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时间:2019-11-17
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1、第二章拉伸、压缩与剪切基本内容:(1)拉伸压缩时杆件的内力、截面上应力;(2)材料拉伸压缩力学性能;(3)杆件拉伸压缩强度计算;(4)杆件拉伸压缩变形与结构位移计算;(5)杆件拉伸压缩静不定问题计算;(7)温度应力与装配应力简介;(8)应力集中概念简介;(6)剪切和挤压的实用计算;§2.1轴向拉伸与压缩的概念1.受力特征杆件上外力合力的作用线与杆件轴线重合1.受力特征杆件上外力合力的作用线与杆件轴线重合1.受力特征杆件上外力合力的作用线与杆件轴线重合2.变形特征:沿轴线方向伸长或缩短1.受力特征杆件上外力合力的作用线与杆件轴
2、线重合2.变形特征:沿轴线方向伸长或缩短3.简化力学模型§2.2轴向拉、压横截面内力和应力一、轴力截面法FFFF拉伸为正,压缩为负求图示杆1-1、2-2、3-3截面的轴力20kN15kN15kN10kN112233例题2-1解:1110kN2210kN20kN3315kN以轴力FN为纵坐标,截面位置为横坐标,杆件沿轴线方向轴力的变化曲线求图示杆1-1、2-2、3-3截面的轴力20kN15kN15kN10kN112233例题2-110205ABCDE11223344图示悬臂杆,沿轴线方向的作用力为:FB=40kN,FC=5
3、5kN,FD=25kN,FE=20kN。试求图示指定截面的内力,并作出其轴力图。例题2-21020550三、拉伸或压缩时截面上的应力(1)变形现象观察与分析杆件表面:纵向纤维均匀伸长横向线段仍为直线,且垂直于杆轴线;推断:内部纵向纤维也均匀伸长,横截面上各点沿轴向变形相同。(2)平面假设拉伸压缩杆件变形前后,各截面仍保持平面。(3)横截面上的应力横截面上每根纤维所受的内力相等——横截面上应力均匀分布(3)横截面上的应力——横截面上的正应力,拉正压负FN——截面上的轴力;A——横截面的面积说明:(1)适用于杆件压缩的情形;(
4、2)不适用于集中力的作用点处;(3)当FN=FN(x),A=A(x)时,四、圣维南(SaintVenant)原理:作用于物体某一局部区域内的外力系,可以用一个与之静力等效的力系来代替。而两力系所产生的应力分布只在力系作用区域附近有显著的影响,在离开力系作用区域较远处,应力分布几乎相同FFFFFF§2.3直杆轴向拉压时斜截面上的应力kk将斜截面上的应力分解为:——斜截面上的正应力——斜截面上的切应力ap——斜截面上的正应力——斜截面上的切应力讨论:ABC2m121.5m图示结构:钢杆1为圆形截面,直径d=16mm;木杆2为正方
5、形截面,面积为100×100mm2重物的重量P=40kN,尺寸如图。求两杆的应力。kk例题2-3解:(1)求两杆的轴力BABC2m121.5m图示结构:钢杆1为圆形截面,直径d=16mm;木杆2为正方形截面,面积为100×100mm2重物的重量P=40kN,尺寸如图。求两杆的应力。kk例题2-3解:(1)求两杆的轴力B(2)求两杆的应力(拉应力)(压应力)§2.4材料拉伸时的力学性能一、概述材料的力学性能:指材料在外力的作用下,其变形、破坏等方面的力学特性。——由实验测定常温静载试验:在室内温度(20°)下,以缓慢平稳的
6、加载方式进行的试验。试件:圆形截面矩形截面hbll——试件的工作段长度,称为标距万能试验机电子试验机试验设备通过该实验可以绘出载荷—变形图和应力—应变图液压式万能试验机底座活动试台活塞油管二、低碳钢拉伸时的力学性能1.试验过程:拉伸图应力应变曲线A——试件原始的截面积l——试件原始标距段长度变形是弹性的卸载时变形可完全恢复Oa段:应力应变成线性关系——材料的弹性模量(直线段的斜率)——Hooke定律——比例极限——弹性极限一般材料,比例极限与弹性极限很相近,认为:2.低碳钢拉伸的四个阶段:(1)弹性阶段(ob段)(2)屈服阶
7、段(bc段)——屈服阶段应力的最小值称为屈服极限;应力变化很小——比例极限——弹性极限变形增加很快卸载后变形不能完全恢复(塑性变形)(2)屈服阶段(bc段)——屈服阶段应力的最小值称为屈服极限;应力变化很小——比例极限——弹性极限变形增加很快卸载后变形不能完全恢复(塑性变形)重要现象:在试件表面出现与轴线成45°的滑移线。屈服极限——是衡量材料强度的重要指标;低碳钢:(3)强化阶段(ce段)要继续增加变形必需增加拉力材料恢复抵抗变形的能力——强化阶段应力的最大值,称为强度极限是衡量材料强度另一重要指标低碳钢:(3)强化阶段(
8、ce段)要继续增加变形必需增加拉力材料恢复抵抗变形的能力d卸载定律:在强化阶段某一点d卸载,卸载过程应力应变曲线为一斜直线,直线的斜率与比例阶段基本相同。冷作硬化现象:在强化阶段某一点d卸载后,短时间内再加载,其比例极限提高,而塑性变形降低。d(4)局部变形阶段(ef段)名义应力下降变形限
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