材料力学强度理论.doc

材料力学强度理论.doc

ID:55917021

大小:572.50 KB

页数:9页

时间:2020-06-14

材料力学强度理论.doc_第1页
材料力学强度理论.doc_第2页
材料力学强度理论.doc_第3页
材料力学强度理论.doc_第4页
材料力学强度理论.doc_第5页
资源描述:

《材料力学强度理论.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、9强度理论1、脆性断裂和塑性屈服脆性断裂:材料无明显的塑性变形即发生断裂,断面较粗糙,且多发生在垂直于最大正应力的截面上,如铸铁受拉、扭,低温脆断等。塑性屈服:材料破坏前发生显著的塑性变形,破坏断面较光滑,且多发生在最大剪应力面上,例如低碳钢拉、扭,铸铁压。2、四种强度理论(1)最大拉应力理论(第一强度理论)材料发生脆性断裂的主要因素是最大拉应力达到极限值,即:(2)最大伸长拉应变理论(第二强度理论):无论材料处于什么应力状态,只要发生脆性断裂,都是由于最大拉应变(线变形)达到极限值导致的,即:(3)最大切应力理论(第三强度理论)无论材料处于什么应力状态,只

2、要发生屈服,都是由于最大切应力达到了某一极限值,即:(4)形状改变比能理论(第四强度理论)无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于单元体的最大形状改变比能达到一个极限值,即:强度准则的统一形式其相当应力:3、摩尔强度理论的概念与应用;4、双剪强度理论概念与应用。解题范例9.1图9.1所示的两个单元体,已知正应力s=165MPa,切应力=110MPa。试求两个单元体的第三、第四强度理论表达式。图9.1[解](1)图9.1(a)所示单元体的为空间应力状态。注意到外法线为y及-y的两个界面上没有切应力,因而y方向是一个主方向,s是主应力。显然,主应力s对与

3、y轴平行的斜截面上的应力没有影响,因此在xoz坐标平面内可以按照平面应力状态问题对待。外法线为x、z轴两对平面上只有切应力t,为纯剪切状态,可知其最大和最小正应力绝对值均为t,则图9.1(a)所示单元体的三个主应力为:,第三强度理论的相当应力为MPa第四强度理论的相当应力为:MPa(2)图9.1(b)所示单元体,其主应力为第三强度理论的相当应力为:MPa第四强度理论的相当应力为:MPa9.2一岩石试件的抗压强度为14OMPa,E=55GPa,μ=0.25,承受三向压缩。己知试件破坏时的两个主应力分别为=-1.4MPa和-2.8MPa,试根据第四强度理论推算这

4、时的另一个方向的主应力为多少?[解]设另一个方向的主应力为,则根据第四强度理论可得解得所以,另一个方向的主应力为-138MPa.9.3薄壁圆筒容器,筒壁材料处于二向应力状态,按第三强度理论建立的强度条件是什么?[解]第一强度理论认为最大拉应力是引起材料脆性断裂破坏的主要因素,这一理论强度条件为;第二强度理论认为最大伸长线应变是引起材料脆性断裂破坏的主要因素,其强度条件为;第三强度理论认为最大切应力是引起材料塑性屈服破坏的主要因素,其强度条件为;第四强度理论认为另外的两个主应力也影响材料的塑性屈服,其强度条件;其中,可以直接根据破坏情况不同,来选择强度理论,例

5、如铸铁,砖石与混凝土一类塑性材料,一般发生脆性断裂破坏,通常采用第一强度理论;而钢材一类塑性材料的破坏形态多为塑性屈服通常采用第二或第四强度理论。9.4图9.2示的薄壁圆筒受最大内压时,测得ex=1.88´10-4,ey=7.37´10-4,已知钢的E=210GPa,[s]=170MPa,泊松比m=0.3,试用第三强度理论校核其强度。图9.2A[解]由广义虎克定律得所以用第三强度理论因为所以,此容器不满足第三强度理论,不安全。习题解析9.1 对于等直杆的截面形状,危险点应力状态及变形形式来说,按第三强度理论建立的强度条件,则适用于拉伸,压缩屈服极限相同;适用

6、于单向拉伸或纯剪切;适用于弯扭组合。9.2第一和第二强度理论只适用于脆性材料,第三和第四强度理论只适用于塑性材料。这种说法是否正确?为什么?[答]这种说法完全正确.因为材料的脆性和塑性不是绝对的.例如:大理石这样的材料,在常温静载下,承受单向压缩时,显示出脆性断裂,但在三向压缩时,却可以有很好的塑性;有如,象低碳钢这样塑性很好的材料,在低温或很高的加载速度下,却显示出脆性破坏.因而,把塑性材料和脆性材料理解为材料处于塑性状态或脆性状态更为确切些。9.3试用第三强度理论分析图9.3所示四种应力状态中哪种最危险(应力单位为MPa)。图9.3[解](a)三个主应力

7、按第三强度理论(b)(c)(d)所以,四种应力状态中(b)危险。9.4一脆性材料制成的圆管,内径d=0.lm,外径D=0.15m,承受扭矩Mn=70kN·m,轴向压力P。如材料的拉伸强度极限为10OMPa,压缩强度极限为25OMPa,试用第一强度理论确定圆管破坏时的最大压力P。[解]在扭矩的作用下,圆管产生扭转,横截面上的最大切应力为在轴向压力作用下,横截面上的应力主应力即所以,9.5如图9.4所示,在船舶螺旋桨轴的F-F截面上,由于主机扭矩引起的切应力=14.9MPa,由推力引起的压应力σ‘x=-4.2MPa,由螺旋桨等重力引起的最大弯曲正应力士22MPa

8、,试求截面F-F上危险点C的主应力大小及其方位,并求

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。