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材料力学杆稳定性
11 压杆稳定;11 压杆稳定;11.1 压杆稳定性的概念; 理想弹性压杆(材料均匀、杆轴为直线、压力沿轴线)作用压力P,给一横向干扰力,出现类似现象: ; 从另一个角度来看,此处中心受压杆的临界力又可理解为:杆能保持微弯状态时的轴向压力。;11.2 两端铰支中心受压直杆的欧拉公式; 本节以两端球形铰支(简称两端铰支)的细长中心受压杆件(图a)为例,按照对于理想中心压杆来说临界力就是杆能保持微弯状态时的轴向压力这一概念,来导出求临界力的欧拉(L.Euler)公式。;挠曲线近似微分方程:;在确定的约束条件下,欧拉临界力Pcr:; 此时杆的挠曲线方程可如下导出。前已求得B=0,且取kl=p,压杆的挠曲线表达式可写成;11.3 不同约束条件下压杆的欧拉公式; 表中列出了几种典型的理想杆端约束条件下,等截面细长中心受压直杆的欧拉公式。从表中可见,杆端约束越强,压杆的临界力也就越高。; 运用欧拉公式计算临界力时需要注意:
当杆端约束情况在各个纵向平面内相同时(例如球形铰),欧拉公式中的 I 应是杆的横截面的最小形心主惯性矩 Imin。
当杆端约束在各个纵向平面内不同时,欧拉公式中所取用的I应与失稳(或可能失稳)时的弯曲平面相对应。;例1 求下列细长压杆的临界力;11.4 临界应力 欧拉公式的应用范围;式中,scr称为临界应力; 为压杆横截面对于失稳时绕以转动的形心主惯性轴的惯性半径;ml /i为压杆的相当长度与其横截面惯性半径之比,称为压杆的长细比(slenderness)或柔度,记作l,即;可见 就是可以应用欧拉公式的压杆最小柔度。
对于Q235钢,按照 E=206 GPa,sp =200 MPa,有;11.5 超过比例极限时压杆的临界应力 临界应力;③临界应力总图;(2)抛物线型经验公式;s u;11.6 压杆的稳定校核及提高稳定性的措施;式中:
[sst]—稳定许用应力;
[s]—许用压应力;
j1—折减系数,与柔度和材料有关, 可查规范。; 例1 确定图示连杆的许用压力[P]st。已知连杆横截面面积A=720 mm2,惯性矩Iz = 6.5×104 mm4,Iy=3.8×104 mm4,sp=240 MPa,E =2.1×105 MPa。连杆用硅钢制成,稳定安全系数nst=2.5。;(2)确定许用压力;例2 图示木屋??中AB杆的截面为边长a=110 mm的正方形,杆长l=3.6 m,承受的轴向压力F=25 kN。木材的树种强度等级为TC15,许用应力[?]=10MPa。试校核AB杆的稳定性(只考虑在桁架平面内的失稳)。
;2.提高压杆稳定性的措施;(2)改变压杆的约束条件; 在其他条件均相同的条件下,选用弹性模量大的材料,可以提高细长压杆的承载能力。例如钢杆临界载荷大于铜、铸铁或铝制压杆的临界载荷。但是,普通碳素钢、合金钢以及高强度钢的弹性模量数值相差不大。因此,对于细长杆,若选用高强度钢,对压杆临界载荷影响甚微,意义不大,反而造成材料的浪费。;小结
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