拉伸和压缩课件.ppt

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二、内力与应力1、内力杆件在外力作用下产生变形,其内部相互间的作用力称为内力。这种内力将随外力增加而增大。当内力增大到一定限度时,杆件就会发生破坏。内力是与构件的强度密切相关的,拉压杆上的内力又称为轴力。2、求内力的方法—截面法将受外力作用的杆件假想地切开,用以显示内力的大小,并以平衡条件确定其合力的方法,称为截面法。它是分析杆件内力的唯一方法。具体求法如下:如图所示为受拉杆件,假想沿截面m—m将杆件切开,分为Ⅰ和Ⅱ两段。取Ⅰ段为研究对象。在Ⅰ段的截面m—m上到处都作用着内力,其合力为FN。FN是Ⅱ段对Ⅰ段的作用力,并与外力F相平衡。由于外力F的作用线沿杆件轴线,显然,截面m—m上内力的合力也必然沿杆件轴线。据此,可列出其平衡方程:FN-F=0得FN=F综上所述,求杆件内力的方法——截面法可概述如下:①截:在需求内力的截面处,沿该截面假想地把构件切开。②取:选取其中一部分为研究对象。③代:将弃去部分对研究对象的作用,以截面上的未知内力来代替。④平:根据研究对象的平衡条件,建立平衡方程,以确定未知内力的大小和方向。2、拉、压时的应力单位截面面积上的内力称为应力。拉压杆横截面任一点均产生正应力。拉压杆横截面上正应力是均匀分布的。讨论:图示阶梯杆AD受三个集中力F作用,设AB、BC、CD段的横截面面积分别为A、2A、3A,则三段杆的横截面上()(A)轴力不等,应力相等;(B)轴力相等,应力不等;(C)轴力和应力都相等;(D)轴力和应力都不等。三、拉伸(压缩)时材料的力学性质*一、拉伸与压缩时的应用与特点实验:§2-2拉伸和压缩FFabcd1.变形现象横向线ab和cd仍为直线,且仍然垂直于轴线;结论:各纤维的伸长相同,所以它们所受的力也相同。2.平面假设变形前原为平面的横截面,在变形后仍保持为平面,且仍垂直于轴线。3.结论受力特点:外力(或外力合力)沿轴线作用;变形特点是杆件沿轴向伸出或缩短。F?FNFNFN1、横截面上各点只产生沿垂直于横截面方向的变形,故横截面上只有正应力。2、两横截面之间的纵向纤维伸长都相等,故横截面上各点的变形都相等;其正应力也相等,即横截面上的正应力均匀分布。规定:拉应力为正;压应力为负。单位:帕(Pa)或兆帕(MPa)应力的计算公式:式中:

s为横截面上的正应力;FN为横截面上的轴力;?A为横截面面积。F?FN公式的使用条件:轴向拉压杆。例如图所示圆截面杆,直径,拉力试求杆横截面上的最大正应力。解(1)计算轴力(2)计算杆的最大正应力由于杆的轴力为常数,但中间一段因开槽而使截面面积减小,故杆的危险截面应在开槽段,即最大正应力发生在该段,将槽对杆的横截面面积削弱量近似看作矩形,开槽段的横截面面积为杆的最大正应力为:实验条件:常温(20℃),静载(均匀缓慢地加载)。拉伸试件:对圆形截面的试样规定:或对于横截面积为A的矩形截面试样,则规定:dh压缩试件:国家标准《金属拉伸试验方法》(如GB228—87)标准试件:实验设备:万能材料试验机。塑性材料:断裂前产生较大塑性变形的材料,如低碳钢等。脆性材料:断裂前塑性变形很小的材料,如铸铁、石料。低碳钢:指含碳量0.3%以下的碳素钢。低碳钢Q235的拉伸图(F—△l曲线?)?1.低碳钢拉伸时的力学性能低碳钢Q235的拉伸时的应力–应变曲线图(?-?曲线)低碳钢Q235的拉伸时的应力–应变曲线图(?-?曲线)低碳钢的应力–应变曲线可分成四个阶段:弹性阶段:由直线段oa和微弯段ab组成。oa段称为比例阶段或线弹性阶段。在此阶段内,材料服从胡克定律,即?=E?适用,a点所对应的应力值称为材料的比例极限,并以“?p”表示。曲线ab段称为非线弹性阶段,只要应力不超过b点,材料的变形仍是弹性变形,所以b点对应的应力称为弹性极限,以“?e”表示。屈服阶段:bc段近似水平,应力几乎不再增加,而变形却增加很快,表明材料暂时失去了抵抗变形的能力。这种现象称为屈服现象或流动现象。bc段最低点对应的应力称为屈服极限或屈服点,以“?s”表示。Q235的屈服点ss=235MPa。在屈服阶段,如果试样表面光滑,试样表面将出现与轴线约成45°的斜线,称为滑移线。这是因为在45°斜面上存在最大切应力,材料内部晶粒沿该截面相互滑移造成的。工程上一般不允许构件发生塑

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