材料力学压杆稳定概念欧拉定律计算临界力.ppt
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1、第九章 压杆稳定,目录,教学内容:,压杆稳定的基本概念,不同约束、轴心受压压杆临界力的欧拉公式。欧拉公式的适用范围。,第二十六讲的内容、要求、重难点,教学要求:,1、了解压杆稳定性的概念,临界力,三种平衡;,3、掌握欧拉公式的应用。,重点:,临界力的概念、及其计算,难点:,欧拉公式的推导。,学时安排:2学时,Mechanic of Materials,2、理解两端铰支轴心受压压杆临界力的欧拉公式推导、欧拉公式的适用范围;,第九章 压杆的稳定,目录,目录,Mechanic of Materials,9.2 两端铰支细长压杆的临界力,第二十六讲的目录,9.1 压杆稳定的概念,9.3 其他支座条件下
2、细长压杆的临界力,9.4 欧拉公式的适用范围 经验公式,目录,轴向拉压杆的承载力,强度条件:,材料失效表现为屈服或断裂,该公式的适用条件是什么?,一、温故,压杆稳定引言,二、知新,是否适用于所有的轴向拉伸和压缩杆?,压杆的稳定性试验,目录,一根长2m的柳条木,直径d=20mm, =10MPa, 承压时其Fmax=?,解:若按强度计算,(实测Pmax= 160N,与计算值相差近20倍),压杆稳定引言,造成计算结果与实测值不符的原因是较长的压杆存在稳定问题,因而强度计算方法对这类杆件的设计不适用。,Mechanic of Materials,压杆稳定引言,三、工程实例,液压缸顶杆,千斤顶,Mech
3、anic of Materials,液压机构中的顶杆,如果承受的压力过大,或者过于细长,就有可能突然由直变弯,发生稳定性失效。,Mechanic of Materials,单击图片播放,稳定性问题,压杆稳定引言,加拿大魁北克大桥。1907年8月29日下午5点32分,即将建成的大桥突然倒塌,当场造成了至少75人死亡,多人受伤。,1913年,这座大桥的建设重新开始,然而不幸的是悲剧于1916年9月再次发生。,1907年的第一次坍塌灾难极为深重,是一起强调强度设计而未知压杆屈曲失稳造成的桥梁倒塌,工程师之戒 (Iron Ring),1917年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通车。,压杆
4、稳定引言,四、压杆失稳实例,著名工程师 里奥多库珀设计,Mechanic of Materials,该桥梁倒塌事故的原因是对结构构件的受压失稳机理没有认识,从此桥梁等结构设计中迅速开展了压杆稳定的试验研究工作,压杆稳定引言,使结构设计从只强调强度设计,变为必须考虑强度、刚度与稳定性并重的更完善的体系。,Mechanic of Materials,五、压杆稳定的奠基人,压杆稳定引言,欧拉(Euler,17071783),数学家及自然科学家。于1757年对梁的弹性曲线作了深刻地分析和研究, 这方面的成果见曲线的变分法。,近代压杆稳定计算奠基之一:雅辛斯基(1856-1899),俄国工程师和科学家。
5、,十八世纪,十九世纪后期,一生共写下了886本书籍和论文。在失明后的17年间,他还口述了几本书和400篇左右的论文。,Mechanic of Materials,提出中、小柔度压杆临界应力计算的直线公式。,9.1 压杆稳定的概念,一、压杆的两类力学模型,1、轴心受压杆,(1)杆由均貭材料制成;,(2)轴线为直线;,(3)外力的作用线与压杆轴线重合。,(不存在压杆弯曲的初始因素),Mechanic of Materials,2、小偏心压杆与初弯曲压杆,材料力学研究对象,稳定平衡,二、压杆的三种平衡状态,干扰力去除后,压杆经数次摆动,恢复原有直线平衡状态,9.1 压杆稳定的概念,Mechanic
6、of Materials,压杆与小球的平衡类比,FFcr,干扰力去除,压杆保持微弯的平衡状态,随遇平衡,9.1 压杆稳定的概念,Mechanic of Materials,压杆与小球的平衡类比,F=Fcr,干扰力去除,继续变形,直至折断,不稳定平衡,9.1 压杆稳定的概念,Mechanic of Materials,压杆与小球的平衡类比,FFcr,1、 稳定平衡,干扰力去除,保持微弯,干扰力去除,继续变形,直至折断,3、不稳定平衡,2、随遇平衡,压杆的三种平衡状态比较,干扰力去除,恢复直线,9.1 压杆稳定的概念,Mechanic of Materials,FFcr,F=Fcr,FFcr,9.
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