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时间:2017-11-07
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1、课程名称 工程力学 教学单元名称 第8章强度理论组合变形 8.3组合变形时的强度计算 单元能力培养目标 掌握直杆的拉(压)与弯曲、圆轴的扭转与弯曲的组合变形的强度计算。 具有对一般工程实际中发生较简单的拉(压)与弯曲、圆轴扭转与弯曲的组合变形的强度计算的能力 知识点技能点 拉压与弯曲组合变形、弯曲和扭转组合变形的概念,学会分析其外力、内力和应力,并运用强度条件,解决组合变形时的强度计算能力。 单元教学设计 以工程中常见的拉压与弯曲组合变形、弯曲和扭转组合变形为例,说明梁在受多种载荷作用时将产生组合变形,分析其外力、内力和应力,并以此分析梁
2、危险截面上的最大工作应力,根据强度条件求解问题。 单元教学方式 理论授课+多媒体 作业 8-19、8-20、8-21、8-22 【教学内容】 第八章强度理论组合变形 8.3组合变形时的强度计算 组合变形――工程实际中有些构件的受力情况比较复杂,往往会同时发生两种及以上的基本变形的组合,由两种或两种以上的基本变形组合而成的变形形式称为组合。 图8-8 组合变形实例――如图8-8所示,其中图8-8a所示的烟囱,除因自重而引起的轴向压缩外,还有因
3、水平方向风力作用而产生的弯曲变形,图8-8b、c所示的挡土墙和厂房立柱也属于压缩与弯曲的组合变形;图8-9所示为电动机轴驱动一皮带轮传动,电动机轴承受的是弯曲和扭转的组合变形。 图8-9 组合变形时应力与应变计算的方法――在线弹性范围内小变形条件下,各个基本变形所引起的应力和变形是各自独立的,可分别计算每组载荷作用下产生的一种基本变形,再计算构件在基本变形下的应力,最后将基本变形的应力叠加,进而得到构件在组合变形时的应力。之后,分析构件危险点处的应力状态,用相应的强度条件公式进行计算。 构件组合变形有多种形式,下面主要介绍工程中常见的两种
4、组合变形,即拉压与弯曲组合、弯曲和扭转组合变形的强度计算。 8.3.1拉(压)与弯曲组合变形强度计算 1.拉(压)弯组合变形的应力分析 图8-10 拉压变形与弯曲变形的组合是工程中常见的变形形式。以图8-10矩形悬臂梁为例,说明其组合变形的强度计算方法。 (1)外力分析在自由端受力作用,力位于梁纵向对称平面内,并与梁轴线成夹角。将力沿平行轴线方向和垂直轴线方向进行分解,得到分力和,其大小分别为 分力使梁产生轴线拉伸变形,分力使梁产生平面弯曲变形,在力作用下,梁将产生拉弯组合变形。 (2)内力分析梁的内力图如图8-10b、c
5、所示。因梁各横截面上的轴力相等,均为 梁固定端处的弯矩值最大,其值为 因此,梁的固定端截面A为危险截面。 (3)应力分析在危险截面上,拉应力是均匀分布的,如图8-10d所示;弯曲正应力则沿截面高度呈线性分布,如图8-10e所示。其值分别为 根据叠加原理,可将梁固定端处危险截面上的弯曲正应力和拉伸正应力相叠加,叠加后上、下边缘危险点的应力分布如图8-10f所示,其值分别为 对压缩和弯曲的组合变形也采用相同的分析方法。 (4)强度条件 对于抗拉强度和抗压强度相等的塑性材料制成的构件,只要危险截面上的拉伸(压缩)
6、正应力和弯曲正应力,即最大工作应力不超过材料的许用应力,就能满足强度要求,其强度条件为 ≤(8-18) 图8-11 对于抗拉强度与抗压强度不等的脆性材料,则根据危险截面上、下边缘处的应力状态及构件所选用材料的实际情况,依上述方法分别计算即可。 2.拉伸(压缩)与弯曲组合变形的强度计算 根据上述所建立的拉伸(压缩)与弯曲组合变形的强度条件,即可对拉伸(压缩)与弯曲组合变形的构件进行三类计算,即强度校核、尺寸设计和许可载荷的确定。 例8-4如图8-11所示为简易吊车,其最大起重量为,横梁采用工字钢,许用应力,若不计梁自重,试按正应力强度
7、准则选择工字钢的型号。 解(1)外力分析。横梁可简化为简支梁,由于吊车带着载重可沿横梁移动,梁跨中处的弯矩最大,有危险截面,其受力图如图8-11b所示。由平衡方程 将分解得到沿轴线方向和垂直于轴线方向的两个分力 力、和使梁发生弯曲,而力和使梁产生轴向压缩。因此,梁在外力作用下发生轴向压缩和弯曲组合变形。 (2)内力分析绘梁的弯矩图和轴力图分别如图8-11c、d所示,梁跨中截面为危险截面,其上的轴力和弯矩分别为 (3)选择工字钢型号由于横梁跨中截面上的弯矩最大,故此截面的最大压应力发生在该截面的上边缘各点处。由强度条件
8、 ≤ 确定工字钢型号。因强度准则中有截面A和抗弯截面系数未知,不易确定。为此,可先考虑按弯曲正应力强度条件进行初步选择,然后再按
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