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? 扭转强度设计-例题 3 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 解: 1.校核空心轴的强度 根据已知条件,主传动轴横截面上的扭矩Mx=Me=1.5 kN·m,轴的内直径与外直径之比 因为轴只在两端承受外加力偶,所以轴各横截面的危险程度相同,轴的所有横截面上的最大剪应力均为 由此可以得出结论:主传动轴的强度是安全的。 ? 扭转强度设计-例题 3 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 解: 2.确定实心轴的直径 根据实心轴与空心轴具有同样数值的最大剪应力的要求,实心轴横截面上的最大剪应力也必须等于50.9MPa。若设实心轴直径为d1,则有 据此,实心轴的直径 ? 扭转强度设计-例题 3 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 解: 3.计算空心轴与实心轴的重量比 由于二者长度相等、材料相同,所以重量比即为横截面的面积比,即 ? 扭转强度设计-例题 3 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 上述结果表明,空心轴远比实心轴轻,即采用空心圆轴比采用实心圆轴合理。 解: 4. 本例讨论 这是由于圆轴扭转时横截面上的剪应力沿半径方向非均匀分布,截面中心附近区域的剪应力比截面边缘各点的剪应力小得多,当最大剪应力达到许剪应力时,中心附近的剪应力远小于许剪应力值。 将受扭杆件做成空心圆轴,使得横截面中心附近的材料得到充分利用。 已知:承受扭转的木制圆轴,其轴线与木材的顺纹方向一致。轴的直径为150mm,圆轴沿木材顺纹方向的许用剪应力???顺=2 MPa;沿木材横纹方向的许用剪应力???横=8 MPa。 例 题 4 ? 扭转强度设计 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 求:轴的许用扭转力偶的力偶矩。 ? 扭转强度设计-例题 4 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 横截面上的剪应力沿径向线性分布,纵截面上的剪应力亦沿径向线往分布,而且二者具有相同的最大值,即 解:木材的许用剪应力沿顺纹(纵截面内)和横纹(横截面内)具有不同的数值。圆轴受扭后,根据剪应力互等定理,不仅横截面上产生剪应力,而且包含轴线的纵截面上也会产生剪应力。所以需要分别校核木材沿顺纹和沿横纹方向的强度。 ? 扭转强度设计-例题 4 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 而木材沿顺纹方向的许用剪应力低于沿横纹方向的许用剪应力,因此本例中的圆轴扭转破坏时将沿纵向截面裂开。 故本例只需要按圆轴沿顺纹方向的强度计算许用外加力偶的力偶矩。于是,由顺纹方向的强度条件: ? 扭转强度设计-例题 4 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 得到 ? 承受扭转时圆轴的强度设计 与刚度设计 ? 扭转刚度设计 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 变形协调方程 设到轴线任意远?处的剪应变为?(?),则从图中可得到如下几何关系: ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 变形协调方程 称为单位长度相对扭转角(angle of twist per unit length of the shaft)。 对于两相邻截面, 为常量,故上式表明:圆轴扭转时,其横截面上任意点处的剪应变与该点至截面中心之间的距离成正比。上式即为圆轴扭转时的变形协调方程。 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 弹性范围内的 剪应力-剪应变关系 ? ? 剪切胡克定律 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 弹性范围内的剪应力-剪应变关系 若在弹性范围内加载,即剪应力小于某一极限值时,对于大多数各向同性材料,剪应力与剪应变之间存在线性关系 此即为剪切胡克定律(Hooke law in shearing),式中G为比例常数,称为剪切弹性模量或切变模量(shearing modulus)。 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 弹性范围内的剪应力-剪应变关系 其中 于是,上式表明,横截面上各点的剪应力与点到横截面中心的距离成正比,即剪应力沿横截面的半径呈线性分布。 -对于确定的横截面是一个不变的量。 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 弹性范围内的剪应力-剪应变关系 于是,上式表明,横截面上各点的剪应力与点到横截面中心的距离成正比,即剪应力沿横截面的半径呈线性分布。 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 ? 静力学方程 ? 静力学方程 ? 圆轴扭转时的剪应力分析 作用在横截面上的剪应力形成一分布力系,这一力系向截面中心简化结果为一力偶,其力偶
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