材料力学第二章轴向拉伸与压缩

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1、第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩2-1 概概 述述 工程上有一些直杆,在外力作用下,其主要变工程上有一些直杆,在外力作用下,其主要变形是沿轴线方向的伸长或缩短,这种变形称为形是沿轴线方向的伸长或缩短,这种变形称为轴向轴向拉伸拉伸或或轴向压缩轴向压缩。外力特点:外力特点:外力合力作用线与杆轴线重合。外力合力作用线与杆轴线重合。变形特点变形特点: :沿杆轴线方向伸长或缩短,同时横向沿杆轴线方向伸长或缩短,同时横向尺寸缩小或增大。尺寸缩小或增大。FFFF轴向拉伸轴向拉伸FFFF轴向压缩轴向压缩 轴向拉伸轴向拉伸 轴向压缩轴向压缩轴向拉伸或压缩杆件的内力:轴向拉伸或压缩杆件的内力:1 1.

2、轴力用轴力用FN表示,单位为表示,单位为N, kN。2 2. 符号规定:轴力方向与截面外法线方向一致时为拉力,符号规定:轴力方向与截面外法线方向一致时为拉力,相反时为压力。即相反时为压力。即拉力为正,压力为负拉力为正,压力为负。3 3. 计算方法:计算方法:截面法截面法。ABCD10kN20kN10kN112233作下面杆件的轴力图:作下面杆件的轴力图:2-2 拉压杆件横截面上的正应力拉压杆件横截面上的正应力mmABFF超静定问题:由变形关系、物理关系,静力平衡条件求解。超静定问题:由变形关系、物理关系,静力平衡条件求解。mmAFFN一、一、正应力公式正应力公式纵线纵线横线横线FF1.1.几何

3、变形关系几何变形关系平面假设:平面假设:变形前为平面的横截面变形后仍为平面变形前为平面的横截面变形后仍为平面, ,并且仍并且仍垂直于轴线,各横截面间只产生相对平移。垂直于轴线,各横截面间只产生相对平移。从而各纵向纤维的线应变相等从而各纵向纤维的线应变相等FFN=dA=AA故横截面上任一点正应力计算公式为:故横截面上任一点正应力计算公式为:AFN FN2.2.物理关系物理关系线弹性变形:线弹性变形:力与变形成正比力与变形成正比3.3.静力学关系静力学关系正应力公式说明:正应力公式说明:1 1)正应力的正负号由轴力决定,拉为正、压为负。)正应力的正负号由轴力决定,拉为正、压为负。2 2)正应力与材

4、料无关、与截面形状无关。)正应力与材料无关、与截面形状无关。3 3)对横截面沿杆轴线缓慢连续变化的变截面杆,)对横截面沿杆轴线缓慢连续变化的变截面杆, 也可用该式近似计算。也可用该式近似计算。FF 由弹性力学可知,等直杆由弹性力学可知,等直杆为为0 0;变截面杆;变截面杆不为不为0 0,但截面变化,但截面变化不剧烈时,不剧烈时,较小,可忽略不计。较小,可忽略不计。AFN bFFbFFbF=F/A max=1.027FAb/2F=F/A max=FA1.387b/4F=F/A max=FA2.575 当作用于弹性体表面某一小区域上的力系被另一静力当作用于弹性体表面某一小区域上的力系被另一静力等效

5、的力系所代替时,对该区域及其附近区域的应力和应等效的力系所代替时,对该区域及其附近区域的应力和应变有显著的影响;而对远处的影响很小,可忽略不计。变有显著的影响;而对远处的影响很小,可忽略不计。二、圣文南原理二、圣文南原理 例例 图示三角吊架,所吊物重为图示三角吊架,所吊物重为F =18.4kN,AB杆为直径杆为直径d=15mm的圆的圆杆,试求杆,试求AB杆横截面上的应力。杆横截面上的应力。FFCxFCyFABF=18.4kNFAB=1.2sin30o18.40.6=18.4kNFN=FAB=18.4kN(拉力拉力)= =104.2MPa(拉应力拉应力)FNA问题:当吊点在问题:当吊点在BC杆上

6、变化时,杆上变化时,AB杆的应力是否有变化?当吊点在什么杆的应力是否有变化?当吊点在什么位置时位置时AB杆的应力为最大?杆的应力为最大? 例例 图示矩形截面杆,图示矩形截面杆,b=20mm,h=40mm。杆内有一杆内有一直径为直径为d=10mm的圆孔。当杆受到的圆孔。当杆受到F=30kN的力拉伸时,杆的力拉伸时,杆的哪个横截面上的正应力最大?数值等于多少?的哪个横截面上的正应力最大?数值等于多少?解解: :在截面在截面m-m上上, ,净横截面最小,但因各截面轴力相同,净横截面最小,但因各截面轴力相同, 故该截面上的平均正应力最大。故该截面上的平均正应力最大。杆的最大正应力为杆的最大正应力为mm

7、FFdbhminNmaxAFMPa50m10)1040(20N1030263 例例 变截面钢杆如图。已知变截面钢杆如图。已知F1=20kN,F2=30kN,F3=45kN,l1=l3=300mm, l2 =400mm,d1=15mm,d2=30mm,求:(求:(1)杆的轴力图;()杆的轴力图;(2)杆内的最大正应力。)杆内的最大正应力。解:解:1、用截面、用截面法求控制截面的法求控制截面的轴力,然后画出轴力,然后画出轴力图。轴力图。l1l2l3d1d2F1F2F3ABCD-352010FN(kN)2、求、求maxCD:MPa5 .4910304103523333NAFCD11NAFABAB:故

8、杆内的最大正应力发生在故杆内的最大正应力发生在AB段,段,max=113.2 MPa。l1l2l3d1d2F1F2F3ABCD-352010FN(kN)233101541020MPa2 .113应力集中的概念应力集中的概念 在截面突变处的局部范围内在截面突变处的局部范围内, ,应力值明显增大的现象应力值明显增大的现象称为称为应力集中应力集中(stress concentration)。)。FFF 应力集中与缺陷形状、应力集中与缺陷形状、大小有关;圆角缺大小有关;圆角缺陷比尖角的陷比尖角的小小应力集中系数应力集中系数max02-4 拉压杆件的变形拉压杆件的变形一、轴向变形一、轴向变形 胡克定律胡

9、克定律 拉(压)杆件在轴向力作用下,轴向和横向均会产生变形。拉(压)杆件在轴向力作用下,轴向和横向均会产生变形。llFFaaaa 原长为原长为l的杆件在轴向力作用下轴向伸长的杆件在轴向力作用下轴向伸长l,在线弹性范围内在线弹性范围内l FNlA令令l =FNlEAE弹性模量,是一个材料参数,由实验确定。弹性模量,是一个材料参数,由实验确定。钢材,钢材,E200GPa,为,为190220GPaEA抗拉(抗压)刚度抗拉(抗压)刚度注意:该公式适用于注意:该公式适用于E、A、FN在杆长在杆长l范围内不变。范围内不变。 如果如果E、A、FN是是l的函数,如何计算的函数,如何计算l ?D Dl lFNE

10、A E线应变线应变 单向拉压的胡克定律单向拉压的胡克定律 线应变在实验中可由电阻应变片连通应变仪而测得。线应变在实验中可由电阻应变片连通应变仪而测得。 例例 求杆轴向变形求杆轴向变形l 。Fl1l22FF21lllDDDEAlFEAlFl1111N1DEAFlEAlFl222N2DEAllFEAFlEAFllll)(212121DDD 例例 一木柱受力如图所示一木柱受力如图所示, ,柱的横截面为边长柱的横截面为边长200mm的正的正方形方形, ,材料服从胡克定律材料服从胡克定律, ,弹性弹性模量模量E= =10GPa。如不计柱的自。如不计柱的自重重, ,试求木柱顶端试求木柱顶端A截面的位移。截

11、面的位移。1.5m3m160kN100kNABC 例例 试求图示等截面直杆由自重引起的试求图示等截面直杆由自重引起的最大正应力最大正应力以及以及杆的杆的轴向总变形轴向总变形。该杆横截面面积。该杆横截面面积A、材料密度、材料密度r r、弹性模弹性模量量E均为已知。均为已知。lqxogAxxFr)(NgAlxFFlxr)(NmaxNgxxr)(glxlxr)(maxxoFN(x)gAxxFr)(NgAlxFFlxr)(NmaxNgxxr)(glxlxr)(maxgAloFNxglo xlqxolqxoFN(x)xoFN(x)d xFN(x)+d FN(x)EAxxFld)()(dNDDDlll0)

12、(dEglEAxgAxl2d20rrlEAxxF0Nd)( 例例 图示杆系由两根钢件图示杆系由两根钢件1和和2组成。已知杆端铰接,组成。已知杆端铰接,两杆与铅垂线均成两杆与铅垂线均成=30角,长为角,长为L=2m,直径,直径d=25mm,弹模弹模E=2.1105MPa。设在结点。设在结点A处悬挂一重物,其重处悬挂一重物,其重F=100kN。试求结点。试求结点A的位移的位移A。AFxyFN2FN1ABC12F解:由解:由Xi=0,FN1=FN2 l1= l2 = FN1L/EA =FL/2EAcos 其中:其中:A=/4d2 Yi=0, FN1 cos+ FN2cos-F=0 FN1=FN2 =

14、BCD-352010FN(kN)二、横向应变二、横向应变 横向应变横向应变llFFaaaaD Daaa-aa由实验可知,在弹性范围内,由实验可知,在弹性范围内,v = = e e e e e e e e-v e ev泊松比,材料特性,泊松比,材料特性,0 v 0.5 例例 矩形截面杆,长矩形截面杆,长1.5m,截面尺寸为,截面尺寸为50100mm2。受到受到100kN的轴向拉力作用,由实验方法测得杆伸长的轴向拉力作用,由实验方法测得杆伸长0.15mm,截面的长边缩短截面的长边缩短0.003mm。试求该杆材料的弹性模量。试求该杆材料的弹性模量E和泊松比和泊松比v。1500mm100kN100mm

15、50mm100kN1500.15mm99.997mm弹性模量弹性模量MPa100 . 2m1015. 0m1010050m5 . 1N101005326-3NDlAlFE3 . 01500/15. 0100/003. 0ee泊松比泊松比常温常压、静载下材料可分为常温常压、静载下材料可分为塑性材料塑性材料 :破坏时有明显变形(如金属材料):破坏时有明显变形(如金属材料)(5%)脆性材料脆性材料 :破坏时变形很小(如砼、铸铁、石):破坏时变形很小(如砼、铸铁、石)(5%)2-5 拉伸和压缩时材料的力学性质拉伸和压缩时材料的力学性质 材料力学性质指受外力作用后在材料力学性质指受外力作用后在强度和变形

16、强度和变形方面表现方面表现出的特性。与材料成分、组织结构,以及受力状态、温度、出的特性。与材料成分、组织结构,以及受力状态、温度、加载速度等有关。加载速度等有关。一、拉伸时材料的力学性质一、拉伸时材料的力学性质ABld d试件的直径,试件的直径,l标距。标距。1.1.低碳钢的拉伸试验低碳钢的拉伸试验标准试件:标准试件:圆截面圆截面 l=10d 或或 l=5d矩形截面矩形截面 l=11.3 A 或或 l=5.65 A 试验:均匀、连续、平稳加载试验:均匀、连续、平稳加载 电子万能试验机,可自动绘出电子万能试验机,可自动绘出Fl曲线曲线 并可直接得到并可直接得到曲线曲线(1)(1)拉伸过程中的各个

17、阶段及特性点拉伸过程中的各个阶段及特性点 弹性阶段弹性阶段 屈服阶段屈服阶段 强化阶段强化阶段 破坏阶段破坏阶段Ol FABD 拉伸图拉伸图CO ACDB-图图 弹性阶段弹性阶段该范围变形是该范围变形是弹性的,可恢复。上限为弹性的,可恢复。上限为弹性极限弹性极限e e;e e与与p p非常接近,工程上一般不加以区分,常用非常接近,工程上一般不加以区分,常用p p 。材料参数材料参数弹性模量弹性模量E可由这一段求出:可由这一段求出:tantan= = =EO cd-图图beap其中有一段应力应变成线性,服从胡克定律,上限为其中有一段应力应变成线性,服从胡克定律,上限为比例极限比例极限p p。O

18、ACDB-图图 屈服阶段屈服阶段 应力不增加或产生波动应力不增加或产生波动,变形急剧增加,试件表面出现,变形急剧增加,试件表面出现4545o滑移线滑移线O cdbeap-图图s取屈服下限为取屈服下限为屈服极限屈服极限s s 强化阶段强化阶段 屈服阶段过后,屈服阶段过后,试件抵抗变形的能试件抵抗变形的能力有所恢复,其上力有所恢复,其上限称为限称为强度极限强度极限b b。O cdbeapsb-图图 破坏阶段破坏阶段 试件达到强度极限试件达到强度极限后,试件产生后,试件产生“颈缩颈缩”现象,最后被拉断。现象,最后被拉断。ld 颈缩区内,虽然外力颈缩区内,虽然外力在减少,但由于横截面被在减少,但由于横

19、截面被削弱,颈缩区内的应力在削弱,颈缩区内的应力在增加,其应力增加,其应力应变曲线应变曲线为:为:o(2)材料的塑性指标)材料的塑性指标延伸率延伸率截面收缩率截面收缩率=l- -l100%l= 100%A - - AA延伸率延伸率5%塑性材料塑性材料延伸率延伸率 22%; 10%(3)应变硬化现象)应变硬化现象Ol FlpleABCDEF 卸载卸载重新加载重新加载拉伸图拉伸图在强化阶段卸载后又重新加载,材料强化。在强化阶段卸载后又重新加载,材料强化。a.a.强化后比例极限提高;强化后比例极限提高;b.b.强化后塑性变形减少。强化后塑性变形减少。2.其它塑性材料拉伸时的力学性质其它塑性材料拉伸时

20、的力学性质/MPa510 15 20 253530O黄铜黄铜合金铝合金铝Q235钢钢45号钢号钢35CrMnSi 钢钢50010001500/10 -2延伸率延伸率比较大,比较大,5% 有些塑性材料并没有明有些塑性材料并没有明显的屈服阶段,如黄铜、合显的屈服阶段,如黄铜、合金铝、金铝、35CrMnSi 35CrMnSi 钢等。钢等。oD0.20.2% 对于没有明显屈服阶段对于没有明显屈服阶段的塑性材料,通常以产生的塑性材料,通常以产生0.2%的塑性应变时的应力的塑性应变时的应力作为屈服极限作为屈服极限, ,称为称为条件屈条件屈服极限服极限(offset yield stress)或称为或称为规

21、定非比例伸长应力规定非比例伸长应力, ,用用0.20.2表示表示,如图。,如图。 也有用也有用0.50.5 、 0.010.01作为作为屈服极限屈服极限s s 。3.铸铁的拉伸实验铸铁的拉伸实验(1) (1) 曲线是一条微弯曲线,可用割线代替,并认为曲线是一条微弯曲线,可用割线代替,并认为 服从胡克定律,由此确定弹性模量。服从胡克定律,由此确定弹性模量。(3) (3) 没有屈服阶段和没有屈服阶段和“颈缩颈缩”现象,出现突然断裂。现象,出现突然断裂。bO切线弹模切线弹模割线弹模割线弹模如铸铁这类的脆性材料,抗拉强度很如铸铁这类的脆性材料,抗拉强度很低,不宜受拉。砼大坝,控制拉应力。低,不宜受拉。

22、砼大坝,控制拉应力。拉断时的应力拉断时的应力 称为强度极限。称为强度极限。b b(2) (2) 变形很小变形很小, ,拉断时的应变只有拉断时的应变只有( (0.4-0.5)%。二、压缩时材料的力学性质二、压缩时材料的力学性质圆柱体:圆柱体: l =(1.5 3.0)d1.低碳钢的压缩试验低碳钢的压缩试验O压缩压缩拉伸拉伸Pps为避免试件在压缩时发生弯曲,采用短粗试件。为避免试件在压缩时发生弯曲,采用短粗试件。E、p、s均与拉伸时均与拉伸时取相同的值。取相同的值。得不到强度极限。得不到强度极限。2.铸铁的压缩试验铸铁的压缩试验 无线性关系。近似无线性关系。近似 服从胡克定律。服从胡克定律。 没有

23、屈服阶段,没有屈服阶段,s不存在。不存在。 破坏时,断口与轴线成破坏时,断口与轴线成45 55。发生错动。发生错动。 和拉伸相比,延伸率大得和拉伸相比,延伸率大得 多;强度极限多;强度极限b比拉伸的比拉伸的b大大4 5倍。倍。tcb拉伸拉伸O压缩压缩bct3.混凝土的压缩试验混凝土的压缩试验OA 段:段:当荷载较小时,应力当荷载较小时,应力-应变接近直线;应变接近直线;增大荷载,应力增大荷载,应力-应变关系为一曲线,最后得到应变关系为一曲线,最后得到b。AC 段:段:变形增大,仍能承受压力变形增大,仍能承受压力软化。软化。oAbCcoACbtoAbCc4.木材的压缩试验木材的压缩试验 顺纹向比

24、横纹向顺纹向比横纹向b大得多;大得多; 同载同截面条件下,顺纹向压缩时的变形比横纹同载同截面条件下,顺纹向压缩时的变形比横纹向小得多。向小得多。三、塑性材料和脆性材料的比较三、塑性材料和脆性材料的比较1.强度方面:塑性材料拉伸时的强度方面:塑性材料拉伸时的b 比脆性材料高;比脆性材料高;2.变形方面:塑性材料的变形大,脆性材料的变形小;变形方面:塑性材料的变形大,脆性材料的变形小;3.对应力集中的反映不同:应力集中时对塑性材料影不大,对应力集中的反映不同:应力集中时对塑性材料影不大,对脆性材料影响较大。对脆性材料影响较大。塑性材料吸收的能量多,受冲击能力好。塑性材料吸收的能量多,受冲击能力好。

25、脆性材料吸收的能量少,受冲击能力不好。脆性材料吸收的能量少,受冲击能力不好。2-6 几种新材料的力学性质简介几种新材料的力学性质简介复合材料:两种或两种以上互不相溶(熔)的材料通过一复合材料:两种或两种以上互不相溶(熔)的材料通过一定的方式组合成的一种新型材料。定的方式组合成的一种新型材料。复合材料具有极明显的复合材料具有极明显的各向异性各向异性。在平行于纤维的方向。在平行于纤维的方向“增强增强”效应明显,而在垂直于纤维的方向则不显著。效应明显,而在垂直于纤维的方向则不显著。如玻璃钢、加纤混凝土等如玻璃钢、加纤混凝土等 复合材料的弹性模量不仅与基体和纤维材料的弹性复合材料的弹性模量不仅与基体和

26、纤维材料的弹性模量有关,而且与这两种材料的体积比有关。模量有关,而且与这两种材料的体积比有关。复合材料沿纤维方向的弹性模量可由复合材料沿纤维方向的弹性模量可由并联模型并联模型得到。得到。Ef 纤维材料的弹模;纤维材料的弹模;Em 基本材料的弹模;基本材料的弹模;Vf 纤维材料的体积纤维材料的体积 与总体积之比。与总体积之比。弹模弹模 E = Ef Vf + Em(1 Vf)。)。O 如玻璃钢,拉断前应力如玻璃钢,拉断前应力-应变基本上是线弹性关系。应变基本上是线弹性关系。= f(,t)= f(t)粘弹性:应力粘弹性:应力- -应变关系与时间有关的性质。应变关系与时间有关的性质。高分子材料(聚合

27、物),如橡胶、塑料、化纤、粘接剂等高分子材料(聚合物),如橡胶、塑料、化纤、粘接剂等线性粘弹性线性粘弹性粘弹性粘弹性应力不变时,应变随时间的增加而增加应力不变时,应变随时间的增加而增加 蠕变蠕变 应变不变时,应力随时间的增加而减少应变不变时,应力随时间的增加而减少 松弛松弛一、容许应力和安全因数一、容许应力和安全因数考虑安全因数的原因主要有考虑安全因数的原因主要有(1 1)计算荷载难以估计准确,因而杆件中实际产生的最)计算荷载难以估计准确,因而杆件中实际产生的最大工作应力可能超过计算出的数值。大工作应力可能超过计算出的数值。(2 2)计算时所作的简化难以完全符合实际情况。)计算时所作的简化难以

28、完全符合实际情况。(3 3)实际的材料不像标准试件那样质地均匀,因此,实)实际的材料不像标准试件那样质地均匀,因此,实际的极限应力往往小于试验所得的结果。际的极限应力往往小于试验所得的结果。 (4 4)其它因素。如杆件的尺寸制造不准确,加工过程中)其它因素。如杆件的尺寸制造不准确,加工过程中杆件受到损伤,杆件长期使用受到磨损或材料受到腐蚀等杆件受到损伤,杆件长期使用受到磨损或材料受到腐蚀等等。等。 安全因数的确定还与安全因数的确定还与结构的重要性结构的重要性、荷载的荷载的情况情况及及材料的性质材料的性质有关。有关。容许正应力容许正应力u 极限应力极限应力对于脆性材料对于脆性材料u=b对于塑性材

29、料对于塑性材料u=s(或或0.2)安全因数(安全因数(safety factor) n(n1) =unbs 二、强度条件和强度计算二、强度条件和强度计算等直杆等直杆maxFNmaxA 强度条件强度条件: :maxFNA 强度计算:强度计算:1.1.校核强度校核强度2.2.设计截面设计截面3.3.求容许荷载求容许荷载maxAF、F、A FNA FNmaxA 例例 如图所示,用两根钢索吊起一扇平面闸门。已知闸门如图所示,用两根钢索吊起一扇平面闸门。已知闸门的启门力共为的启门力共为60kN, ,钢索材料的容许拉应力钢索材料的容许拉应力 =160MPa,求钢索所需的最小直径求钢索所需的最小直径d。d1

30、5.5mm 例例 一墙体的剖面如图所示,墙体顶部受均布荷载一墙体的剖面如图所示,墙体顶部受均布荷载q作用。已知墙体材料的容许压应力作用。已知墙体材料的容许压应力 q=1.2MPa,重,重度度r r g =16kN/m 3,地基的容许压应力,地基的容许压应力 d=0.5MPa,试求容许荷载试求容许荷载 q 及下段墙的厚度。及下段墙的厚度。q=443.8kN/mb=0.97m 例例 如图所示的结构由两根杆组成。如图所示的结构由两根杆组成。AC杆的截杆的截面面积为面面积为450mm2,BC杆的截面面积为杆的截面面积为250mm2。设。设两杆材料相同,容许拉应力均为两杆材料相同,容许拉应力均为 =10

31、0MPa,求,求容许荷载容许荷载 F 。F=48.36kN静定问题:静定问题:约束反力或杆的内力(轴力)均可由静力学约束反力或杆的内力(轴力)均可由静力学 的平衡方程求出的问题。的平衡方程求出的问题。超静定问题(静不定问题):超静定问题(静不定问题):约束反力或杆的内力仅用约束反力或杆的内力仅用 静力学的平衡方程不能求出的问题。这种结静力学的平衡方程不能求出的问题。这种结 构称为超静定结构构称为超静定结构( (静不定结构静不定结构) )。 解超静定结构必须综合考虑解超静定结构必须综合考虑静力学平静力学平衡条件、物理条件和变形协调条件衡条件、物理条件和变形协调条件。 在超静定结构中,未知力(杆的

32、内力或约束反力)的在超静定结构中,未知力(杆的内力或约束反力)的个数多于平衡方程的数目,两者的差值称为个数多于平衡方程的数目,两者的差值称为超静定次数超静定次数。 虽然虽然多余约束(多余约束(redundant constraint)对于维持结对于维持结构的平衡是多余的,但有利于提高结构的强度和刚度。构的平衡是多余的,但有利于提高结构的强度和刚度。 例例 两端固定的直杆两端固定的直杆AB,在,在C截面处受一集中力截面处受一集中力F作用,如图所示。设杆的截面面积为作用,如图所示。设杆的截面面积为A,材料的弹性,材料的弹性模量为模量为E,求杆的轴力。,求杆的轴力。abClFAB FA+FB - -

33、 F = =0解:解: (1 1)平衡方程:)平衡方程:(2 2)判断超静定次数)判断超静定次数这是一次超静定问题。这是一次超静定问题。(3 3)列变形几何方程、求解)列变形几何方程、求解 D D lAC- -D D lBC =0EAaFlAACEAbFlBBCFBFA由(由(3 3)得补充方程:)得补充方程:BAFabF 代入平衡方程:代入平衡方程:FlbFAFlaFB从而从而FlbFACNFlaFBCNabClFABFBFA假想解除假想解除B端的约束,代以约束反力端的约束,代以约束反力FBCFABFB变形几何方程为变形几何方程为D DB = =D DlACDD l BC=0变超静定为静定问

34、题变超静定为静定问题 例例 一刚性杆一刚性杆AB右端用铰链固定于右端用铰链固定于B点,点,并用钢杆并用钢杆CE(1杆)拉住及木杆杆)拉住及木杆DG(2杆)杆)撑住,如图所示。现在撑住,如图所示。现在A端端受一集中力受一集中力F=300kN作用,作用,试求试求1杆和杆和2杆的轴力杆的轴力FN1及及FN2。设。设1杆的横截面面积杆的横截面面积A1=510-3m2,弹性模量弹性模量E1=2105MPa;2杆的横截杆的横截面面积面面积A2=5105m2,弹性弹性模量模量E2=104MPa。CFBEAG2m2m2m2m3mDCFBEAG2m2m2m2m3mDC CD(1)(1)列平衡方程列平衡方程解:解

35、:(2 2)分析变形几何关系)分析变形几何关系(3 3)列变形几何方程)列变形几何方程S SMB=0 0246 . 06300NNDGCEFF6 . 0/1lCDD222lDCDDD1111N1AElFl D2222N2AElFl DFN1=401.2kN ( (拉力)拉力)FN2=418.2kN (压力)(压力)联接件联接件(connections):两构件联接中起联接作用的部件。:两构件联接中起联接作用的部件。 剪切变形(剪切变形(shearing deformation): :如图所示作用在联如图所示作用在联接件两侧面上的一对外力的合力大小相等,方向相反,作用接件两侧面上的一对外力的合力

36、大小相等,方向相反,作用线相距很近;并使各自作用的部分沿着与合力作用线平行的线相距很近;并使各自作用的部分沿着与合力作用线平行的截面截面m-m(称为(称为剪切面(剪切面(shear surface)发生相对错动。)发生相对错动。FFmm 联接件受力和变形情况很复杂,因而要精确地联接件受力和变形情况很复杂,因而要精确地分析其内力和应力很困难。工程上通常是根据其实分析其内力和应力很困难。工程上通常是根据其实际破坏的主要形态,作一些合理的简化,采用际破坏的主要形态,作一些合理的简化,采用“实实用计算法(用计算法(method of utility calculation)”计算相计算相应的名义应力,

37、作为强度计算中的工作应力。应的名义应力,作为强度计算中的工作应力。 铆接、螺栓联接、销钉联接铆接、螺栓联接、销钉联接等都是工程中常等都是工程中常用的联接形式。用的联接形式。一、简单铆接接头一、简单铆接接头 在在搭接联接搭接联接中,铆钉中,铆钉的剪切面只有一个的剪切面只有一个, ,称为称为单单剪(剪(single shearing)。FFdFFb三种破坏形式三种破坏形式FFQ = FFFQ = FFFdFFb()铆钉沿横截面剪断,称为()铆钉沿横截面剪断,称为剪切破坏。()铆钉与板孔相互挤压而在铆钉表面和孔壁面的局部()铆钉与板孔相互挤压而在铆钉表面和孔壁面的局部范围内发生显著的塑性变形,称为范

38、围内发生显著的塑性变形,称为挤压(挤压(bearingbearing)破坏)破坏。F bsFbsFFdFFb()板在钉孔位置由于截面削弱而被拉断,称为()板在钉孔位置由于截面削弱而被拉断,称为拉断破坏拉断破坏。FFN = FFFdFFb. 剪切强度计算剪切强度计算FFQ = FFFQ = FF Q =FQQAF AQ为剪切面面积。为剪切面面积。剪切强度条件剪切强度条件 QQAF 为铆钉的容许切应力。为铆钉的容许切应力。FFdFFb. .挤压强度计算挤压强度计算F bsFbsF bs =F A bs为计算挤压面面积为计算挤压面面积bsbsbsAF挤压强度条件挤压强度条件 bs 为容许挤压应力。为

39、容许挤压应力。bsbsbsbsAFFFdFFb Abs = d. . 拉伸强度计算拉伸强度计算F N =FA t为拉断面面积为拉断面面积tNtAFFFN = F拉断强度条件拉断强度条件 t 为板的容许拉断应力。为板的容许拉断应力。ttNtAF At =(b- d )FFdFFb 在在对接联接对接联接中,铆钉有两个剪切面,称为中,铆钉有两个剪切面,称为双剪双剪(double shearing)。FF11F/2F/2FFQFQF/2F/2FQFQF盖板盖板主板主板切应力切应力 AQ为一个剪切面面积为一个剪切面面积挤压应力挤压应力 Abs为计算挤压面面积为计算挤压面面积拉应力拉应力 At为主板拉断面面积为主板拉断面面积QQAFFQ = F/2bsbsbsAFtNtAFFF11F/2F/2FFQFQF/2F/2FQFQF盖板盖板主板主板二、铆钉群接头二、铆钉群接头外力通过铆钉群中心外力通过铆钉群中心 如果搭接接头每块板或对接接头的每块主板中的铆如果搭接接头每块板或对接接头的每块主板中的铆钉超过一个,

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THE END
0.裂纹端部是剪切破坏还是拉伸破坏铸铁在被压缩时试件在较小的变形下突然破坏,破坏断面与轴线大致成45°~55°倾角,这表明试件沿斜jvzquC41yy}/3?850eun1jxm14:28=<0jvsm
1.材料力学习题两杆均为钢;D :两杆均为铸铁; 填空题 1、低碳钢由于冷作硬化,会使 提高, 降低。 (比例极限、延伸率 ) 2、铸铁试件的压缩破坏是由 应力引起的。 (最大切应力) 3.外载卸掉以后,消失的变形和遗留的变形分别是 。 (弹性变形,塑性变形 ) 4、低碳钢在拉伸过程中依次表现为 ,,, 四个阶段 jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe169gj889dg38B77e78de>gh7;4ivvq
2.中学物理力学的实验报告答:试件在拉伸时铸铁延伸率小表现为脆性,低碳钢延伸率大表现为塑性;低碳钢具有屈服现象,铸铁无。低碳钢断口为直径缩小的杯锥状,且有450的剪切唇,断口组织为暗灰色纤维状组织。铸铁断口为横断面,为闪光的结晶状组织。 3、分析铸铁试件压缩破坏的.原因。 jvzq<84yyy4vpsx0eqs0hjsygpqv1;<289>/j}rn
3.灌浆不足对钢筋套筒连接力学性能影响试验对于受力钢筋,预留一组试件用钢筋(每组3根),进行力学性能试验,强度结果见表4,表中C20-1、C20-2和C20-3分别表示直径20 mm的带肋钢筋3根. 下载CSV表4钢筋材料性能试验结果Tab.4Material performance test results of rebar 3.2 破坏形态 单向拉伸试验中试件共出现了两种破坏形态,分别为灌浆侧钢筋劈裂拔出(Ⅰ)jvzq<84vlzh/ewoqwttbn|3ep1nuou4423?02@43:3720qyo
4.详解应用万能材料试验机对金属材料做拉伸试验我们以两种材料——低碳钢,铸铁做拉伸试验,以便对于塑性材料和脆性材料的力学机械性能进行比较。 这个实验是研究材料在静载和常温条件下的拉断过程。利用电子万能材料试验机自动绘出的载荷——变形图,及试验前后试件的尺寸来确定其机械性能。 试件的形式和尺寸对实验的结果有很大影响,就是同一材料由于试件的计算长度不jvzq<84878::9B;0eqs0pn|uaunpy7furAoe?@6
5.材料力学习题20251105145327.docx图2-49所示为铰接的正方形构造,各杆材料为铸铁,其许用压应力 与许用拉应力的比值为[σ许可载荷P。 ]/[σ c ]=3。各杆横截面面积均为A。试求构造的最大 t 图2-49确定正方形构造的许可载荷 直径为10mm的圆杆,在轴向拉伸载荷P=10kN的作用下,试求最大切应力,并求与横截面的夹角α=30°的斜截面上的正应力及切应力。 图2-50所示jvzquC41o0hpqt63:0ipo8mvon532;:133661@6543832952336187xjvo
6.材料力学期末试卷及答案4套.doc4、圆截面铸铁试件轴向拉伸时:沿 发生破坏; 圆截面铸铁试件扭转破坏时:沿 发生破坏。 5、工程上以弯曲变形为主的构件称为梁,按支承形式静定梁可分为: ①简支梁、② 、③ 。 6、直径为的圆形截面杆,对其直径的轴惯性矩是 ,极惯性矩是 。 7、细长压杆两端受压力作用失稳的临界应力欧拉公式中指压杆的 。 jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;543171494756835:8332652<80ujzn
7.材料力学习题册34、对于铸铁圆轴转试件的破坏形式及原因是:() A.断裂面垂直于试件轴线,断裂是由该截面拉应力过大引起的。 B.断裂面垂直于试件轴线,断裂是由该截面剪应力过大引起的。 C.断裂面与轴线成45o的,断裂是由该截面拉应力过大引起的。 D.断裂面与轴线成45o的,断裂是由该截面剪力过大引起的。 35、下列结论中jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1733;=4676:0qyon
8.《材料力学》实验报告(二)绘出低碳钢的“力—位移、及铸铁的“ 力-位移”曲线低碳钢铸铁 六、讨论 1、低碳钢和铸铁两种材料拉伸机械性能的比较 2、为什么在拉伸实验中必须采用标准试件或比例试件?材料和直径相同而长短不同的试件,其延伸率是否相同?为什么? 3、根据实验观察低碳钢、铸铁断口形态,分析其破坏的原因。 低碳钢及铸铁压缩jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe179::6;494ivvq
9.材料性能学实验塑性材料和脆性材料的拉伸曲线存在很大差异。低碳钢和铸铁是工程材料中最具典型意义的两种材料,前者为塑性材料,后者为脆性材料。观察它们在拉伸过程中的变形和破坏特征有助于正确、合理地认识和选用材料。 根据试验机绘制的拉伸F—ΔL曲线确定低碳钢的 、 jvzquC41zerkf7mjve4ff~3ep1oohx4323=0396;0jzn
10.材料力学性能思考题大连理工大学教学资料6.缺口试样拉伸时应力分布有何特点? 7.试综合比较光滑试样轴向拉伸、缺口试样轴向拉伸和偏斜拉伸试验的特点 8. 今有如下工件需要测定硬度,试说明选用何种硬度试验法为宜?(1)渗碳层的硬度分布;(2)淬火钢;(3)灰铸铁,(4)硬质合金,(5)鉴别钢中的隐晶马氏体与残余奥氏体,(6)仪表小黄铜齿轮,(7)龙门刨床导轨,jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe1g53>9244920qyon