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[工学]材料力学1
轴向拉压的强度条件 RETURN 轴向拉压时的强度条件 强度失效 断裂 变形过大(出现塑性变形) 一点处失效的准则 ——构件中任意一点处的失效,即认为整个构件失效 轴向拉压杆件的强度取决于: (1)轴向拉压时杆件的工作应力 (2)杆件材料的特性——极限应力?0 脆性?0= ?b 塑性?0= ?s (3)安全因数 n 许用应力 对塑性材料 轴向拉压杆件的强度条件 许用应力[s]——构件安全工作时,材料允许承受的最大应力。 许用应力等于极限应力除以大于l的系数n ?塑性材料的安全系数取 1.2~2.5, 等截面轴杆 轴向拉压杆件强度条件的应用: (1)强度校核 已知外力、杆的尺寸及材料的[?],验证 注意:工程上若 ,但 仍可认为是安全的 (2)截面尺寸设计 已知外力及材料的[?],根据 ,设计A (3)确定承载能力 已知杆件尺寸、材料的[?],由FN,MAX ? A [?],求出外力的允许值(外力作用方式已知)。 某铣床工作台进给油缸如图所示,缸内工作油压p=2MPa,油缸内径D=75mm,活塞杆直径d=18mm,已知活塞杆材料的许用应力[s]=50MPa,试校核活塞杆的强度。 RETURN 轴力FN的符号 RETURN 应力 在相同的F力作用下,杆2首先破坏,二杆各横截面上的内力是相同。 内力在二杆横截面上的聚集程度不一样,这说明杆件的破坏是由内力在截面上的聚集程度决定的。 应力的定义:内力在截面上的密集程度称为应力,其中垂直于杆横截面的应力称为正应力,平行于横截面的应力称为切应力。 s——正应力 t——切应力 应力的单位: 力的单位/面积的单位??????? 常用 横截面存在正应力 ???????????????????????? 例题:斜杆AB为直径d=20mm的钢杆,载荷Q=15kN。求此时斜杆AB横截面上的正应力。 线应变 纵向变形与横向变形 绝对变形(仅表示变形的大小,不能表示变形的程度) 轴向绝对变形——拉(压)杆的纵向伸长(或缩短)量,用△L表示; △L=L1- L??拉伸时为“正”;压缩时为“负”。 横向绝对变形——横向缩短(或伸长)量,用△d 表示。 △d =d1- d??拉伸时为“负”;压缩时为“正”。 相对变形(线应变)——单位长度的变形量 和 都是无量纲量,又称为线应变。 ——轴向线应变,——横向线应变。 横向变形系数m ? 实验表明,当应力不超过某一限度时,其横向线应变 与轴向线应变 的比值为一常数,记作m,称为横向变形系数或泊松比(Simon Poisson)。 虎克定律——对拉(压)杆,当应力不超过某一限度(在弹性范围内)时,杆的轴向变形△L与轴力FN成正比,与杆长L成正比,与横截面面积A成反比。(反映了力与变形之间的物理关系) E(Pa)是弹性模量。代表了材料抵抗拉(压)变形的能力。 EA值表征杆件抵抗轴向拉压变形的能力,称为杆件的抗拉(压)刚度。 注意适用条件:应力不超过某一极限值,这一极限值是指材料的比例极限,各种材料的比例极限可由实验测定。在式中长度L内,FN、E、A均为常量,否则,应分段计算。 当应力不超过某一极限值时,应力与应变成正比。 虎克定律另一种表达方式 back 已知: 求 解:画轴力图 AB段轴力: 例 题 1 AB段变形: BC段轴力: 由于 例 题 1 BC段变形: 长l,重量为W的直杆AB,上端固定,杆的EA已知,求自重作用下杆中的最大应力及B点的位移 。 例 题 2 解: 1. 轴力方程,轴力图 2. 杆中应力 例 题 2 3. 求B点位移 杆的总伸长量: 若沿整个杆件,FN=常数,EA=常数,则 ?l 的符号与FN相同 EA——杆件的拉压刚度 若沿整个杆件FN或 E,A为分段常数 l ?l FN FN l1 l2 l3 E1,A1 E2 ,A2 E3 ,A3 FN FN RETURN 材料的力学性能Material Properties——材料在外力作用下,其强度和变形方面所表现出来的性能(也称机械性能)。 低碳钢在常温(指室温)、静载(指加载速度缓慢平稳)下的力学性能。 RETURN 标准试件:圆截面试件, 标距L与直径d的比例分为,L=10d,L=5d; 低碳钢拉伸实验: 低碳钢拉伸曲线的4个阶段、3个特征点 ? ? ?P ?e ?s ?b A B C C’ D E O ? ?OB:弹性阶段(卸载可逆) A:比例极限?P B:弹性极限?e ?BC’:屈服阶段(出现塑性变形) (两者很接近) ? =E? ? =E? E=
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