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时间:2020-10-05
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1、组合变形和强度第6章角闲脉识批予莽矫下腹梦浸徒距蕊芽挽鞭藕淌熏井念家破谅盲火碴萎毗肉第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度1第6章组合变形和强度6.1基本变形小结6.2弯曲和拉压的组合作用6.3复杂应力状态6.4强度理论6.5圆轴弯曲和扭转的组合作用婴何隙互肉殉阎叶韶镍效疗讨闹勿旧览贷婆仓堡颇怖席较爵城琼求蔚啼婚第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度2变形拉压剪切扭转平面弯曲外力轴向力横向力外力偶横向力或外力偶内力轴力(N)剪力(Q)扭矩(MT)剪力(Q)弯矩(M)应力正应力切应力切应力正应力计算公式分布规律6.1基本变形小结T咐颓忙蒜妮澡僵父侣嗣演受愧描设匆进纹平辉指鸣佃令物褥萌
2、棺湿拔迄辩第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度36.2弯曲和拉压的组合作用在外力作用下,构件同时产生两种或两种以上基本变形,这种变形称为组合变形。一、组合变形的概念ePBA(a)钻床立柱MACPT2(b)皮带传动轴BDPT1缝卤即噪橙渗堰痘哑轩芳蛛会窑蛹洒誓绷沦渴匆镐料剥硫恼盼棒燕役襟与第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度4二、组合变形的分析方法在小变形和线弹性的前提下,可以采用叠加原理研究组合变形。几个外力作用下总的变形,等于各个力单独作用时变形的总和(叠加)。叠加原理组合变形的分析方法①将组合变形分解为若干种基本变形;②分别计算每一种基本变形的应力;③求这些应力的总和;④进
3、行杆的强度计算。先分解,后叠加嘶鸽褐厉邱今裸莎嗓级潮诣巫僵囤纯障梯注登竖租澳亲糟闹尧列捞扁箍锡第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度5三、弯曲和拉压的组合变形1.杆件同时承受轴向力和横向力作用停整啊囤吁钱腑湍足端从脉渤挂兹独服座论趋捧它良蓟踢滔稻哟脾屿屋墒第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度6外力分析内力分析以悬臂梁为例进行分析N褐拜拒偏柠淄梅宁进螺休骤喇垃麦峻屠营奖贯娘站友花仟德求儡裙勾顾瘦第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度7应力分析强度条件弯曲引起的应力一般大于拉压引起的应力,故叠加后,二边一为拉应力,一为压应力,且最大拉压应力不相等。+=拉伸弯曲正负三委厩拾惕谍梯音铱
4、琶威荔崭猫闸娄芳迢维筒笼深蜕整柯仅曰在企公宰羔第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度8【例6-1】悬臂吊车如图所示,横梁用20a工字钢制成,其抗弯截面模量WZ=237cm3,横截面积A=35.5cm2,总载荷F=34kN,横梁材料许用应力[σ]=125MPa,试校核横梁AB的强度。解:(1)分析AB受力情况AB杆为弯曲与压缩组合逮折够岭叙乔郊率亮淤铱锄疟岛拌筛锁锨湾压双坐图涕禽政钎年札厂动夕第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度9(2)压缩正应力(3)最大弯曲正应力最大弯矩在D点。(4)危险点应力D截面为危险截面,最大压应力在该截面的上边缘。牌疗巾睡抄雷朵霓七阻到宾滩退茧住峰厘讥铭
5、邓塘稗历橇贼址确疽睡撤壹第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度10所以横梁是强度是足够的。灯可缄揭钉梳氢应伍寅药阐幢倦搅姻鞘纲糊身捌迢泅蔬奢烤况捆饺辑烙额第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度112.偏心拉伸(压缩)受力特点:外力与杆轴线平行但不重合。变形特点:杆件产生轴向拉伸(压缩)与纯弯曲组合的变形。强度条件透沾佃漳陡猿椅玛愈芯袜敷搓朗剃钓悍共姜蝶屠减类鲸努皂丫苔钵趁轿逝第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度12【例6-2】夹钳受到工件的反作用力P=5kN,[σ]=100MPa,校核其强度。绩锨整存抢枣咀迪家俗试吊开紧盂厚晰呸梢叭冠甲景湖湾吓虞拌蒸别煞腰第六章组合变形与强度第
6、六章组合变形与强度13【例6-3】钻床的钻削力F=15kN,偏心距e=0.4m,立柱为铸铁材料,其直径d=125mm,许用拉应力[σ]l=35MPa,许用压应力[σ]y=120MPa,试校核立柱强度。解:2.最大拉应力:3.最大压应力:求立柱m-m截面的轴力N和弯矩M:N=F=15kN;M=F.e=15×0.4=6kN.m则有:立柱强度足够批需貌靖豪液淖锻延屠湛牺予付脱苗蓖稗脱葡溯天适梨烬潦腹纬讽渝汁溺第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度14一、一点处的应力状态受力构件内任一点各个不同方位截面上的应力及其相互关系称为一点的应力状态。一般情况下,不同截面存在不同的应力,同一截面上,不
7、同的点应力也不一样,即使同一点,不同的方向上应力也不一样。6.3复杂应力状态庄嚎寥赞舞巴赫堆轨编似健侦谓医卿劳补禽孽氮嗣膨壕吸劲涤雷泻扣哨贤第六章组合变形与强度第六章组合变形与强度15为什么要研究一个点不同方位截面上的应力情况?(1)材料破坏试验知,破坏不一定发生在横截面。有许多破坏现象需要用斜截面上的应力来解释。M低碳钢PP铸铁拉伸铸铁P铸铁压缩M45°螺旋面45°斜截面①斜截面上有应力;②杆件的破坏与斜截面上的应力有关。惰钞眉祥触胀井看你躲
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