Bu madde, uygun değildir.Mart 2014) ( |
Kaydırıcı kuvvet, belli bir değeri ve hizası olmayan ancak cisimlerin belirli kısımlarını verilen yöne çekerken diğer kısmını tam zıt yönde çeken bir kuvvettir. Eğer bu kuvvetler birbirlerine göre ayarlanır ve hizalandırılırsa bu kuvvetlere sıkıştırma kuvveti denir. Bu duruma örnek olarak bir deste kağıdı verebiliriz. Kağıtlar yukarıdan itilirken ve aynı zamanda aşağı kısmından zıt yönde itilirlerse kağıtlar kaymaya başlar. Bir diğer örnek ise sivri çatılı evlerdir. Bu evlere rüzgâr etki ettiğinde evin duvarlarına rüzgâr yönünde bir kuvvet etki ederken, evin tabanına tabanından zıt yönde bir kuvvet etki eder. William Nash kayma kuvvetini; “Bir cismin içerisinden geçen bir düzleme etki eden kuvvete kayma kuvveti denir.” ile ifade etmiştir.
Kayma kuvveti cismin üzerine etki ederken aynı zamanda tabanında ise zıt yönde bir kuvvet uygular.
Çelik ve cıvataların kayma kuvveti
Bu bölümde bir miktar çeliğin üzerine etki eden kayma kuvvetinin nasıl çözüleceğini göstereceğim. Gerilme kuvvetinden kayma kuvvetine geçerken kullanılan çarpım sabiti 0,58-0,62 arasında cisimlere göre değişkenlik gösterir, ortalama bir değer olarak 0,6 alabiliriz.
(MPa=maximum gerilim kuvveti)
EN8 olarak adlandırılan çeliğin gerilim kuvveti 800 dür. Hafif,yumuşak bir çeliğin ise 400 dür. 25mm yarıçapında yuvarlak bir EN8 çeliğine etki eden kayma kuvveti ; 25mm yuvarlak çeliğin alanı=12.52*π = 490.8 mm2 0.8 kN/mm2 x 490.8 mm2 = 392.64 kN = 40 ton X 0.6 (gerilme kuvvetinden kayma kuvvetine geçiş) = 24 ton
Cıvatalı parçalarda çalışırkenki oluşan zorluk cisimler arasındaki sürtünmeden dolayı ortaya çıkmaktadır. Parçaların birbirlerine uygun bağlanması sürtünme kuvvetinin korunumu için önemlidir.
Kaliteli bir cıvatanın 12.9 büyüklüğünde gerilme kuvveti vardır bu da =1200 MPa (1 MPa = 1 N/mm2) veya 1.2 kN/mm2 ve emniyet yükü =900 MPa = 0.9 kN/mm2
Kaliteli bir cıvatanın 4.6 büyüklüğünde gerilme kuvveti vardır buda =400 MPa (1 MPa = 1 N/mm2) veya 0.4 kN/mm2 ve emniyet yükü =600 MPa = 0.6 kN/mm2 kayma kuvveti = bir cisme teğet olarak etki eden kayma kuvvetidir.
Bir cismin üzerine ayarlanmamış ve farklı yönlerde bulunan iki kayma kuvveti uygulanırsa cisimde çatlamalara veya yırtılmalara
sebep olur. Eğer kuvvetler düzeltilip birbirlerine hedeflendirilirlerse cismi yırtmak veya çatlatmak yerine sadece sıkıştırırlar.
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde Vikipedi bicem el kitabina uygun degildir Maddeyi Vikipedi standartlarina uygun bicimde duzenleyerek Vikipedi ye katkida bulunabilirsiniz Gerekli duzenleme yapilmadan bu sablon kaldirilmamalidir Mart 2014 Kaydirici kuvvet belli bir degeri ve hizasi olmayan ancak cisimlerin belirli kisimlarini verilen yone cekerken diger kismini tam zit yonde ceken bir kuvvettir Eger bu kuvvetler birbirlerine gore ayarlanir ve hizalandirilirsa bu kuvvetlere sikistirma kuvveti denir Bu duruma ornek olarak bir deste kagidi verebiliriz Kagitlar yukaridan itilirken ve ayni zamanda asagi kismindan zit yonde itilirlerse kagitlar kaymaya baslar Bir diger ornek ise sivri catili evlerdir Bu evlere ruzgar etki ettiginde evin duvarlarina ruzgar yonunde bir kuvvet etki ederken evin tabanina tabanindan zit yonde bir kuvvet etki eder William Nash kayma kuvvetini Bir cismin icerisinden gecen bir duzleme etki eden kuvvete kayma kuvveti denir ile ifade etmistir Shearing forces push in one direction at the top and the opposite direction at the bottom causing shearing deformation Kayma kuvveti cismin uzerine etki ederken ayni zamanda tabaninda ise zit yonde bir kuvvet uygular Celik ve civatalarin kayma kuvvetiBu bolumde bir miktar celigin uzerine etki eden kayma kuvvetinin nasil cozulecegini gosterecegim Gerilme kuvvetinden kayma kuvvetine gecerken kullanilan carpim sabiti 0 58 0 62 arasinda cisimlere gore degiskenlik gosterir ortalama bir deger olarak 0 6 alabiliriz MPa maximum gerilim kuvveti EN8 olarak adlandirilan celigin gerilim kuvveti 800 dur Hafif yumusak bir celigin ise 400 dur 25mm yaricapinda yuvarlak bir EN8 celigine etki eden kayma kuvveti 25mm yuvarlak celigin alani 12 52 p 490 8 mm2 0 8 kN mm2 x 490 8 mm2 392 64 kN 40 ton X 0 6 gerilme kuvvetinden kayma kuvvetine gecis 24 ton Civatali parcalarda calisirkenki olusan zorluk cisimler arasindaki surtunmeden dolayi ortaya cikmaktadir Parcalarin birbirlerine uygun baglanmasi surtunme kuvvetinin korunumu icin onemlidir Kaliteli bir civatanin 12 9 buyuklugunde gerilme kuvveti vardir bu da 1200 MPa 1 MPa 1 N mm2 veya 1 2 kN mm2 ve emniyet yuku 900 MPa 0 9 kN mm2 Kaliteli bir civatanin 4 6 buyuklugunde gerilme kuvveti vardir buda 400 MPa 1 MPa 1 N mm2 veya 0 4 kN mm2 ve emniyet yuku 600 MPa 0 6 kN mm2 kayma kuvveti bir cisme teget olarak etki eden kayma kuvvetidir Bir cismin uzerine ayarlanmamis ve farkli yonlerde bulunan iki kayma kuvveti uygulanirsa cisimde catlamalara veya yirtilmalara A crack or tear may develop in a body from parallel shearing forces pushing in opposite directions at different points of the body If the forces were aligned and aimed straight into each other they would pinch or compress the body rather than tear or crack it sebep olur Eger kuvvetler duzeltilip birbirlerine hedeflendirilirlerse cismi yirtmak veya catlatmak yerine sadece sikistirirlar Kaynakca William A Nash 1 Temmuz 1998 Schaum s Outline of Theory and Problems of Strength of Materials McGraw Hill Professional s 82 ISBN 978 0 07 046617 3 1 Ocak 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Mayis 2012