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失效分析与强度准则
§7.6 强度理论及其相当应力 * 一、失效的概念 二、强度失效的两种形式 第七章 应力状态和强度理论 三、强度理论的概念 §7.6强度理论及其相当应力 一、失效的概念 刚度失效—— 失稳失效—— 疲劳失效—— 失效(破坏)— 构件的主要失效形式: 强度失效—— 材料的断裂与屈服 构件产生过大的弹性变形 构件平衡状态的改变 构件在交变应力作用下的突然断裂 构件失去应有承载能力的现象 §7.6强度理论及其相当应力 二、强度失效的两种形式 塑性屈服—— 脆性断裂—— 破坏时,有明显的塑性变形 破坏时,有无明显的塑性变形 对于四种基本变形, 二、强度失效的两种形式 1.单向应力状态 2.纯剪切应力状态 对于塑性材料 对于脆性材料 对于塑性材料 对于脆性材料 屈服判据 断裂判据 屈服判据 断裂判据 即已建立了如下失效判据: 上述判据都是建立在试验基础上的 §7.6强度理论及其相当应力 对于四种基本变形,已建立了两个强度条件: 二、强度失效的两种形式 §7.6强度理论及其相当应力 1.单向应力状态 2.纯剪切应力状态 对于塑性材料 对于脆性材料 对于塑性材料 对于脆性材料 在复杂应力状态下,材料的失效形式不仅与每个主应力的大小有关,还与主应力的组合有关。 三个主应力的组合情况是多种多样的 很难用试验方法建立复杂应力状态下的强度失效判据 二、强度失效的两种形式 §7.6强度理论及其相当应力 例如: §7.6强度理论及其相当应力 三、强度理论的概念 引起材料强度失效的因素: 危险点的应力、应变或应变比能 强度理论—— 根据材料的强度失效现象,提出合理的假设,利用简单拉伸的试验结果,建立复杂应力状态下的强度条件。 强度理论认为:无论是简单应力状态还是复杂应力状态,同一类型的破坏是由同一因素引起的. §7.6强度理论及其相当应力 四、几种常见的强度理论 1.最大拉应力理论 2.最大伸长线应变理论 3.最大切应力理论 4.最大形状改变比能理论 1、最大拉应力理论(第一强度理论) 该理论认为:最大拉应力是引起断裂的主要原因 即认为: 断裂判据: 强度条件: §7.6强度理论及其相当应力 无论材料处于什么应力状态,只要最大拉应力达到单向拉伸时的抗拉强度,材料就会发生脆性断裂。 2、最大伸长线应变理论(第二强度理论) 该理论认为:最大伸长线应变是引起断裂的主要原因 即认为: 断裂判据: 强度条件: 无论材料处于什么应力状态,只要最大伸长线应变达到单向拉伸时的极限应变,材料就会发生脆性断裂。 §7.6强度理论及其相当应力 3、最大切应力理论(第三强度理论) 该理论认为:最大切应力是引起屈服的主要原因 即认为: 屈服判据: 强度条件: 无论材料处于什么应力状态,只要最大切应力达到单向拉伸屈服时的切应力,材料就会发生塑性屈服。 §7.6强度理论及其相当应力 4、形状改变比能理论(第四强度理论) 该理论认为:形状改变比能是引起屈服的主要原因 即认为: 屈服判据: 无论材料处于什么应力状态,只要形状改变比能达到单向拉伸屈服时形状改变比能极限值,材料就会发生塑性屈服。 §7.6强度理论及其相当应力 屈服判据: 强度条件: 即认为: 无论材料处于什么应力状态,只要形状改变比能达到单向拉伸屈服时形状改变比能极限值,材料就会发生塑性屈服。 4、形状改变比能准则(第四强度准则) 该准则认为:形状改变比能是引起屈服的主要原因 §7.6强度理论及其相当应力 强度条件: 当[?t]=[?c]=[?]时: 莫尔强度理论 §7.6强度理论及其相当应力 五、强度理论的适用范围 第一和第二强度理论: 通常适用于脆性破坏 第三和第四强度理论问题: 通常适用于塑性破坏 §7.6强度理论及其相当应力 塑性材料三向受拉时,会发生脆性断裂 脆性材料三向受压时,会发生塑性屈服 六、强度理论的统一形式 相当应力: §7.6强度理论及其相当应力 特例: 对于平面应力状态 主应力: 相当应力: §7.6强度理论及其相当应力 s x s x t x t x t y t y 三、应用举例 §7.6强度理论及其相当应力 例 4 工字形截面简支梁由三根钢板焊接而成,已知: [?]=170MPa,[?]=100MPa。试全面校核该梁的强度。 解: 1.确定危险截面 . 84kN m M 200kN 200kN F S 例 4 工字形截面简支梁由三根钢板焊接而成,已知: [?]=170MPa,[?]=100MPa。试全面校核该梁的强度。 解: 1.正应力校核 . 84kN m M 200kN 20
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