工程力学课件第 5章轴向拉伸和压缩.ppt

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工程力学课件第 5章轴向拉伸和压缩

1.静不定结构的特点 静不定结构的内力与该杆的刚度及各杆的 刚度有关, 静不定结构的内力与材料有关, 这是与静定结构的最大差别。 内力与自身的刚度成正比,这使力按刚度 来合理分配,这也是静不定结构的最大特点 —合理分配载荷。 讨论 2.变形分析中要画出变形图 变形的可能性 (变形位置不任意,但又不唯一) 变形的一般性 (不能用特殊位置,要有条件) 变形与受力的一致性 1 2 3 l a a F 1 2 3 a a 例11 AB为刚体,杆1、2、3的长 度l、EA均相等。求:三杆轴力。 解: 1. 平衡方程 2. 几何方程 3. 物理方程 此结构为一次静不定 解得 三、装配应力 1.什么叫装配应力? 在静不定结构中,由于制造误差,使结构 在未受力之前就使结构中存在的应力(初应力) 称为装配应力 2.装配应力的计算方法 解法与解静不定相同。 3.装配应力的利弊 利: 靠装配应力紧配合; (1) (2 )产生与受力相反的预应力; 害: 要控制误差,避免由于装配而产生 的附加应力。 例12 已知 ,3杆设计杆长为l,加工时实际尺寸短了 ,求:强行装配后,各杆所产生的装配应力。 解: 1. 平衡方程 2. 几何方程 1 2 3 Δ 3. 物理方程 解三方程,得 1 2 3 Δ 四、温度应力 温度?T 1.什么叫温度应力? 由于温度的变化而引起的应力 —温度应力。 2.温度应力的解法 与解静不定问题相同。 B A l B” A ?lT B F1 F2 B” A ?lT B 例13 已知:E=200GPa,?=12.5×10-6/Co 求:?T=40Co ?=? 几何方程 物理方程 补充方程 40o度的温度变化产生较大应力。 设计中必须考虑温度应力 ? =E??T= 100MPa B A l B” A ?lT B F1 F2 B” A ?lT B §5.9 应力集中的概念 一、应力集中现象 由于构件外形、截面尺寸突然变化而引起 局部应力急剧增大的现象。 二、理论应力集中系数 K= ?max/ ? K 1(查表) 理论应力集中系数可衡量应力集中程度。 三、应力集中对构件强度的影响 应力集中是一个很复杂而且很重要的问 题,其影响的程度与材料性质,载荷的形式都 有密切关系。 s s s 静载荷作用下 塑性材料 —有屈服,可不考虑 应力集中 脆性材料 —无屈服,在应力集中处首先断裂(灰铸铁应力集中主要由内部组织的不均匀和缺陷造成,而外形或截面尺寸改变的影响不是主要的) 动载荷作用下 而且往往是造成构件破坏的主要根源。 不论什么材料都必须考虑应力集中的影响, 谢谢! 作业: Page:118 思考题 5-6 5-13 Page:119 习题 5-1 5-2 5-9 5-11 5-13 5-17* 二、其他塑性材料拉伸时的力学性质 共性:有直线段,塑性变形较大,强度极限较高 不同: 多数塑性材料无明显屈服平台 对于无明显屈服平台的塑性材料以?0.2作为屈服点。 ?0.2--产生0.2%的塑性 变形所对应的应力 三、铸铁拉伸 较小。断口沿横截面,平齐、粗 糙 ? - ? 微弯曲线,近似直线, ? = E? , ? ? ?tb 铸铁拉伸 铸铁拉伸实验现象 什么应力引起的破坏? 四、压缩 1. 低碳钢压缩 与拉伸比较 得不到?b,压短而不断裂, ?s ? ? 以屈服极限作为破坏依据。 2.铸铁压缩 断口沿与轴线大致 成450面错开 ?cb ? ? 五、材料的塑性和脆性及其相对性 常温、静载下 塑性材料的塑性指标高,强度指标 是屈服极限 脆性材料的塑性指标低,强度指标 是强度极限 温度发生变化时,材料的性质也会随之发生改变 温度影响 §5.4 许用应力、安全系数和强度条件 一、工作应力 构件受到的 二、极限应力?u 材料不失效(破坏)所能承受的最大应力 塑性材料?u= ?s 脆性材料?u 三、安全系数与许用应力 脆性材料 四、强度条件 对于等直杆 塑性材料 许用应力 安全系数:n 1, 五、强度条件可解决的三类问题: 不安全 安全 1.校核:已知外力、截面、材料 2.设计:已知外力、材料,可求 3.确定许可载荷:已知截面、材料, 可求 2.内力 步骤 1.外力 3.利用 计算 例3 已知:吊杆材料的许用应力 , 铁水包自重为8kN,最多能容30kN重的铁水。 试校核吊杆的强度。 25 50 1.吊杆外力 解: 2.吊杆内力 3.校核吊杆强度 故吊杆满足强度条件 25 50 b

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