压杆稳定实验ppt课件.ppt
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1、 横截面和材料相同的压杆,杆的长度不同,横截面和材料相同的压杆,杆的长度不同,因外力作用发生破坏的性质将发生根本的改变。因外力作用发生破坏的性质将发生根本的改变。 短粗的压杆是强度问题短粗的压杆是强度问题, , 细长压杆则是稳定细长压杆则是稳定性问题。性问题。 细长压杆失稳突然,破坏后果严重,有必要细长压杆失稳突然,破坏后果严重,有必要确定其临界载荷。确定其临界载荷。 一、问题的提出一、问题的提出1)1) 观察两端绞支压杆的失稳现象观察两端绞支压杆的失稳现象; ;2)2) 用测定横向变形的方法确定两端绞支压杆用测定横向变形的方法确定两端绞支压杆的临界荷载的临界荷载P Pcrcr,并与理论计算结
2、果进行比,并与理论计算结果进行比较。较。二、实验目的二、实验目的三、实验原理三、实验原理 中心受压的直杆压杆当荷载小于中心受压的直杆压杆当荷载小于P Pcrcr时,保持直线形状的平衡,时,保持直线形状的平衡,即使有横行的干扰力使压杆微小弯曲,在撤除干扰力以后仍能恢即使有横行的干扰力使压杆微小弯曲,在撤除干扰力以后仍能恢复直线形状,是复直线形状,是稳定平衡稳定平衡。当荷载等于。当荷载等于P Pcrcr时,有横向的干扰力使时,有横向的干扰力使压杆微小弯曲,在撤除干扰力以后,不能恢复直线形状,压杆处压杆微小弯曲,在撤除干扰力以后,不能恢复直线形状,压杆处于临界状态,可在微弯情况下保持平衡,为于临界状
3、态,可在微弯情况下保持平衡,为不稳定平衡。不稳定平衡。 按欧拉小挠度理论,对于理想大柔度压杆(按欧拉小挠度理论,对于理想大柔度压杆( 1 1),),当向压力达到临界值当向压力达到临界值P Pcrcr时,压杆即丧失稳定,时,压杆即丧失稳定,P Pcrcr称为压杆的称为压杆的临界载荷或欧拉载荷。由欧拉公式可以求得:临界载荷或欧拉载荷。由欧拉公式可以求得: 实际上由于杆的初曲率、载荷偏心等原因,当实际上由于杆的初曲率、载荷偏心等原因,当P P接近接近P Pcrcr时,时,即使没有横向力的干扰,杆也会突然弯曲。即使没有横向力的干扰,杆也会突然弯曲。22()crEIPl 在用载荷在用载荷P P和压杆中点
4、挠度和压杆中点挠度建立的建立的坐标中,失稳过程理论上可用两段直线坐标中,失稳过程理论上可用两段直线OAOA、ABAB来描述。来描述。 实际压杆由于载荷偏心或杆件本身存实际压杆由于载荷偏心或杆件本身存在初曲率,受力开始即出现横向挠度,而在初曲率,受力开始即出现横向挠度,而且随载荷增加,挠度也不断增加,致使且随载荷增加,挠度也不断增加,致使P-P-曲线的曲线的OAOA段发生倾斜。当压杆开始失稳段发生倾斜。当压杆开始失稳时,时,P-P-曲线突然变弯,即载荷增长极慢曲线突然变弯,即载荷增长极慢而挠度迅速增加。由于而挠度迅速增加。由于的迅速增加,使的迅速增加,使压杆不仅承受压力而且附加弯矩也迅速增压杆不
5、仅承受压力而且附加弯矩也迅速增加。实际曲线与理论曲线之间的偏离,表加。实际曲线与理论曲线之间的偏离,表征初曲率、偏心等因素的影响,这种影响征初曲率、偏心等因素的影响,这种影响愈大,偏离也愈大。实际曲线的水平渐进愈大,偏离也愈大。实际曲线的水平渐进线即代表压杆的临界载荷线即代表压杆的临界载荷P Pcrcr 。 四、实验设备四、实验设备(一)、实验设备(一)、实验设备1 1、电子万能实验机、电子万能实验机2 2、磁性表架、磁性表架 3 3、百分表、百分表 百分表是测量小变形百分表是测量小变形最常用的仪表,其最小最常用的仪表,其最小分度值为分度值为1/1001/100毫米,量毫米,量程多为程多为10
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