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7应力状态解读
由平衡即可确定任意方向面上的正应力和切应力。 示例一: FP l/2 l/2 S平面 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 S平面 FP/2 示例二 FP l a S x z y 4 3 2 1 S平面 z Mz FQy 4 3 2 1 1 4 3 y y z x Mx 空间主应力状态如图所示,试求分别与的x、y、z轴成等角度的斜截面上的正应力和切应力。 设任意斜截面法线n0与的x、y、z轴的夹角分别为?1、?2、?3 记: * * 变形前: 变形后: 体积改变: 体积应变: 体积应变和三个主应力之和成正比 二、各向同性材料体积应变(Volume strain) dx dz dy 如果单元体上既有正应力,又有切应力时,体积应变为: 例:受压强为p的静水压力作用的单元体 K——体积模量或压缩模量 (Bulk modulus of elasticity) 5 应变能密度 ●概述 外力功: 弹性变形能: 这种伴随着弹性变形的增减而改变的能量称为应变能 ★轴向拉压杆件的应变能和应变能密度 d(Δl) dF F1 Δl1 F Δl A O F l 应变能密度: 杆件应变能与杆件体积之比 单位:Pa 应变能的单位:焦(J) 二、三向应力状态的比能 s2 s1 s3 体积改变 形状改变 体积改变比能υV (Specific volumetric energy) 形状改变比能υd (Specific distortion energy) s2 s1 s3 sm sm sm s2-sm s1-sm s3-sm = + 6 平面应力状态的几种特殊情况 一、拉压杆件的应力状态分析 F F 横截面 n x y 横截面 n x y 即最大正应力出现在横截面上,最大剪应力出现在与横截面成45o的斜截面上。 讨论: 1. 2. 3. 拉中有剪 二、扭转杆件应力状态分析 m m Mx Mx 圆柱面 径向平面 横截面 x O z y ●最大正、切应力及其作用方位 m m 这表明:原来单元体中的切应力就是最大和最小切应力,它们的大小相等,方向相反。因此,受扭杆件横截面上的切应力就是所有斜截面中的最大者。最大拉、压应力出现在与横截面成45o的斜截面上。 剪中有拉 实例分析: 1 低碳钢 抗剪强度抗拉、压 (A)抗剪强度 (B)抗拉强度 (C)抗压强度 (D)无法确定 ☆图示某材料扭转试验时沿横截面破坏,则其抗拉、抗压、抗剪强度中最差的是( ) ☆某材料的[?t]、 [?c]、 [?]分别为160MPa、 160MPa、 70MPa,则该材料扭转试验时将沿 破坏。 2 铸铁 抗拉强度抗压、剪 铸铁的所谓扭转破坏,其实质上是沿45o方向拉伸引起的断裂。 3 木材 顺纹方向抗剪能力较差 三、梁的应力状态分析 ?max B q A 5 m m 1 2 3 4 s1 5 s3 1 –45° 3 a0 a0 s t A1 A2 D2 D1 C O A2 s D2 D1 C A1 O t 2a0 D2 s t C D1 O 2a0= –90° t s D2 A1 O 2a0 C D1 A2 s t A2 D2 D1 C A1 O 2 4 s3 s1 s1 s3 s3 s1 四、主应力轨迹线的概念 主应力轨迹线(Principal stress trajectories)是两组正交的曲线,其中一组曲线是主拉应力轨迹线,在这些曲线上,每点的切线方向表示该点的主拉应力方向;另一组曲线是主压应力轨迹线,在这些曲线上,每点的切线方向表示该点的主压应力方向。 A q B ●主应力轨迹线的特点: 1 主拉应力轨迹线和主压应力轨迹线互相正交; 2 主应力轨迹线在中性轴处与梁的轴线成45o; 3 在弯矩最大而剪力为零的截面上,主应力迹线的切线水平; 4 在梁的上下边缘处,主应务迹线的切线与梁的上下边界线平行或正交。 ●主应力轨迹线的画法: x y 1 1 2 2 3 3 4 4 i i n n a b c d 主拉应力迹线 ●主应力轨迹线的用途 配筋图 A q B ? 结论与讨论 1 关于应力和应力状态的几点重要结论 应力的点的概念; 应力的面的概念; 应力状态的概念. 变形体力学 基础 ? 怎样证明A-A截面上各点的应力状态不会完全相同 2 平衡方法是分析一点处应力状态最重要、最基本的方法 A A ? 关于A点的应力状态有多种答案、请用平衡的概念分析哪一种是正确的 A A 3 一点处的应力状态有不同的表示方法,而用主应力表示最为重要 ? 请分析图示 4 种应力状态中,哪
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