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谢谢观赏变形协调方程补充方程PA/图示结构,A1=A2=A3=200mm2,[?]=160MPa,P=40KN,L1=L2=L.试在下列两种情况下,校核各杆的强度。例14:(1)三杆的材料相同,即E1=E2=E3=E(2)杆1、2为弹性杆,且E1=E2=E,杆3为刚性杆。解:变形协调方程PN1N3N2PCC/C450(1)(2)(3)满足强度条件PN1N3N2PCC/C450(1)(2)(3)变形协调方程补充方程满足强度条件C450(1)(2)(3)PC/N1N3N2PC(2)杆3为刚性杆。P例题15:已知:杆长为L,横截面面积为A弹性模量为E。求:在力P作用下杆内力。解:变形协调方程补充方程01添加标题总结02添加标题列静平衡方程03添加标题从变形几何方面列变形协调方程04添加标题利用力与变形之间的关系,列补充方程05添加标题联立平衡方程、补充方程,即可求未知力06添加标题强度、刚度的计算与静定问题相同例题16:图示:钢杆1、2、3的面积均为A=2cm2,长度L=1m,弹性模量G=200Gpa,若制造时杆3短了?=0.08cm。试:计算安装后1、2、3杆的内力解:变形协调方程装配应力:?123CBA300A/A//例题9:图示结构AB为刚性杆,CD为弹性杆,并在其上装有杠杆引伸仪,在荷载P的作用后,引伸仪读数为n。试计算荷载P的大小以及B点的垂直位移fB。已知:引伸仪的标距为a,放大倍数为k,材料的弹性模量E,杆的横截面面积A。解:PDACBLLLB/C/PDACBLLLB/C/例题10:挂架由AC及BC杆组成,二杆的EA相同,C处作用有载荷P。求:C点水平及铅垂位移解:C/ACBPaaa谢谢大家主要仪器设备:万能试验机卡尺直尺千分表等试验条件:常温、静载第六节材料在拉、压时的力学性质材料的力学性质:材料受力作用后在强度、变形方面所表现出来的性质试件:(一)拉伸实验1、低碳钢拉伸时的力学性质1、低碳钢拉伸时的力学性质韧性金属材料低碳钢的?--?曲线:整个拉伸过程分为:(1)OA/--弹性阶段(2)BC--流动阶段(3)CD--强化阶段(4)DE--颈缩阶段弹性阶段1弹性阶段OA/?e弹性极限?拉伸曲线的四个阶段?p比例极限1弹性阶段OA/*应变值始终很小*去掉荷载变形全部消失*变形为弹性变形斜直线OA:应力与应变成正比变化—虎克定律微弯段AA/:当应力小于A/应力时,试件只产生弹性变形。直线最高点A所对应的应力值---比例极限?PA/点所对应的应力值是材料只产生弹性变形的最大应力值—弹性限?e?P与?e的值很接近,但意义不同,计算不作严格区别2流动阶段?拉伸曲线的四个阶段流动(屈服)阶段?s屈服强度2流动阶段*应力超过A点后,?-?曲线渐变弯,到达B点后,应力在不增加的情况下变形增加很快,?-?曲线上出现一条波浪线。变形大部分为不可恢复的塑性变形。*试件表面与轴线成450方向出现的一系列迹线流动阶段对应的应力值—流动限?S?S:代表材料抵抗流动的能力。?S=PS/A(元)低碳钢塑性材料拉伸时为什么会出现滑移线?3强化阶段:*该阶段的变形绝大部分为塑性变形。*整个试件的横向尺寸明显缩小。D点为曲线的最高点,对应的应力值—强度限?b?b=Pb/A(元)4颈缩阶段:*试件局部显著变细,出现颈缩现象。*由于颈缩,截面显著变细荷载随之降低,到达E点试件断裂。?b:材料的最大抵抗能力。总结:应力与应变服从虎克定律的最大应力比例限?P:只产生弹性变形,是材料处于弹性变形的最大应力。流动限?S:表示材料进入塑性变形衡量材料强度的两个指标:弹性限?e:壹贰四个质变点:强度限?b:表示材料最大的抵抗能力。流动限?S强度限?b变形性质延伸率:L:标距原长延伸率?、截面收缩率?衡量材料塑性的两个指标。A1:拉断后段口处的截面面积0201L1:拉断后标距长度截面收缩率:A:实验前试件横截面面积2、卸载与冷作硬化2、卸载与冷作硬化将试件拉伸变形超过弹性范围后任意点F,逐渐卸载,在卸载过程中,应力、应变沿与OA线平行的直线返回到O1点。当重新再对这有残余应变的试件加载,应力应变沿着卸载直线O1F上升,到点F
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