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[工学]压杆的稳定性
钢板尺:一端固定 一端自由 钢板尺:一端固定 一端自由 五根直径相同的细长圆杆铰接构成平面正方形杆系ABCD,正方形边长为a,各杆材料相同,抗弯刚度为EI。求图 (a)、(b)所示两种载荷作用下杆系失稳时的载荷P。 图示结构,①、②两杆截面和材料相同,为细长压杆。确定使载荷 P 为最大值时的θ角(设0θπ/2)。 练习:图示两桁架中各杆的材料和截面均相同,设P1和P2分别为这两个桁架稳定的最大载荷,则 (A) P1=P2 (B) P1P2 (C) P1P2 (D) 不能断定P1和P2的关系 练习:图示圆截面压杆d=40mm,σs=235MPa。求可以用经验公式σcr=304-1.12λ (MPa)计算临界应力时的最小杆长。 1.失稳的方向—— 压杆失稳弯曲时横截面绕什么轴转动? 失稳时压杆的横截面绕惯性矩最小的轴转动。 2.柔度问题 柔度的计算 §10–4 压杆的稳定性设计 一、稳定性条件 n :工作安全系数 nst :稳定性安全系数 (一般高于强度计算安全系数) 二、稳定性计算中两个必须注意的问题 注意:一个杆的不同方向 可能有不同的柔度 (2) 柔度的范围 柔度不同临界应力的计算可能不同。 (大柔度?中柔度?小柔度?) B A C 1500 Q D 500 30o 解:1、分析CBD横梁受力 Q NAB C B 例10-6 图示托架,AB杆是圆管,外径D=50mm,内径d=40mm,两端为球铰,材料为A3钢,E=206GPa,?p=100 ,?s=60 。若规定nst=3,试确定许可荷载Q。 2、计算?并求临界荷载 A3钢,λp=100, λ>λp,用欧拉公式 3、根据稳定条件求许可荷载 例10-7 分析此结构中梁AB承受拉伸与弯曲的组合作用,属于强度问题;支承柱CD承受压力,属于稳定问题。分别校核之。 例10-7 (1)梁AB的强度校核 例10-7 例10-7 小结 1、了解压杆稳定平衡、不稳定平衡和临界 载荷的概念 2、掌握压杆柔度的计算方法,以及判断大 柔度、中柔度、小柔度压杆的原则 3、熟知压杆临界应力总图,能根据压杆的 类别选用合适的公式计算临界应力 4、掌握简单压杆的稳定计算方法 * §10–1 稳定性的概念 第十章 压杆的稳定性 §10-4 压杆的稳定性设计 §10–2 细长杆的临界载荷——欧拉公式 §10–3 经验公式与临界应力总图 §10–1 稳定性的概念 引言 工程中有些构件具有足够的强度、刚度,却不一定能安全可靠地工作 构件的承载能力 强度、刚度、稳定性 钢板尺长为300mm的,横截面尺寸为 20mm ? 1mm 。 钢的许用应力为[?]=196MPa。按强度条件计算得钢板尺所能 承受的轴向压力为 [P] = A[?] = 3920 N 实际上,当压力不到 40N 时,钢尺就被压弯。可见, 钢尺的承载能力并不取决轴向压缩的抗压刚度, 而是与 受压时变弯 有关。 一、稳定性的概念 稳定性就是系统自身抵抗干扰保持某一平衡状态的能力. 不稳定平衡 稳定平衡 二、压杆的稳定性 压杆保持直线平衡状态的能力。 三、压杆失稳与临界压力 压杆丧失直线形的平衡状态而呈曲线形的平衡状态。 压杆失稳后易变形,丧失了承载能力 1、压杆的失稳 2、压杆的临界压力(Pcr) 稳 定 平 衡 临界状态 临界压力: Pcr 不 稳 定 平 衡 压杆保持直线平衡状态时所能承受的最大压力 四、关于临界压力(Pcr)的两点说明 1、 Pcr 越大压杆越不易失稳,压杆的稳定性越好 2、如果直杆仅受轴向压力且处于曲线平衡状态,则此杆必已失稳;且此时的压力必等于或大于临界压力。 五、其它失稳问题 受外压的柱体、壳体,工字梁的腹板等受压构件。 §10–2 细长压杆的临界压力 一、两端铰支压杆的临界力 1、确定Pcr的基本思想 压杆保持微小弯曲平衡时的最小压力即为临界压力。 因此由微小弯曲状态去分析临界压力 二.两端铰支细长压杆的欧拉公式 此公式的应用条件: 理想压杆(轴线为直线,压力与轴线重合,材料均匀) 线弹性,小变形 两端为铰支座 例题10-1 解: 截面惯性矩 临界力 三、欧拉公式的普遍形式 ?—长度系数(或约束系数)。 四、不同支座条件的长度系数 ? 1.一端固定、一端自由m=2; 2.两端铰支m=1; 3.一端固定、一端铰支m=0.7; 4.两端固定m=0.5 。 材料相同,直径相等的三根细长压杆 如图示,,试比较三根压杆
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