弯曲应力计算.doc

弯曲应力计算.doc

ID:52717673

大小:3.17 MB

页数:38页

时间:2020-03-29

弯曲应力计算.doc_第1页
弯曲应力计算.doc_第2页
弯曲应力计算.doc_第3页
弯曲应力计算.doc_第4页
弯曲应力计算.doc_第5页
资源描述:

《弯曲应力计算.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、第7章弯曲应力7.1引言前一章讨论了梁在弯曲时的内力——剪力和弯矩。但是,要解决梁的弯曲强度问题,只了解梁的内力是不够的,还必须研究梁的弯曲应力,应该知道梁在弯曲时,横截面上有什么应力,如何计算各点的应力。在一般情况下,横截面上有两种内力——剪力和弯矩。由于剪力是横截面上切向内力系的合力,所以它必然与切应力有关;而弯矩是横截面上法向内力系的合力偶矩,所以它必然与正应力有关。由此可见,梁横截面上有剪力时,就必然有切应力;有弯矩M时,就必然有正应力。为了解决梁的强度问题,本章将分别研究正应力与切应力的计

2、算。7.2弯曲正应力7.2.1纯弯曲梁的正应力由前节知道,正应力只与横截面上的弯矩有关,而与剪力无关。因此,以横截面上只有弯矩,而无剪力作用的弯曲情况来讨论弯曲正应力问题。在梁的各横截面上只有弯矩,而剪力为零的弯曲,称为纯弯曲。如果在梁的各横截面上,同时存在着剪力和弯矩两种内力,这种弯曲称为横力弯曲或剪切弯曲。例如在图7-1所示的简支梁中,BC段为纯弯曲,AB段和CD段为横力弯曲。分析纯弯曲梁横截面上正应力的方法、步骤与分析圆轴扭转时横截面上切应力一样,需要综合考虑问题的变形方面、物理方面和静力学方

3、面。图7-1变形方面-187-为了研究与横截面上正应力相应的纵向线应变,首先观察梁在纯弯曲时的变形现象。为此,取一根具有纵向对称面的等直梁,例如图7-2(a)所示的矩形截面梁,并在梁的侧面上画出垂直于轴线的横向线m-m、n-n和平行于轴线的纵向线d-d、b-b。然后在梁的两端加一对大小相等、方向相反的力偶,使梁产生纯弯曲。此时可以观察到如下的变形现象。纵向线弯曲后变成了弧线、,靠顶面的aa线缩短了,靠底面的bb线伸长了。横向线m-m、n-n在梁变形后仍为直线,但相对转过了一定的角度,且仍与弯曲了的纵

4、向线保持正交,如图7-2(b)所示。梁内部的变形情况无法直接观察,但根据梁表面的变形现象对梁内部的变形进行如下假设:(1)平面假设梁所有的横截面变形后仍为平面.且仍垂直于变形后的梁的轴线。(2)单向受力假设认为梁由许许多多根纵向纤维组成,各纤维之间没有相互挤压,每根纤维均处于拉伸或压缩的单向受力状态。根据平面假设,前面由实验观察到的变形现象已经可以推广到梁的内部。即梁在纯弯曲变形时,横截面保持平面并作相对转动,靠近上面部分的纵向纤维缩短,靠近下面部分的纵向纤维伸长。由于变形的连续性,中间必有一层纵向

5、纤维既不伸长也不缩短,这层纤维称为中性层(图7-3)。中性层与横截面的交线称为中性轴。由于外力偶作用在梁的纵向对称面内因此梁的变形也应该对称于此平面,在横截面上就是对称于对称轴。所以中性轴必然垂直于对称轴,但具体在哪个位置上,目前还不能确定。考察纯弯曲梁某一微段dx的变形(图7-4)。设弯曲变形以后,微段左右两横截面的相对转角为dq,则距中性层为y处的任一层纵向纤维bb变形后的弧长为式中,为中性层的曲率半径。该层纤维变形前的长度与中性层处纵向纤维OO长度相等,又因为变形前、后中性层内纤维OO的长度不

6、变,故有由此得距中性层为y处的任一层纵向纤维的线应变(a)-187-上式表明,线应变随y按线性规律变化。物理方面根据单向受力假设,且材料在拉伸及压缩时的弹性模量E相等,则由虎克定律,得(b)式(b)表明,纯弯曲时的正应力按线性规律变化,横截面上中性轴处,y=0,因而s=0,中性轴两侧,一侧受拉应力,另一侧受压应力,与中性轴距离相等各点的正应力数值相等(图7-5)。静力学方面虽然已经求得了由式(b)表示的正应力分布规律,但因曲率半径r和中性轴的位置尚未确定,所以不能用式(b)计算正应力,还必须由静力学

7、关系来解决。在图7-5中,取中性轴为z轴,过z、y轴的交点并沿横截面外法线方向的轴为x轴,作用于微面积上的法向微内力为。在整个横截面上,各微面积上的微内力构成一个空间平行力系。由静力学关系可知,应满足,,三个平衡方程。由于所讨论的梁横截面上设有轴力,,故由,得(c)将式(b)代人式(c),得式中,E/r恒不为零,故必有静矩,由第5章知道,只有当z-187-轴通过截面形心时,静矩Sz才等于零。由此可得结论:中性轴z通过横截面的形心。这样就完全确定了中性轴在横截面上的位置。由于所讨论的梁横截面上没有内力

8、偶My,因此由,得(d)将式(b)代人式(d),得上式中,由于y轴为对称轴,故,平衡方程自然满足。纯弯曲时各横截面上的弯矩M均相等。因此,由,得(e)将式(b)代人式(e),得(f)由式(f)得(7-1)式中,为中性层的曲率,EIz为抗弯刚度,弯矩相同时,梁的抗弯刚度愈大,梁的曲率越小。最后,将式(7-1)代入式(b),导出横截面上的弯曲正应力公式为(7-2)式中,M为横截面上的弯矩,Iz为横截面对中性轴的惯性矩,y为横截面上待求应力的y坐标。应用此公式时,也可将M、

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。