工程力学—总复习讲解.ppt

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* 第七章 材料力学-绪论 外力与内力的概念 对所研究的对象,其它构件与物体作用于其上的力均为外力,包括载荷与约束力。 外力 内力 由于外力作用,构件内部相连接部分之间的相互作用力。 材料力学中的内力与静力学中内力概念不同。静力学中的内力是刚体系中各连接刚体之间的相互接触力。 随外力的变化而 变化,是“附加内力”。 内力是作用在截面上的 分布力系。 注意: 截面法 求内力的方法: * 第七章 材料力学-绪论 应力: 平均应力: 应力的国际单位为Pa 1Pa = 1N/m2(帕斯卡) 1MPa = 106Pa 1GPa= 109Pa 沿截面法向(垂直于截面)的应力分量? ——正应力 沿截面切向的应力分量? ——切应力 正应变? : 切应变? : 正应变和切应变均为无量纲量 微体各边单位长度上的改变量 微体相邻两边所夹直角的改变量 内力的分布集度 单位面积上内力的平均集度 * 第八章 轴向拉伸与压缩 轴向拉压的外力特征:: 轴向拉压的变形特征: 轴力 在轴向载荷作用下,杆件横截面上的唯一内力分量为轴力 轴力正负号: 拉力为正、压力为负 轴力计算 轴力图 表示轴力沿杆件轴线变化情况的图线 要求: ①轴力图和受力图对齐: ②轴力图上标明轴力的 大小、正负和单位。 20kN 50kN A B C 20 30 x FN(kN) 截面法 外力的合力作用线与杆的轴线重合 轴向伸长或缩短 * 内力在横截面上的分布集度 横截面上仅有正应力,没有切应力 轴力引起的正应力 — ? : 在横截面上均匀分布 应力 强度条件 对于等截面拉压杆 根据强度条件,可以解决三类强度计算问题 1、校核强度: 2、选择截面尺寸: 3、确定承载能力: 第八章 轴向拉伸与压缩 * 胡克定律 比例极限内 比例系数E称为弹性模量,单位GPa(吉帕),1GPa=109Pa 泊松比μ是一个常数,取值与材料有关。对于大多数各向同性材料,0μ 0.5 泊松比 或 或 比例极限内 第八章 轴向拉伸与压缩 * 拉伸破坏 钢板在受铆钉孔削弱的截面处,应力增大,易在连接处拉断。 连接处破坏三种形式: 剪切破坏 沿铆钉的剪切面剪断,如沿 n–n面剪断 。 挤压破坏 铆钉与钢板在相互接触面上因挤压而使连接松动,发生破坏。 F F 连接件的强度计算 n n (合力) (合力) F F 第八章 轴向拉伸与压缩 * AS 为剪切面面积 剪切强度条件 F n n Fs 剪切面 n n (合力) (合力) F F 挤压强度条件: Abs为挤压面积: 接触面在垂直Fb方向上的投影面的面积。 第八章 轴向拉伸与压缩 * I、弹性阶段(变形可完全恢复) —比例极限 II、屈服阶段 —屈服极限 低碳钢拉伸时的四个阶段 A C D E B 滑移线 颈缩 OA为直线段:线性阶段 AB为微弯曲线段 —弹性极限 III、硬化阶段 —强度极限 IV、颈缩阶段 强度的衡量指标:屈服极限和强度极限 冷作硬化:由于预加塑性变形,而使材料的比例极限或弹性极限提高的现象。 第八章 轴向拉伸与压缩 * 塑性的衡量指标:延伸率和断面收缩率 伸长率 断面收缩率 δ ≥5% 为塑性材料 δ5% 为脆性材料 材料的塑性 材料能经受较大塑性变形而不破坏的能力 l l1 ?l0=l1-l,为试样断裂时的残余变形 试验段原长为l,横截面面积为A 断裂时试验段长度为l1,断口横截面面积为A1 第八章 轴向拉伸与压缩 * 第九章 扭转 变形特征:各横截面间绕轴线作相对旋转,轴线仍为 直线-扭转变形 外力特征:作用面垂直于杆轴的力偶 相对扭转角(? ):任意两截面绕轴线转动而发生的相对角位移。 切应变(γ) :直角的改变量。 扭转的概念 * 功率、转速与扭力偶矩之间的关系 扭矩的符号规定 “T ”的转向与截面外法线方向满足右手螺旋法则为正,反之为负。 扭矩与扭矩图 扭矩 轴的内力,矢量方向垂直于所切横截面的内力偶矩,用T表示 扭矩的计算方法 截面法 扭矩图 表示扭矩沿轴线变化情况的图线 要求: ①扭矩图和受力图对齐; ②扭矩图上标明扭矩的大小、正负和单位。 第九章 扭转 * 薄壁圆筒扭转时的切应力公式 薄壁圆筒:壁厚 (R0:为平均半径) 切应力互等定理 即:在微体的两个互垂截面上,垂直于截面交线的切应力数值相等,而方向则均指向或离开该交线。 单元体的四个侧面上只有切应力而无正应力作用,这种应力

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