材料力学拉伸压缩与剪切.ppt
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1、1,2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力,2.4 材料在拉伸时的力学性能,2.5 材料在拉伸时的力学性能,第二章 拉伸、压缩与剪切,2.6 温度和时间对材料力学性能的影响,2,2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例,轴向拉伸与压缩的实例:,3,2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例,受力特点:作用于杆件上的外力(合力)的作用线与杆件的轴线重合。 变形特点:变形的结果使杆件沿轴线方向伸长或缩短。,4,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,N和N 称为轴力 轴力的符号:拉正,压负。,左端:X = 0, N P
2、= 0 N = P,右端:X = 0, -N + P = 0 N = P,沿m-m截开,1 轴力图及其意义,5,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力, 直观反映轴力与截面位置变化关系; 确定出最大轴力的数值及其所在位置,即确定危险截面位置,为强度计算提供依据。,轴力图的意义:,用平行于杆轴线的坐标表示横截面的位置,用垂直于杆轴线的坐标表示横截面上的轴力数值,从而绘出表示轴力与横截面位置关系的图线,称为轴力图. 将正的轴力画在x轴上侧,负的画在x轴下侧.,6,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,例1 已知:P1 = 3kN, P2 =2kN, P3 =1kN。求:轴力和轴力图。
3、,解:1. 求轴力 11: X = 0, N1+ P1 = 0 N1 -P1 3kN,22: 左:X = 0 N2 + P1 P2 = 0 N2 = P2 - P1 = 1kN,右:X= 0, N2 +P3 = 0 N2 = 1kN,Nmax = 3kN,2. 画轴力图,7,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,例2 图示杆的A、B、C、D点分别作用着大小为FA = 5 F、 FB = 8 F、 FC = 4 F、 FD= F 的力,方向如图,试求各段内力并画出杆的轴力图。,8,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,9,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,例3 等直杆
4、BC , 横截面面积为A , 材料密度为r , 画杆的轴力图,求最大轴力,解:1. 轴力计算,2. 轴力图与最大轴力,轴力图为直线,10,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,1.变形现象(Deformation phenomenon),(1) 横向线ab和cd仍为直线,且仍然垂直于轴线;,(2) ab和cd分别平行移至ab和cd , 且伸长量相等.,结论:各纤维的伸长相同,所以它们所受的力也相同.,2 拉压时橫截面上的应力,只根据轴力并不能判断杆件是否有足够的强度,用横截面上的应力来度量杆件的受力程度。,11,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,2.平面假设 (Plane
5、assumption) 变形前原为平面的横截面,在变形后仍保持为平面,且仍垂直于轴线.,3.内力的分布(The distribution of internal force),FN,均匀分布 (uniform distribution),12,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,当轴力为负号时(压缩),正应力也为负号,称为压应力 .,4.正应力公式(Formula for normal stress),式中, FN 为轴力,A 为杆的横截面面积, 的符号与轴力 FN 的符号相同.,当轴力为正号时(拉伸),正应力也为正号,称为拉应力;,13,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
6、,一般在拉(压)杆的应力计算中直接用应力公式,圣维南原理: 如用与外力系等效的合力代替原力系,则除在原力系作用区域内横截面上的应力有明显差别外,在离外力作用区域略远处(距离约等于截面尺寸), 上述代替的应力影响就非常小,可以略去不计.,14,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,例 如图变截面圆钢杆ABCD,已知P1=20kN,P2=35kN,P3=35kN,d1=12mm,d2 = 16mm,d3= 24mm。试求:(1) 各截面上的轴力,并作轴力图。(2) 杆的最大正应力。,15,2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力,(2) 求最大正应力,由上述结果可见,最大正应力发生在A
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- 关 键 词:
- 材料力学 拉伸 压缩 紧缩 剪切
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