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工程力学提高
工程力学提高大作业
材料力学
1、起重机如图。撑杆AB为空心钢管,外径D=105mm, 内径d1=95mm,钢索1和2平行,直径d=25mm。[σ]=60MPa。
求起重机的许可吊重W。
解:
F2=W
ΣFx=0, F1 +F2+ W cos60O +FN cos15O=0
ΣFy=0, FN sin15O +W cos30O =0
FN=-3.35 W (压)
F1=FN1=1.74 W(拉)
由FNmax( A[σ]
FN ( A [σ] , FN=3.35 W ( A[σ]
FN1 ( A1[σ] , FN1 =1.74 W ( A1[σ]
所以定义[ W1] ,[W2]
[ W2]= W ( A[σ] /3.35=28.1kN
[ W1]= W ( A1[σ] /1.72=17kN
要同时保证AB杆,钢索1的强度,应取小值
2、 某传动轴所承受的扭矩T=200Nm,轴的直径d=40mm,材料的[τ]=40MPa,剪切弹性模量G=80GPa,许可单位长度转角[φ/]=1 ?/m。试校核轴的强度和刚度。
解:
3、例: 已知简支梁 F 1, F 2, a,b,c,d,l, 如图。求E , F横截面的内力。
解:
(1)求梁的约束反力,并画上正确方向反力。
解的:
FA= (F1(l -a)+ F2(l -b) ) / l
FB= (F1a+ F2b) / l
(2)截面法求内力 - E 横截面:
设FS,E ,ME 为正剪力正弯矩。
ΣFy=0, FA-FS,E=0 , FS,E= FA
=(F1(l -a)+ F2(l -b) ) / l
ΣME=0, ME-FA×c=0 , ME= FA×c
=c(F1(l -a)+ F2(l -b) ) / l
F 横截面:
ΣFy=0, FB+FS,F=0 , FS,F=- FB
=- (F1a+ F2b ) / l
ΣMF=0, - MF+FB×d=0 , MF= FA×d
=d× (F1a+ F2b ) / l
4、钢杆1,2吊一刚性横梁AB。已知钢杆的弹性模量E=200GPa,两杆的横截面面积均为A=100mm2,载荷P=20KN,试求两钢杆的应力、伸长量及P力作用点F的位移δF。
解: 1.两钢杆轴力:N1=8KN(拉),N2=12KN(拉)
杆1:σ1=80MPa, △l1=0.8mm
杆2:σ2=120MPa, △l2=1.2mm
P力作用点位移:==1.04mm
5、外伸木梁各部分的尺寸和所受载荷如图所示。设梁材料的许用应力[σ]=10MPa。
试:(1)作梁的剪力图和弯矩图;(2)校核梁的正应力强度。
解:.支反力:RA=17.5KN(↑),RB=22.5KN(↑)
剪力图:
弯矩图:
强度校核:=9.96MPa[σ]
6、弓形夹紧器如图,若夹紧力P=2KN,距离e=120mm,立柱为矩形截面,其h=25mm,[σ]=160MPa,试设计截面尺寸b。
解:N=p,M=pe
σ=≤[σ]
b≥=14.9mm
7、图示曲柄轴直径d=50mm,受集中力P=1KN作用,试:(1)画出危险点A的应力状态并计算其应力值;(2)若材料的许用应力[σ]=70MPa,试按第四强度理论校核其强度。
解:应力状态
应力值:σ=40.7MPa,τ=16.3MPa
强度校核:σeq4==49.5MPa
8、精密磨床砂轮轴如图所示(单位: mm),已知电动机功率N=3kW, 转速n=1400rpm, 转子重量Q1=101N, 砂轮直径D=25mm, 砂轮重量Q2=275N,磨削力Py/Pz=3,轮轴直径d=50mm,材料为轴承钢,,试用第三强度理论校核轴的强度。
解:
扭矩:
进而可以求出磨削力:N;N
故可以求出和的极值:
Nm
Nm
弯矩 :
第三强度理论:
故该轴满足强度要求。
9、平面刚架ABC与二力杆CD构成如图所示结构,并承受外力偶作用。若、已知,刚架的抗弯刚度为,CD杆的抗拉刚度为,且。试求CD杆的变形量。
解:
,
6、
,
10、皮带轮传动轴如图所示,皮带轮1的重量, 直径,皮带轮2的重量,
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