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2.合理地设置支座位置 A B B1 A1 m n x z y y m’ FN1 FN2 dFS’ 两截面上距中性轴 y1 处的正应力为?1 和?2. A1为距中性轴为y的横线以外部分的横截面面积. 式中: 为面积A1对中性轴的静矩. 化简后得 由平衡方程 A1 A B B1 m n x z y y m’ FN1 FN2 dFS’ b 矩型截面的宽度. y z 整个横截面对中性轴的惯性矩. 距中性轴为y的横线以外部分横 截面面积对中性轴的静矩. (4)切应力沿截面高度的变化规律 ? 沿截面高度的变化由静矩 与y之间的关系确定. 可见,切应力沿截面高度按抛物线规律变化. z τmax y=±h/2(即在横截面上距中性轴最远处)τ=0 y=0(即在中性轴上各点处),切应力达到最大值 式中,A=bh为矩形截面的面积. z A* 2.工字形截面梁 假设求应力的点到中性轴的距离为y. 研究方法与矩形截面同,切应力的计算公式亦为 H o y x b z h O z y dx y b — 腹板的厚度 — 距中性轴为y的横线以外部分的横截 面面积A对中性轴的静矩. (a)腹板上的切应力沿腹板高度按二次抛物线规律变化; (b)最大切应力也在中性轴上.这也是整个横截面上的最大切应力. τmax τmin o z y τmax (c)腹板部分的切应力合力占总剪力的95~97%。 y d z o 假设: (a)沿宽度kk‘上各点处的切应力 均汇交于o点; (b)各点处切应力沿y方向的分量沿 宽度相等. 在截面边缘上各点的切应力的方向与圆周相切. 3.圆截面梁 最大切应力发生在中性轴上 式中 为圆截面的面积. 4.薄壁圆环形截面梁 图示为一段薄壁环形截面梁.环壁厚度为 ?,环的平均半径为r0,由于 ? ?r0 故可假设 (a)横截面上切应力的大小沿壁厚无变化; (b)切应力的方向与圆周相切. z y r0 δ 式中 A=2?r0? 为环形截面的面积 横截面上最大的切应力发生中性轴上,其值为 ?max 二、强度条件 三、需要校核切应力的几种特殊情况 (1)梁的跨度较短,M 较小,而FS较大时,要校核切应力; (2)铆接或焊接的组合截面,其腹板的厚度与高度比小于型钢 的相应比值时,要校核切应力; (3)各向异性材料(如木材)的抗剪能力较差,要校核切应力. [ 例10] 一简易起重设备如图所示。起重量(包含电葫芦自重)F=30kN。跨长l=5m。吊车大梁AB由20a号工字钢制成,其许用弯曲正应力[σ]=170MPa,许用切应力[τ]=100MPa。试校核此梁的强度。 解:1、校核正应力强度 2、校核切应力强度 所以梁是安全的。 [例11] 如图所示梁, ,试选择工字钢型号。 解:1.作FS图和M图 2.根据正应力强度条件 查型钢表,选32a工字钢,得 FS M §3-11 梁的合理设计 一、降低梁的最大弯矩值 1.合理地布置梁的荷载 按强度要求设计梁时,主要是依据梁的正应力强度条件 F l Fl/4 Fl/8 F l/4 l/4 l/2 3、集中力分散 Fl/8 F l/4 l/4 l/2 Mechanics of Materials §3-1 引言 §3-2 拉(压)杆的应力与应变 §3-3 材料在拉伸和压缩时的力学性能 §3-4 失效、许用应力和强度条件 §3-6 薄壁圆筒的扭转 §3-7 圆轴扭转时的应力与强度条件 §3-8 纯弯曲时梁的正应力 §3-9 横力弯曲时梁的正应力.弯曲正应力强度条件 §3.10 弯曲切应力.弯曲切应力强度条件 §3-11 梁的合理设计 §3-12 剪切与挤压的实用计算 §3-13 应力集中 m m FS M 一、弯曲构件横截面上的应力 当梁上有横向外力作用时,一般情况下,梁的横截面上既有剪力FS,又有弯矩M. §3-8 纯弯曲时梁的正应力 m m FS ? m m M ? 只有与正应力有关的法向内力元素 dFN = ? dA 才能合成弯矩。 弯矩M 正应力s 剪力FS 切应力t 内力 只有与切应力有关的切向内力元素 dFS = ? dA 才能合成剪力; 所以,在梁的横截面上一般既有正应力, 又有切应力。 梁CD段内的任一横截面上,剪力等于零,而弯矩为常量,该段梁的弯曲就是纯弯曲。 二、纯弯曲(Pure bending) x x FS M F F Fa + + - F F a a C D A
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