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直杆轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力从平面假设可以判断:(1)所有纵向纤维伸长相等(2)因材料均匀,故各纤维受力相等(3)内力均匀分布,各点正应力相等,为常量直杆轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力该式为横截面上的正应力σ计算公式。正应力σ和轴力FN同号。即拉应力为正,压应力为负。圣维南原理直杆轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力图示结构,试求杆件AB、CB的应力。已知F=20kN;斜杆AB为直径20mm的圆截面杆,水平杆CB为15×15的方截面杆。FABC解:1、计算各杆件的轴力。(设斜杆为1杆,水平杆为2杆)用截面法取节点B为研究对象45°12FBF45°直杆轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力2、计算各杆件的应力。FABC45°12FBF45°直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力实验表明:拉(压)杆的破坏并不总是沿横截面发生,有时却是沿斜截面发生的。材料拉伸时的力学性能力学性能:在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。一试件和实验条件常温、静载材料拉伸时的力学性能材料拉伸时的力学性能二低碳钢的拉伸材料拉伸时的力学性能明显的四个阶段1、弹性阶段ob比例极限弹性极限2、屈服阶段bc(失去抵抗变形的能力)屈服极限3、强化阶段ce(恢复抵抗变形的能力)强度极限4、局部径缩阶段ef胡克定律E—弹性模量(GN/m2)材料拉伸时的力学性能两个塑性指标:断后伸长率断面收缩率为塑性材料为脆性材料低碳钢的为塑性材料材料拉伸时的力学性能三卸载定律及冷作硬化1、弹性范围内卸载、再加载2、过弹性范围卸载、再加载材料在卸载过程中应力和应变是线性关系,这就是卸载定律。材料的比例极限增高,延伸率降低,称之为冷作硬化或加工硬化。材料拉伸时的力学性能四其它材料拉伸时的力学性质对于没有明显屈服阶段的塑性材料,用名义屈服极限σp0.2来表示。材料拉伸时的力学性能对于脆性材料(铸铁),拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线,没有屈服和径缩现象,试件突然拉断。断后伸长率约为0.5%。为典型的脆性材料。σbt—拉伸强度极限(约为140MPa)。它是衡量脆性材料(铸铁)拉伸的唯一强度指标。材料压缩时的力学性能一试件和实验条件常温、静载材料压缩时的力学性能二塑性材料(低碳钢)的压缩拉伸与压缩在屈服阶段以前完全相同。屈服极限比例极限弹性极限E---弹性摸量材料压缩时的力学性能三脆性材料(铸铁)的压缩脆性材料的抗拉与抗压性质不完全相同压缩时的强度极限远大于拉伸时的强度极限失效、安全系数和强度计算一、安全因数和许用应力工作应力极限应力塑性材料脆性材料塑性材料的许用应力脆性材料的许用应力n—安全因数—许用应力失效、安全系数和强度计算二、强度条件根据强度条件,可以解决三类强度计算问题1、强度校核:2、设计截面:3、确定许可载荷:失效、安全系数和强度计算例:油缸盖与缸体采用6个螺栓连接。已知油缸内径D=350mm,油压p=1MPa。螺栓许用应力[σ]=40MPa,求螺栓的内径。每个螺栓承受轴力为总压力的1/6解:油缸盖受到的力根据强度条件即螺栓的轴力为得即螺栓的直径为失效、安全系数和强度计算例:AC为50×50×5的等边角钢,AB为10号槽钢,〔σ〕=120MPa。确定许可载荷F。解:1、计算轴力(设斜杆为1杆,水平杆为2杆)用截面法取节点A为研究对象2、根据斜杆的强度,求许可载荷AFα查表得斜杆AC的面积为A1=2×4.8cm2失效、安全系数和强度计算3、根据水平杆的强度,求许可载荷AFα查表得水平杆AB的面积为A2=2×12.74cm24、许可载荷杆件轴向拉伸或压缩时的变形一纵向变形二横向变形钢材的E约为200GPa,μ约为0.25—0.33EA为抗拉刚度泊松比横向应变{杆件轴向拉伸或压缩时的变形对于变截面杆件(如阶梯杆),或轴力变化。则杆件轴向拉伸或压缩时的变形例:AB长2m,面积为200mm2。AC面积为250mm2。E=200GPa。F=10kN。试求节点A的位移。解:1、计算轴力。(设斜杆为1杆,水平杆为2杆)取节点A为研究对象2、根据胡克定律计算杆的变形。AF300斜杆伸长水平杆缩短杆件轴向拉伸或压缩时的变形3、节点A的位移(以切代弧)AF300NanjingUniver
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