeğer Gerilme ve Hasar (Kırılma ve Akma) Hipotezleri BİLEŞİK GERİLMELER Kırılma Hipotezleri İki veya üç eksenli değişik gerilme hallerinde meydana gelen zorlanmalardır. En fazla rastlanılan

Detaylı

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ

MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr MUKAVEMET Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ www.sakarya.edu.tr 1. DÜŞEY YÜKLÜ KİRİŞLER Cisimlerin mukavemeti konusunun esas problemi, herhangi bir yapıya uygulanan bir kuvvetin oluşturacağı gerilme

Detaylı

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler

ÇEKME DENEYİ. Şekil. a) Çekme Deneyi makinesi, b) Deney esnasında deney numunesinin aldığı şekiler ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney Çekme Deneyidir. Bu deneyden elde edilen sonuçlar mühendislik hesaplarında doğrudan kullanılabilir.

Detaylı

ĠÇ BASINÇ ETKĠSĠNDEKĠ ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE DENEYSEL GERĠLME ANALĠZĠ DENEYĠ

ĠÇ BASINÇ ETKĠSĠNDEKĠ ĠNCE CĠDARLI SĠLĠNDĠRDE DENEYSEL GERĠLME ANALĠZĠ DENEYĠ MAK-AB06 ĠÇ BASINÇ TKĠSĠNDKĠ ĠNC CĠDARI SĠĠNDĠRD DNYS GRĠM ANAĠZĠ DNYĠ. DNYĠN AMACI Mukavemet derslerinde iç basınç etkisinde bulunan ince cidarlı silindirik basınç kaplarında oluşan gerilme ve şekil değişimleri

Detaylı

TAŞIMA GÜCÜ. γn = 18 kn/m m YASD. G s = 3 c= 10 kn/m 2 φ= 32 o γd = 20 kn/m3. γn = 17 kn/m3. 1 m N k. 0.5 m. 0.5 m. W t YASD. φ= 28 o. G s = 2.

TAŞIMA GÜCÜ. γn = 18 kn/m m YASD. G s = 3 c= 10 kn/m 2 φ= 32 o γd = 20 kn/m3. γn = 17 kn/m3. 1 m N k. 0.5 m. 0.5 m. W t YASD. φ= 28 o. G s = 2. TAŞIMA GÜCÜ PROBLEM 1:Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, a) Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel; b) Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel; c) Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel; d) 1.9

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ MEKANİK ve MUKAVEMET BİLGİSİ Prof.Dr. Zekai Celep MEKANİK VE MUKAVEMET BİLGİSİ 1. Gerilme 2. Şekil değiştirme 3. Gerilme-şekil değiştirme bağıntısı 4. Basit mukavemet halleri

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Basit Eğilme Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4.1 Giriş Bu bölümde, eğilmeye

Detaylı

ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI

ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

MUKAVEMET-1. Çözümlü Problemler. Prof. Dr. Muzaffer TOPCU PAÜ. Mühendislik Fakültesi. Çelik. 50 MPa. 40 MPa. 100 MPa 100 MPa. 40 MPa. 50 MPa.

MUKAVEMET-1. Çözümlü Problemler. Prof. Dr. Muzaffer TOPCU PAÜ. Mühendislik Fakültesi. Çelik. 50 MPa. 40 MPa. 100 MPa 100 MPa. 40 MPa. 50 MPa. MUKVMT- Çöümlü rolemler D m 00N 0N/m 4m 6m 0 Ma 40 Ma lüminum Çelik 0 cm 00 Ma 00 Ma 0 o 40 Ma 0 Ma rof. Dr. Muaffer TOU Ü. Mühendislik akültesi MUKVMT I SORU ve VLRI rof. Dr. Muaffer TOU Soru ) 0 mm 70

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ

İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ İÇ BASINÇ ETKİSİNDEKİ İNCE CİDARLI SİLİNDİRDE DENEYSEL GERİLME ANALİZİ DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mukavemet derslerinde iç basınç etkisinde bulunan ince cidarlı silindirik basınç kaplarında oluşan gerilme

Detaylı

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır.

EĞİLME. Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Köprünün tabyası onun eğilme gerilmesine karşı koyma dayanımı esas alınarak boyutlandırılır. EĞİLME Mühendislikte en önemli yapı ve makine elemanları mil ve kirişlerdir. Bu bölümde, mil ve kirişlerde

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi

MMU 420 FINAL PROJESİ. 2015/2016 Bahar Dönemi. Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi MMU 420 FNAL PROJESİ 2015/2016 Bahar Dönemi Bir Yarı eliptik yüzey çatlağının Ansys Workbench ortamında modellenmesi Giriş Makine mühendisliğinde mekanik parçaların tasarımı yapılırken temel olarak parça

Detaylı

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD

TAŞIMA GÜCÜ. n = 17 kn/m3 YASD TAŞIMA GÜCÜ PROBLEM 1: Diğer bilgilerin şekilde verildiği durumda, a) Genişliği 1.9 m, uzunluğu 15 m şerit temel; b) Bir kenarı 1.9 m olan kare tekil temel; c) Çapı 1.9 m olan dairesel tekil temel; d)

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz.

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz. ÇALIŞMA SORULARI Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D noktasından bağlanmış halatlarla desteklenmektedir. Serbest

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 1 Giriş-Gerilme Kavramı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 1.1 Giriş Cisimlerin

Detaylı

EĞİLME. Düşey yükleme. Statik Denge. M= P. x P = P. M= P.a (eğilme momenti, N.m) 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

EĞİLME. Düşey yükleme. Statik Denge. M= P. x P = P. M= P.a (eğilme momenti, N.m) 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 009 The Graw-Hill Copanies, n. All rights reserved. - ifthechancs OF ATERALS EĞİLE Basit eğile Eksantrik üklee Beer Johnston DeWolf aurek Düşe üklee Statik Denge P.a (eğile oenti, N.) P. P P 009 The Graw-Hill

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANALİZ (ANSYS) MALZEME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Bir tasarım yaparken öncelikle uygun bir malzemenin seçilmesi ve bu malzemenin tasarım yüklerini karşılayacak sağlamlıkta

Detaylı

09/10 5.H MUKAVEMET I : MUKAVEMET I : 5. Hafta. - Statikçe belirsiz (axial) problemler ve. - Isıl Gerilmeler. Eksenel Yükleme 2008 NM

09/10 5.H MUKAVEMET I : MUKAVEMET I : 5. Hafta. - Statikçe belirsiz (axial) problemler ve. - Isıl Gerilmeler. Eksenel Yükleme 2008 NM 5. Hafta 1 - Statikçe belirsiz (axial) problemler ve - Isıl Gerilmeler Background Şu ana kadar gördüğümüz problemlerin hepsinde; kuvvetlerin ve gerilmelerin aşağıdaki denge denklemleri yardımıyla bulunması

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.   Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boutlu Kuvvet

Detaylı

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Kompozit Malzemeler ve Mekaniği. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Kompozit Malzemeler ve Mekaniği Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 3 Laminanın Mikromekanik Analizi Kaynak: Kompozit Malzeme Mekaniği, Autar K. Kaw, Çevirenler: B. Okutan Baba, R. Karakuzu. 3 Laminanın Mikromekanik

Detaylı

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ

İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Prof. Dr. Metin OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü HAFTA KONU 1 Giriş, yapı malzemelerinin önemi 2 Yapı malzemelerinin genel özellikleri,

Detaylı

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-II. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-II Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 11 Enerji Yöntemleri Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 11.1 Giriş Önceki bölümlerde

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi

Şekil 1.1. Beton çekme dayanımının deneysel olarak belirlenmesi Eksenel çekme deneyi A-A Kesiti Kiriş eğilme deneyi A: kesit alanı Betonun çekme dayanımı: L b h A A f ct A f ct L 4 3 L 2 2 bh 2 bh 6 Silindir yarma deneyi f ct 2 πld Küp yarma deneyi L: silindir numunenin

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ M-220 ÇEKME DENEYİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ M-220 ÇEKME DENEYİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ M-220 ÇEKME DENEYİ 2017 ÇEKME DENEYİ Çekme Deneyi Malzemenin mekanik özelliklerini ortaya çıkarmak için en yaygın kullanılan deney

Detaylı

KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ

KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ KİRİŞLERDE VE İNCE CİDARLI ELEMANLARDA KAYMA GERİLMELERİ x Göz önüne alınan bir kesitteki Normal ve Kayma gerilmelerinin dağılımı statik denge denklemlerini sağlamalıdır: F F F x y z = = = σ da = 0 x τ

Detaylı

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

BETONARME-I 3. Hafta. Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli BETONARME-I 3. Hafta Onur ONAT Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Betonun Nitelik Denetimi ile İlgili Soru Bir şantiyede imal edilen betonlardan alınan numunelerin

Detaylı

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI

YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI YAPI MALZEMELERİ DERS NOTLARI YAPI MALZEMELERİ Herhangi bir yapının projelendirmesi ve inşaatı aşamasında amaç aşağıda belirtilen üç koşulu bir arada gerçekleştirmektir: a) Yapı istenilen işlevi yapabilmelidir,

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART-2019 1.Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri UYGULAMA-1 Şekildeki şaft C noktasında ankastre olarak sabitlenmiş ve üzerine tork

Detaylı

KONU 3. STATİK DENGE

KONU 3. STATİK DENGE KONU 3. STATİK DENGE 3.1 Giriş Bir cisme etki eden dış kuvvet ve momentlerin toplamı 0 ise cisim statik dengededir denir. Kuvvet ve moment toplamlarının 0 olması sırasıyla; ötelenme ve dönme denge şartlarıdır.

Detaylı