悬臂梁 弹性力学

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1、《弹性理论及其工程应用》课程三级项目说明书学生姓名:李志鹏  专业班级:10级工设一班指导教师:周庆田得分:《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书一、设计任务使用matlab软件对端部受集中载荷的悬臂梁进行数值分析具体内容1.对悬臂梁进行应力及位移分析,并以云图形式给出结果。2.由图形结果确定梁最易折断部分。1.首先讨论梁内应力分布。其边界条件为:(σ)=0;(τ)=0;(σ)=0;F=-σ==(a)(为应力函数)双调和方程为:++=0(b)通过对(a)、(b)两式积分可得:(c)(d)8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书2.系数的确定由上述边界条件及(c

2、)、(d)可得:;;(为截面对中性轴的截面二次矩【惯性矩】)至此,所有常数均已求出,于是可得应力场:3.然后讨论梁内位移分布(1)应用应变位移关系及胡克定律,由应力场方程可得出:通过对上式积分得到位移表达式:8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书(p)常数由阻止梁在Oxy面内作刚体运动所必需的三个约束条件连确定,如在固定端(处)有:}(q)代入式(p)求得:于是可得梁的位移场方程:在固定端,由位移场方程可得:8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书梁轴的竖向位移为:而端部挠度为:上式等号右边的第一项,是我们熟悉的材料力学中所得到的悬臂梁端部挠度的结果。第二项

3、显然是切力对挠度的影响。而这部分与弯曲的影响之比为所以当2h<<时,梁的挠度主要由于弯曲所引起的。由此可见,材料力学中所得到的结果,对于细而长的梁是足够精确的。二、设计过程(流程,代码)1.流程(1)确定悬臂梁各项参数E=2.01e5弹性模量,MPav=0.3泊松比delta=10梁厚度,mmh=15梁半高,mmlength=500梁的跨度,mmF=30集中载荷,NI=2/3*delta*h^3;%截面惯性矩8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书(2)根据弹性力学公式编写代码2.代码clccleardisp('梁弹性平面弯曲场变量可视化')E=2.01e5%弹

4、性模量,MPav=0.3%泊松比delta=10%梁厚度,mmh=0.5%梁半高,dmlength=10%梁的跨度,dmF=30%集中载荷,NI=2/3*delta*h^3;%截面惯性矩Nx=10;Ny=20;%横纵方向离散数量fori=1:Nx+1x=0+length/Nx*(i-1);%横向离散forj=1:Ny+1y=-h+2*h/Ny*(j-1);%纵向离散T(i,j)=-F*(h^2-y^2)/(2*I);%计算切应力fx(i,j)=-F*x*y/I;%计算x方向应力ux(i,j)=F/(E*I)*(length^2-x^2)+(2+v)*F*y^3/(

5、6*E*I);%计算位移ux8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书uy(i,j)=F/(E*I)*(x^2/6+length^3/3+x/2*(v*y^2-length^2)+h^2*(1+v)*(length-x));%计算位移uyendendx=0:length/Nx:length;y=-h:2*h/Ny:h;[X,Y]=meshgrid(x',y);subplot(221)surf(X,Y,ux')colorbartitle('x方向位移')subplot(222)surf(X,Y,uy')colorbartitle('y方向位移')subplot(22

6、3)surf(X,Y,fx')colorbartitle('轴线方向正应力')subplot(224)surf(X,Y,T')title('切应力')colorbar8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书8《弹性理论及工程应用》课程三级项目说明书三、设计心得体会采用MATLAB数值分析软件的三维绘图功能对简单的结构进行应力、位移分析,让计算结果直观明了,便于理性理解。计算机技术在机械设计的应用越来越广泛,分析软件就是很具有代表性的一部分,人力的解析计算耗费人力和时间,还不能保证足够的准确性,分析软件节省时间而且分析更全面,结果更直观。所以,多学习和了解各个相关

7、方面的软件不仅有助于以后知识的学习,更重要的是帮助我们与工厂的实际接轨,增加自己的知识筹码。书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。我们有理由相信,当我们没有停下追逐梦想的脚步,继续怀着执着、踏实、严谨、奋进的心前行,我们将在今后的人生路上走得更远,更长;我们有理由相信,当我们拥有了自信、谦虚、沉稳以及对成功的渴望与追求,我们终将会柳暗花明,在自己所从事的领域里走出自己的一片天空。8

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