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时间:2019-05-10
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1、第7章强度失效分析与设计准则7-1单向应力状态下材料的力学行为单向应力状态下材料的力学行为弹性行为屈服行为断裂行为硬化与软化行为拉延行为卸载与重新加载行为三种拉伸应力-应变曲线单向压缩应力状态下材料的力学行为单向应力状态下材料的失效判据第7章强度失效分析与设计准则单向应力状态下材料的力学行为三种拉伸应力应变曲线脆性材料第12章失效分析与设计准则单向应力状态下材料的力学行为韧性金属材料第7章强度失效分析与设计准则三种拉伸应力应变曲线单向应力状态下材料的力学行为聚合物第7章强度失效分析与设计准则三种拉伸应力应变曲线单向应力状态
2、下材料的力学行为屈服行为0.2条件屈服应力—塑性应变等于0。2%时的应力值第7章强度失效分析与设计准则单向应力状态下材料的力学行为屈服行为0.2条件屈服应力—塑性应变等于0。2%时的应力值第7章强度失效分析与设计准则硬化与软化行为单向应力状态下材料的力学行为第7章强度失效分析与设计准则硬化与软化行为单向应力状态下材料的力学行为第7章强度失效分析与设计准则断裂行为单向应力状态下材料的力学行为第7章强度失效分析与设计准则强度指标(失效应力)韧性材料σo=σS脆性材料σo=σb韧性指标单向应力状态下材料的力学行为脆性材料韧性金属材料第7章
3、强度失效分析与设计准则-延伸率单向应力状态下材料的力学行为卸载与重新加载行为卸载第7章强度失效分析与设计准则单向应力状态下材料的力学行为卸载与再加载行为再加载第7章强度失效分析与设计准则单向应力状态下材料的力学行为单向压缩应力状态下材料的力学行为第7章强度失效分析与设计准则单向应力状态下材料的力学行为单向压缩应力状态下材料的力学行为第7章强度失效分析与设计准则失效的概念与分类第7章强度失效分析与设计准则7-2失效的概念与分类材料的力学行为使构件丧式正常功能的现象——构件失效失效分类强度失效刚度失效屈曲失效疲劳失效蠕变失效松弛失效单向应力
4、状态下材料的失效判据单向应力状态下材料的力学行为韧性材料脆性材料第7章强度失效分析与设计准则max==bmax==s第7章强度失效分析与设计准则难点应力状态的多样性试验的复杂性不可能性与可能性7-3强度失效判据与设计准则第7章强度失效分析与设计准则7-3强度失效分析与设计准则对于相同的失效形式建立失效原因假说的可能性;利用拉伸试验的结果建立复杂应力状态下的失效判据不可能性与可能性第7章强度失效分析与设计准则常温静载下的失效(1)屈服(2)断裂无裂纹体含裂纹体强度失效(FailurebyLostStrength)—由于
5、断裂(Rupture)或屈服(Yield)引起的失效第7章强度失效分析与设计准则7-4屈服准则(CriteriaofYield)最大切应力准则(Tresca’sCriterion)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元内的最大切应力达到了某一共同的极限值。第7章强度失效分析与设计准则最大切应力准则(Tresca’sCriterion)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元内的最大切应力达到了某一共同的极限值。123=s第7章强度失效分析与设计准则123=s失效判据设计准则最大切应力准则第7章强
6、度失效分析与设计准则失效判据第7章强度失效分析与设计准则屈服准则(CriteriaofYield)形状改变比能准则(Mises’sCriterion)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元的形状改变比能达到一个共同的极限值。第7章强度失效分析与设计准则屈服准则(CriteriaofYield)形状改变比能准则(Mises’sCriterion)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元的形状改变比能达到一个共同的极限值。第7章强度失效分析与设计准则形状改变比能准则123=s第7章强度失效分析与设计准则形
7、状改变比能准则失效判据设计准则第7章强度失效分析与设计准则平面应力状态下畸变能准则的几何表示第7章强度失效分析与设计准则断裂准则(CriteriaofFracture)无裂纹体的断裂准则—最大拉应力准则(MaximumTensile-StressCriterion)无论材料处于什么应力状态,只要产生脆性断裂,都是由于微元最大拉力达到了一个共同的极限值。第7章强度失效分析与设计准则123=b无裂纹体的断裂准则—最大拉应力准则第7章强度失效分析与设计准则无裂纹体的断裂准则—最大拉应力准则失效判据设计准则第7章强度失效分析与设计准则
8、带裂纹体的断裂准则—线性断裂力学准则裂纹尖端的应力集中韧性材料脆性断裂第7章强度失效分析与设计准则应力集中应力集中因数K=max/
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