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第十一章组合变形CombinedDeformation
* 第十一章 组合变形 Combined Deformation 赠 言 君子强学而力行。 扬雄《法言 · 修身》 操千曲而后晓声,观千剑而后识器。 刘勰《文心雕龙 · 知音》 概 述 §11.1 斜弯曲 §11.2 拉(压)与弯曲的组合 §11.3 弯曲与扭转的组合 一、组合变形 在复杂外载作用下,构件的变形常包含几种简单 变形,当它们的应力属同一量级时,均不能忽略,变 形可以看成简单变形的组合,称为组合变形 M P R z x y P P P hg 水坝 q P hg 二、组合变形的研究方法 —— 叠加原理 前提:线弹性,小变形 (1)外力分析:外力向形心简化并沿主惯性轴分解 (2)内力分析:求每个外力分量对应的内力图,确 定危险面 (3)应力分析:画危险面应力分布图,叠加,建立 危险点的强度条件 一、斜弯曲 杆件在通过横截面形心的外载下产生弯曲变形 二、斜弯曲的研究方法 1.分解:外载沿横截面的两个形心主轴分解,得到两个 正交的平面弯曲 x y z Py Pz P Pz Py y z P j §11.1 斜弯曲 2.叠加 研究两个平面弯曲;然后叠加计算结果 x y z Py Pz P Pz Py y z P j 解:1.将外载沿横截面的形心主轴分解 2.分别研究两个平面弯曲 (1)内力 Pz Py y z P j x y z Py Pz P L m m x (2)应力 M z引起的应力 合应力 L Pz Py y z P j x y z Py Pz P L m m x My引起的应力 (4)最大正应力 (5)变形计算 (3)中性轴方程 可见:仅当Iy = Iz,中性轴与外力才垂直 距中性轴的两侧最远点为拉压最大正应力点 当? = ? 时,即为平面弯曲 Pz Py y z P j D1 D2 a 中性轴 f fz fy b 例 力P过形心且与z轴成?角,求梁的最大应力与挠度 最大正应力 变形计算 当Iy = Iz时,发生平面弯曲 解:危险点分析如图 f fz fy b y z L x Py Pz P h b Pz Py y z P j D2 D1 a 中性轴 例2 矩形截面木檩条跨长L=3m,均布力集度为q=800N/m [?]=12MPa,容许挠度:L/200 ,E=9GPa,选择 截面尺寸并校核刚度 解: a =26°34′ h b y z q q L A B 一、拉(压)弯组合变形:杆件同时受横向力和轴向力的 作用而产生的变形 P R x y z P My Mz P x y z P My §11.2 拉(压)与弯曲的组合 P MZ My 二、应力分析: x y z P My Mz 四、危险点 (距中性轴最远的点) 三、中性轴方程 对于偏心拉压问题 中性轴 y z 五、(偏心拉、压问题的)截面核心: ay az 已知 ay, az 后 当压力作用在此区域内时,横截面上无拉应力 可求 P 力的一个作用点 中性轴 截面核心 解:两柱均为压应力 例 图示力P=350kN,求出两柱内的绝对 值最大正应力 P 300 200 200 P 200 200 M P P d 例 钢板受力P=100kN,求最大正应力;若将缺口移至板宽的中央,且使最大正应力保持不变,则挖空宽度为多少? 解:挖孔处的形心 P P P P M N 20 100 20 y z yC P P M N 孔移至板中间时 20 100 20 y z yC 解:拉扭组合,危险点应力状态如图 例 圆杆直径为d = 0.1m,T = 7kNm, P = 50kN [? ]=100MPa,按第三强度理论校核强度 故安全 A A P P T T §11.3 弯曲与扭转的组合 FP s D2 O D1 * * * * *
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