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哈工程轮机英语--7第七章
第七章
7-1 箱形截面悬臂梁受力如图,计算固定端截面三点的正应力。
题7-1图
解:如图示,向截面的几何中心简化后,
其中已知。
对固定端截面,引起,引起
,得
作用下:,
得,
作用下:
同上,
得。叠加得:
7-2 图示悬臂梁在两个不同截面上分别受有水平力和铅锤力作用。若,,试求以下两种情况下梁内的最大正应力及其作用位置。
(1)梁的截面为矩形,其宽和高分别为。
(2)梁为圆截面,其直径。
题7-2图
解:(1)矩形截面
引起,
引起
两者叠加
(2)圆形截面:
设该点坐标为(y,z)引起;
引起;
两者叠加
得 ,
7-3 图示起重机的最大起吊重量(包括行走小车等)为,横梁由两根槽钢组成,材料为钢,许用应力。试校核横梁的强度。
解:小车位于中点时,最危险,
处支反力(杆上受到力),
c处
中点处
引起的应力,在下侧边沿为正,上侧边沿为负(压)
则
题7-3图
7-4 拆卸工具的抓由号钢制成,其许用应力,试按抓的强度确定工具的最大顶压力。
解:由强度条件,则:
解得
7-5 图示钻床的主柱为铸钢制成,许用应力,若。试确定立柱所需直径。
解:内力
而,为简化求解,先不计入的影响:
则取
再计入的影响以校核,
但超出部分为,认为合适。
上述计算表明,引起的应力是明显大于引起的应力的,所以无须按确定
综合,取
题7-4图 题7-5图
7-6 承受偏心载荷的矩形截面杆如图所示。今用实验方法测得杆左、右两侧面的纵向应变和,试证明偏心矩和、满足下列关系式:
解:偏心力的作用等效为(简化为)轴力(拉),和弯矩
组合变形下:
左侧表面处,右侧表面处
,代到中:
则:,两式比较:
即:
7-7 手摇式提升机如图所示,轴的直径,材料为钢,,试按第三强度理论求提升机的最大起吊重量。
解:受力分析知,轴的中间截面为危险面:
忽略剪应力影响,则:,解得
题7-6图 题7-7图
题7-8图 题7-9图
7-8 图为某型水轮机主轴的示意图,水轮机组的输出功率为,转速,已知轴向推力,转轮重,主轴的内径,外径,自重。主轴材料为号钢,其许用应力。试按第四强度理论校核主轴的强度。
解:扭矩,危险面在轴上方,
,,其中,则
7-9 图为某精密磨床砂轮轴的示意图。已知电动机功率,转子转速,转子重量,砂轮直径,砂轮重量,磨削力,砂轮轴直径,材料为轴承钢,。(1)试用单元体表示出危险点的应力状态,并求出主应力和最大剪应力;(2)试利用第三强度理论校核轴的强度。
解:则
,解出两个支承处的反力(作铰接处理,无弯矩约束):
砂轮轴发生组合变形,各向弯矩图如图示:
因为砂轮轴是圆截面,故,很明显,距左端处为危险面,
,
,
如图,,
第三强度理论,,故砂轮轴强度足够。
题7-10图
7-10 图示重的标牌由外径为、内径的钢管所支撑,作用在该标牌上的最大水平方向的风力估计为。试确定由这些载荷在固定端点处所引起的应力状态,并在管子的这些点处切出的单元体上表示出结果。这些单元体都是从管子外侧观察的。(钢管的面积,惯性据)
解:受力化简后可知,(与轴正向相反)
分布如图。
略去的影响,则,得
作用下,(拉)
作用下,(拉)
作用下,
所以:处有
处有
题7-11图 题7-12图
7-11 一实心圆轴同时承受扭矩和弯矩作用,且,试用表示最大主应力和最大剪应力之比。当此轴直径为,以及最大剪应力为,且轴以每分钟300转时,试求它所能传递的功率。
解:实心轴,则而
如图示,设
对单元体而言,代入
最大剪应力为
求得
时,则
返回主应力,最大剪应力公式中:
得
,而且,求出
又因为解得
所以,传递功率为。
7-12 铸钢曲柄如图所示,已知材料的许用应力,试用第四强度理论校核曲柄的强度。
解:表面上内力分量,
为弯曲、扭转组合变形:
处:,求得
处:
题7-13图
7-13 直径的圆轴,承受扭转力矩及水平面内的力偶矩的联合作用,为了测定和,今在轴表面图示轴线方向和轴线成方向贴上电阻应变片。若测得应变值分别为,已知材料的,,试求和。
解:已知,则已知:
分析处应力状态,有,
方向上,有
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