材料力学三向应力

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料力学三向应力  土体应力计算  补充一、力学基础知识  材料力学研究物体受力后的内在表现,即变形规律和破坏特征。  一、材料力学的研究对象  材料力学以“梁、杆”为主要研究对象。  二、材料力学的任务  材料力学的任务:在满足强度、刚度、稳定性的要求下,以最经济的代价,为构件确定合理的形状和尺寸,选择适宜的材料,而提供必要的理论基础和计算方法。  强度:杆件在外载作用下,抵抗断裂或过量塑性变形

2、的能力。刚度:杆件在外载作用下,抵抗弹性变形的能力。  稳定性:杆件在压力外载作用下,保持其原有平衡状态的能力。  如:自行车结构也有强度、刚度和稳定问题;  大型桥梁的强度、刚度、稳定问题  强度、刚度、稳定性  三、基本假设  1、连续性假设:物质密实地充满物体所在空间,毫无空隙。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素

3、质的培训计划  2、均匀性假设:物体内,各处的力学性质完全相同。  3、各向同性假设:组成物体的材料沿各方向的力学性质完全相同。  4、小变形假设:材料力学所研究的构件在载荷作用下的变形与原始尺寸相比甚小,故对构件进行受力分析时可忽略其变形。  假设  四、杆件变形的基本形式  五、内力?截面法?轴力  1、内力  指由外力作用所引起的、物体内相邻部分之间分布内力系的合成。  2、截面法  内力的计算是分析构件强度、刚度、稳定性等问题的基础。求内力的一般方法是截面法。  应力应变曲线分为:弹性变形、不均匀屈

4、服塑性变形、均匀塑性变形、不均匀集中塑性变形、断裂五部分;也可分为弹性阶段、屈服变形阶段、塑性变形阶段、断裂阶段。  氢脆类型:氢蚀、白点、氢化物致脆、氢致延滞断裂。  断裂类型:韧性断裂与脆性断裂、穿晶断裂与沿晶断裂、纯剪切断裂与微孔聚集型裂解理断裂。断口三要素:纤维区、放射区、剪切唇。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个

5、人素质的培训计划  典型疲劳断口具有三个形貌不同的区域:疲劳源、疲劳区、瞬断区。  疲劳过程是由:断裂萌生、亚稳扩展、及最后的失稳扩展组成的。疲劳条带是疲劳断口最典型的微观特征。  磨损过程:跑合阶段、稳定磨损阶段、剧烈磨损阶段。  磨损模型:粘着磨损、磨粒磨损、冲蚀磨损、腐蚀磨损和微力磨损。影响屈服强度的外在因素:温度、应变速率、应力状态。  低周期疲劳寿命取决于应变幅;高低周期疲劳寿命取决于应力幅。  包申格效应:指原先经过少量塑性变形,卸载后同向加载,弹性极限或屈服强度增加;反向加载时弹性极限或屈服强

6、度降低的现象。  静力韧度:材料在静拉伸时单位体积材料从变形到断裂所消耗的功叫做静力韧度。是一个强度与塑性的综合指标,是表示静载下材料强度与塑性的最佳配合。  缺口效应:试样中“缺口”的存在,使得试样的应力状态发生变化,从而影响材料的力学性能的现象。低温脆性:在试验温度低于某一温度tk时,会由韧性状态转变未脆性状态,冲击吸收功明显下降,断裂机理由微孔聚集型转变微穿晶断裂,口特征由纤维状转变为结晶状,这就是低温脆性。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水

7、平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  金属的疲劳:金属在变动应力和应变长期作用下,由于积累损伤而引起的断裂现象  热疲劳:机件在由温度循环变化时产生的循环热应力及热应力变形作用下发生的疲劳就叫热疲劳。。  应力腐蚀:金属在拉应力和化学介质的共同作用下引起的脆性断裂叫(转载于:写论文网:材料力学三向应力)应力腐蚀。  磨损:机件表面相互接触并产生相对运动,表面逐渐有微小颗粒分离出来形成磨屑,使表面材料

8、逐渐损失、造成表面损伤的现象。  蠕变:在长时间的恒温、恒载荷作用下缓慢地产生塑性变形的现象。  蠕变极限:在高温长时间载荷作用下不致产生过量塑性变形的抗力指标。该指标与常温下的屈服强度相似。E—弹性模量:弹性模量是产生百分之百弹性变形所需要的应力。  σ(r):规定残余伸长应力σ():屈服强度σ(S):屈服点  σ(b)—抗拉强度:韧性金属试样拉断过程中最大力所对应的应力称为抗拉强度。  n—应变硬化指数:反映

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