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材力6-1 上节回顾 上节回顾 上节回顾 上节回顾 上节回顾 上节回顾 上节回顾 上节回顾 第六章 弯曲应力 6.1 概述 一、纯弯曲与横力弯曲 弯曲应力与内力的关系 弯曲正应力 σ 纯弯曲梁横截面上的应力 纯弯曲梁:因 Q=0 所以 τ = 0,σ ≠ 0 一、变形特点 纵线:变为同心圆弧线; 凹侧缩短,凸侧伸长 横线:仍为直线,且垂直于 纵线; 不同横截面相对转过 一个角度。 二、平面假设 横截面在梁变形 后仍保持为平面,且 与变弯的轴线垂直, 只是绕截面上某轴转 动了一个角度。 ——对梁内部变形的推测 三、中性层,中性轴 中性层 弯曲变形过程中 长度始终不变的纵线 组成的层面。 意义:中性层将梁 分成两个区域: 凹侧缩短受压, 凸侧伸长受拉。 2. 中性轴 中性层与横截面的交线。 意义——中性轴将横截面分成两个区域: 受拉区和受压区,而中性轴上的正应力为零。 弯曲变形可看作横截面绕自己的中性轴转动。 四、纯弯曲正应力 z 轴——中性轴 1. 变形几何关系 1. 几何关系 可见,中性轴通过横截面的形心。 5. 最大正应力的计算 当 y = ymax , 有 五、纯弯曲理论在横力弯曲中的推广 1. 横力弯曲变形特点 截面翘曲——平面假设不成立 2. 横力弯曲正应力 采用纯弯曲正应力公式,当梁的跨高比 l / h5时,误差 δ < 2 % ; 因此,对细长梁,无论纯弯曲还是横力 弯曲,横截面上的正应力都可用下式计算: 2. 弯曲正应力强度条件 注:⑴ 当〔σt〕≠ 〔σc〕, 应分别计算。 〔σt〕—— 许用拉应力 〔σc〕——许用压应力 ⑵ 型钢的Wz等参数应查表。 ⑶ 截面上下不对称应当用公式: 例6-3 已知:Iz= 8.293×10-6 m4 , 〔σt〕=30 MPa, 〔σc〕=60 MPa 求:校核梁的正应力强度 例6-3 2. 压应力强度校核 例6-3 3. 拉应力强度校核 讨论 1. 最大拉应力位于D截面下边缘 FA z y 100 20 120 20 yC=92 y1= 48 4 2.5 M (kN.m) A B 5kN 1m 0.8m 1m 9kN C D 解:1. 计算支反力 FA=2.5kN , FB=11.5kN 作弯矩图 MB=-4 kNm , MD=2.5 kNm , Mmax=4 kNm FB FA z y 100 20 120 20 yC=92 y1= 48 4 2.5 M (kN.m) A B 5kN 1m 0.8m 1m 9kN C D FB 压应力强度条件满足 FA z y 100 20 120 20 yC=92 y1= 48 4 2.5 M (kN.m) A B 5kN 1m 0.8m 1m 9kN C D FB 拉应力强度条件满足 z y 2.5 A B 5kN 1m 0.8m 1m 9kN C D 4 M (kN.m) B截面上边缘 B截面 D截面 σtmax2 σtmax1 2. 将T形梁倒置,强度又如何? * * * * 第16讲 内容 Chap.6 弯曲应力 6.1 概念 6.2 弯曲正应力 6.4 弯曲正应力强度条件 要求 掌握弯曲正应力的计算,中性轴位置 掌握弯曲正应力强度计算 作业 6.1 , 6.4 , 6.6 1. 静矩 dA y x x y O 图形对形 心轴的静矩必 为零 C x y 2. 惯性矩 dA y x x y O h b y x O 3. 形心主惯性矩 形心主惯性矩 d y x O 64 4 d I I y x p = = 形心主惯性矩 D d y x O 4. 惯性积 dA y x x y O 当x ,y 轴中有一轴为对称轴时, 图形对xy轴的惯性积必为零 h b y x O d y x O D C B A a a F F A C D B 纯弯曲 Q = 0 M ≠ 0 ,
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