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2024/6/21;第七章杆件的应力与强度计算;只知道内力的大小,还不能判断杆件是否会因强度不足而破坏。例如,两根材料相同、横截面面积不同的杆件,同时受逐渐增加且增速相同的轴向拉力作用,截面面积小的杆件必定先被拉断。这说明拉杆的强度不仅与内力大小有关,而且还与杆件的横截面面积有关,所以必须研究横截面上的应力。;应力是指截面上分布内力的集度。;第七章杆件的应力与强度计算;1.低碳钢拉伸时的力学性能
标准试样:
试验段直径为d的圆形截面试样;(1)拉伸试验与-曲线;(2)拉伸过程中的四个阶段
1)线弹性阶段;2)屈服阶段
屈服极限σs是衡量材料强度的重要指标。
Q235钢材的屈服点σs≈235MPa。;3)强化阶段
材料拉断前所能承受的最大应力,称为抗拉强度或强度极限,用σb表示
Q235钢材的强度极限σb≈400MPa。;4)颈缩阶段;(3)材料的塑性指标
1)伸长率;(4)卸载规律与冷作硬化;2.铸铁拉伸时的力学性能;3.材料压缩时的力学性能;5.极限应力、工作应力、许用应力与安全系数
(1)极限应力
材料失效时的应力称为极限应力或危险应力,用σu表示。
对于塑性材料,取屈服极限σs作为塑性材料的极限应力σu。
对于脆性材料,取σb(拉伸)或σbc(压缩)作为脆性材料的极限应力σu。
(2)工作应力
杆件在外力作用下产生的应力称为工作应力,为截面上的真实应力,用σ表示。;(3)许用应力与安全系数
材料安全工作所允许承受的最大应力称为材料的许用应力,用[σ]表示。
材料的许用应力;第七章杆件的应力与强度计算;1.拉压杆横截面上的应力;例7-1如图7-11所示为一正方形截面阶梯砖柱,上段柱边长为240mm,下段柱边长为370mm,荷载,不计自重,试求该阶梯砖柱横截面上的最大正应力。;2024/6/21;2.拉压杆的强度条件和计算
拉压杆的强度条件为;例7-2一结构如图7-12(a)所示,在钢板上作用一荷载F=80kN,杆的直径d1=22mm,杆的直径d2=16mm,材料的许用应力[σ]=170MPa。试校核、杆的强度。;(2)校核两杆的轴力
;第七章杆件的应力与强度计算;1.剪切应力和强度条件
(1)剪切面上的切应力
;2.挤压应力和强度条件
;例7-3如图7-14(a)所示两块钢板用螺栓连接,??板的厚度t=10mm,螺栓的直径d=16mm,螺栓材料的许用切应力[τ]=60MPa,许用挤压应力[σbs]=180MPa。若承受的轴向拉力F=11.5kN,试校核螺栓的强度。
;解:(1)校核螺栓的剪切强度
螺栓剪切面上的剪力
;2024/6/21;例7-4如图7-15(a)所示两块钢板用4个铆钉连接,已知钢板宽b=85mm,板厚δ=10mm,铆钉直径d=16mm,板和铆钉材料相同,其许用切应力[τ]=120MPa,许用挤压应力[σbs]=300MPa,许用拉应力[σ]=160MPa。若承受的轴向拉力F=95kN,试校核铆接各部分的强度。
;解:(1)校核铆钉的剪切强度
由于连接铆钉对称布置,可假设每个铆钉受力相同,于是,各铆钉剪切面上的剪力均为
;(2)校核铆钉和钢板的挤压强度
各挤压面上铆钉和钢板的挤压力均为
;(3)校核钢板的拉伸强度
两块钢板的厚度相同,受力情况也相同,故可校核其中任意一块,本例中校核下面一块。板的受力图与轴力图分别如图7-15(b)、(c)所示,由于截面1-1的轴力最大,截面2-2的削弱最严重,所以1-1、2-2两截面都可能是危险截面,需同时校核。
;2024/6/21;第七章杆件的应力与强度计算;2024/6/21;1弯曲梁横截面上的正应力
(1)纯弯曲梁的观察与假设
1)各横向线仍为直线,只是倾斜了一个角度;
2)各纵向线弯成曲线,梁下部分的纤维伸长,上部分纤维缩短,轴线长度不变;
3)在纵向线伸长区,梁的宽度减小;在纵向线缩短区,梁的宽度增大。
;假设:
1)变形后,横截面仍保持为平面,且垂直于变形后的轴线,只是绕横截面内某一轴旋转了一个角度。这个假设称为平面假设。
2)各纵向纤维,变形后有的伸长,有的缩短,纵向纤维之间无挤压,只受到单方向的拉伸或压缩,这个假设称为单向受力假设。
中性层:既不伸长也不缩短的纵向纤维层。
中性轴:中性层与横截面的交线。
变形后,横截面上只有正应力,而无切应力。以中性轴为界,一侧为拉应力,另一侧为压应力。
;(2)变形及正应力分布规律
;为求任一点A的正应力,取距中性轴为y的纵向线,计算其线应变。
;则得纵向线应变
;(3)正应力的计算
;将(b)式代入(d)式,则得
;例7-5求如图7-19所示矩形截面梁A右邻截面上和C截面上a、b、c三点处的正应力。
;(3)计算各点正应力
A右邻截面上:
;C截面上:
;2.弯曲梁横截面上的正应力强度条件
;
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