轴向拉伸与压缩 .ppt
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1、第2章(目录)第二章第二章 轴向拉伸与压缩轴向拉伸与压缩8.1 引言引言8.2 轴力与轴力图轴力与轴力图8.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理材料力学材料力学8.4 材料在拉伸与压缩时的力学性能材料在拉伸与压缩时的力学性能8.5 应力集中概念应力集中概念8.6 失效、许用应力与强度条件失效、许用应力与强度条件8.7 胡克定律与拉压杆的变形胡克定律与拉压杆的变形8.1 引言引言一、定义一、一、定义定义轴向拉伸轴向拉伸 线方向线方向伸长伸长 的变形形式的变形形式 载荷的作用线与杆的轴线重合,使杆产生沿轴载荷的作用线与杆的轴线重合,使杆产生沿轴(压缩压缩)(缩短缩短)8.2.2 轴
2、力与轴力图轴力与轴力图三、横截面上的内力一、一、横截面上的内力横截面上的内力由由 Fx=0:得到得到三、横截面上的内力 轴力轴力 轴力的符号规定:轴力的符号规定:作用线与杆的轴线重合的内力作用线与杆的轴线重合的内力指离截面为指离截面为 +,指向截面为,指向截面为 -。轴力图轴力图轴力沿轴线变化的关系图轴力沿轴线变化的关系图一、一、横截面上的内力横截面上的内力 轴力的单轴力的单 位:位:N,kN8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图例1(1.求轴力1-1截面)例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。解解:1-1截面:截面:求得:求得:1.求求轴力轴力由由 Fx=0:8.2.2 轴力与轴
3、力图轴力与轴力图例1(1.求轴力2-2截面)2-2截面:截面:求得:求得:由由 Fx=0:解解:1-1截面:截面:1.求轴力求轴力例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图例1(1.求轴力3-3截面)例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。求得:求得:由由 Fx=0:3-3截面:截面:2-2截面:截面:解解:1-1截面:截面:1.求轴力求轴力8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图例1(1.求轴力讨论)例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。3-3截面:截面:2-2截面:截面:解解:1-1截面:截面:1.求轴力求轴力讨论:讨论:
4、(1)在求内力时,能否将外力进行平移?在求内力时,能否将外力进行平移?注意:注意:(1)在用截面法求内力时不能随意进行力的平移;在用截面法求内力时不能随意进行力的平移;(2)用截面法一次只能求出一个截面上的内力。用截面法一次只能求出一个截面上的内力。(2)能否一次求出两个截面上的内力?能否一次求出两个截面上的内力?8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图例1(2.作轴力图)轴力图不仅能显示出各段的轴力大小轴力图不仅能显示出各段的轴力大小2.画轴力图画轴力图 而且能显示出各段的变形是拉伸还是压缩而且能显示出各段的变形是拉伸还是压缩3-3截面:截面:2-2截面:截面:解解:1-1截面:截面:1.求轴力
5、求轴力例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图例1(2.作轴力图轴力图性质)例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。轴力图不仅能显示出各段的轴力大小轴力图不仅能显示出各段的轴力大小2.画轴力图画轴力图 而且能显示出各段的变形是拉伸还是压缩而且能显示出各段的变形是拉伸还是压缩3-3截面:截面:2-2截面:截面:解解:1-1截面:截面:1.求轴力求轴力8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图例1(3.作轴力图的规律)例例1 画出图画出图示直杆的示直杆的轴力图。轴力图。3.画轴力图的规律画轴力图的规律2.画轴力图画轴力图3-3截面:截面:2-2
6、截面:截面:解解:1-1截面:截面:1.求轴力求轴力 从左到右,左上右下。从左到右,左上右下。8.2.2 轴力与轴力图轴力与轴力图8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理四、横截面上的应力(1.研究应力的意义)一、横截面上的应力一、横截面上的应力1.研究应力的意义研究应力的意义 在求出横截面上的内力后,并不能判断杆件是否破坏在求出横截面上的内力后,并不能判断杆件是否破坏 杆件的破坏与单位面积上的内力有关杆件的破坏与单位面积上的内力有关试问:试问:下面两根下面两根材料相同材料相同横截面面积不同横截面面积不同的杆件哪一根的杆件哪一根 容易破坏?容易破坏?应力应力单位面积上的内力
7、单位面积上的内力(即即内力的集度内力的集度)四、横截面上的应力(2.实验分析)一、横截面上的应力一、横截面上的应力2.实验分析实验分析 变形现象:变形现象:推知:推知:(1)横截面变形后仍为平面,且仍垂直于轴线横截面变形后仍为平面,且仍垂直于轴线 平面截面假设平面截面假设 (2)两横截面之间的纵向线段伸长相同两横截面之间的纵向线段伸长相同 两横向线两横向线(ab和和cd)相对平移相对平移8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理四、横截面上的应力(2.实验分析)即:即:横截面上应力均匀分布横截面上应力均匀分布 (2)应力的方向与轴力的方向相同应力的方向与轴力的方向相同 的的应
8、力应力相同相同 (1)横截面上各点横截面上各点 结论:结论:一、横截面上的应力一、横截面上的应力2.实验分析实验分析8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理四、横截面上的应力(3.正应力公式)3.正应力公式正应力公式正应力的符号规定:正应力的符号规定:指离截面为指离截面为 +,指向截面为,指向截面为 -。拉应力拉应力指离指离截面的正应力截面的正应力 压应力压应力指向指向截面的正应力截面的正应力一、横截面上的应力一、横截面上的应力正应力正应力与截面垂直的应力与截面垂直的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理四、横截面上的应力(3.正应力公式)3.正应
9、力公式正应力公式一、横截面上的应力一、横截面上的应力应力的单位:应力的单位:Pa=N/m2,MPa=N/mm2=106Pa计算中:计算中:力的单位用力的单位用 N 则则应力的单位为应力的单位为 MPa 长度的单位用长度的单位用 mm 8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理四、横截面上的应力(4.公式适用范围)(2)不适应于集中力作用点附近的区域不适应于集中力作用点附近的区域 (1)载荷的作用线必须与轴线重合载荷的作用线必须与轴线重合4.适用范围适用范围一、横截面上的应力一、横截面上的应力3.正应力公式正应力公式8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理五
10、、斜截面上的应力实验表明:实验表明:有些受拉或受压构件有些受拉或受压构件 是是 沿沿横截面横截面破坏的破坏的 有些受拉或受压构件则是沿有些受拉或受压构件则是沿斜截面斜截面破坏的破坏的二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理五、斜截面上的应力(1.斜截面上的内力)1.1.斜截面上的内力斜截面上的内力斜截面斜截面kk上:上:横截面横截面km上:上:即:即:二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理五、斜截面上的应力(2.斜截面上的应力)横截面横截面km上:上:斜截面斜截面kk上:上:全应力
11、全应力2.斜截面上的应力斜截面上的应力二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理五、斜截面上的应力(2.斜截面上的应力)将全应力正交分解:将全应力正交分解:结论:结论:和和 是是 的函数的函数2.斜截面上的应力斜截面上的应力正应力:正应力:切应力:切应力:切应力切应力垂直于截面法线方向的应力垂直于截面法线方向的应力切应力符号规定:切应力符号规定:绕研究体顺时针转为绕研究体顺时针转为+,逆时针转为,逆时针转为-。二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理六、垂直截面上的应力关系(1.正应力
12、关系)结论:结论:任意两个相互垂直截面上的正应力之和为一定值任意两个相互垂直截面上的正应力之和为一定值1.正应力的关系正应力的关系二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理六、垂直截面上的应力关系(2.切应力关系)在在任意两个相互垂直截面上,切应力必同时存在,任意两个相互垂直截面上,切应力必同时存在,2.切应力的关系切应力的关系它们的大小相等,方向共同指向或指离两截面的交线。它们的大小相等,方向共同指向或指离两截面的交线。结论:结论:切应力互等定理:切应力互等定理:二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压
13、杆的应力与圣维南原理六、垂直截面上的应力关系(讨论)讨论:讨论:1.横截面横截面 =0,2.纵截面纵截面 =90,3.斜截面斜截面 =45,4.斜截面斜截面 =-45,几个特殊截面上的应力几个特殊截面上的应力8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理七、应力集中(1.应力集中的概念)圣维南原理圣维南原理力作用于杆端,只影响端部范围的应力力作用于杆端,只影响端部范围的应力 分布,影响区的轴向范围约等于分布,影响区的轴向范围约等于1-21-2个横向尺寸个横向尺寸三、圣维南原理三、圣维南原理8.3.3 拉压杆的应力与圣维南原理拉压杆的应力与圣维南原理 一、拉伸试验与应力一、拉伸试验
14、与应力应变图应变图一、一、材料在拉伸时的力学性能材料在拉伸时的力学性能二、二、材料在压缩时的力学性能材料在压缩时的力学性能材料的力学性能材料的力学性能 在载荷作用下材料所表现出的在载荷作用下材料所表现出的 变形变形、破坏破坏等方面的特性等方面的特性试验条件:试验条件:常温常温(室温室温)、低温、高温低温、高温静静载载、动载、动载低碳钢低碳钢和和铸铁铸铁的力学性能比较典型的力学性能比较典型8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能1 1、材料在拉伸时的力学性能材料在拉伸时的力学性能标准试件标准试件圆形截面圆形截面 金属材料通常制成圆形截面试件金属材料通常制成圆形截面试件l
15、标距标距8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能I、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能拉伸图拉伸图(F l 图图)F,l1 1、材料在拉伸时的力学性能材料在拉伸时的力学性能hf fFO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能F l 图与图与 A 和和 l 有关有关材料的力学性能应与试件的几何尺寸无关材料的力学性能应与试件的几何尺寸无关将将载荷载荷变形图变形图改造改造成成应力应力应变应变图。图。I I、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能hf fFO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能应力应力应
16、变图应变图(曲线曲线 )I、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能hf fFOhf fO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能1.1.弹性阶段弹性阶段(Ob)线弹性阶段线弹性阶段(Oa)变形过程的四个阶段:变形过程的四个阶段:即:即:E材料的材料的弹性模量弹性模量,单位:,单位:GPa是衡量材料是衡量材料抵抗弹性变形抵抗弹性变形能力的一个指标能力的一个指标I、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能abhf fO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能1.1.弹性阶段弹性阶段(Ob)线弹性阶段线弹性阶段(Oa)比例极限比例极限
17、(p)线弹性阶段最高点线弹性阶段最高点 a 所对应的所对应的应力值应力值变形过程的四个阶段变形过程的四个阶段:弹性极限弹性极限(e)弹性阶段最高点弹性阶段最高点 b 所对应的所对应的应力值应力值elasticproportionI、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能abhf fO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能屈服极限屈服极限(s)屈服阶段最低点屈服阶段最低点 c 所对应的所对应的应力值应力值,2.2.屈服阶段屈服阶段(bc)流动极限流动极限 (流动阶段流动阶段)slideI、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能cabhf fO8.4.
18、4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能强度极限强度极限(b)强化阶段最高点强化阶段最高点 d 所对应的所对应的应力值应力值变形过程的四个阶段:变形过程的四个阶段:3.3.强化阶段强化阶段(be)I、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能dcabhf fO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能4.4.颈缩颈缩阶段阶段(ef):(局部变形局部变形阶段阶段)变形过程的四个阶段:变形过程的四个阶段:I、低碳钢在拉伸时的力学性能低碳钢在拉伸时的力学性能dcabhf fO8.4.4 材料在拉伸与压缩时力学性能材料在拉伸与压缩时力学性能两个塑性指标:两个
19、塑性指标:(1).).延伸率延伸率通常规定:通常规定:5%的材料为的材料为塑性材料塑性材料 1,反映了应力集中的程度。反映了应力集中的程度。2.应力集中系数应力集中系数一、应力集中一、应力集中8.5.5 应力集中概念应力集中概念七、应力集中(3.减小应力集中的措施)(1)将突变改为缓变,做成圆弧形;将突变改为缓变,做成圆弧形;(2)使用塑性材料。使用塑性材料。塑性材料对应力集中敏感性小塑性材料对应力集中敏感性小3.减小应力集中的措施减小应力集中的措施一、应力集中一、应力集中8.5.5 应力集中概念应力集中概念3.5 许用应力和安全因数(目录)8.6 失效、失效、许用许用应力与强度条件应力与强度
20、条件一、失效与许用应力一、失效与许用应力二、强度条件二、强度条件8.6.6 失效、许用应力与强度条件失效、许用应力与强度条件一、失效的概念1 1、失效的概念、失效的概念 2.塑性屈服塑性屈服 3.压杆失稳压杆失稳失效的形式:失效的形式:1.脆性断裂脆性断裂 失效失效构件不能正常工作的现象构件不能正常工作的现象 4.疲劳断裂疲劳断裂8.6.6 失效、许用应力与强度条件失效、许用应力与强度条件二、危险截面与极限应力(1.几个名词)2、危险截面与极限应力、危险截面与极限应力危险截面危险截面极限应力极限应力(u)最大工作应力最大工作应力(max)应力应力几个名词几个名词由于载荷引起的构件内的最大由于载
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