《轴向拉伸和压缩》PPT课件.ppt
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1、目录21 轴向拉压的概念及实例轴向拉压的概念及实例22 轴向拉压横截面上的内力和应力轴向拉压横截面上的内力和应力23 材料在拉伸和压缩时的力学性能材料在拉伸和压缩时的力学性能2-4 轴向拉压的强度计算轴向拉压的强度计算2-5 拉压杆的变形拉压杆的变形2-6 拉压超静定问题拉压超静定问题2-7 应力集中现象应力集中现象 第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩 目录21 轴向拉压的概念及实例轴向拉压的概念及实例目录目录目录内燃机内燃机的连杆的连杆连杆连杆目录外力特征外力特征:作用于杆上的外力的合力作用线与杆件:作用于杆上的外力的合力作用线与杆件 的轴线重合。的轴线重合。FF轴向拉伸轴向拉伸FF
2、e轴向拉伸和弯曲变形轴向拉伸和弯曲变形变形特征变形特征:杆件产生轴向的伸长或缩短。:杆件产生轴向的伸长或缩短。目录FFFN=F(一)(一)、轴力、轴力FN=FFF 轴力轴力。单位:。单位:牛顿(牛顿(N)22 22 横截面上的内力和应力横截面上的内力和应力目录 同一位置处左、右侧截面上内力同一位置处左、右侧截面上内力分量必须具有相同的正负号。分量必须具有相同的正负号。轴力正负号规定:轴力正负号规定:轴力以拉为正,以压为负。轴力以拉为正,以压为负。目录如果杆件受到的外力多于两个,则杆件不同部分如果杆件受到的外力多于两个,则杆件不同部分 的横截面上有不同的轴力。的横截面上有不同的轴力。F2FF2F
3、33FN1=F1122F2F22(压力)(压力)F33F11目录轴力图轴力图FN(x)FN(x)的图象表示的图象表示表示轴力沿杆件轴线变化规律的图线。表示轴力沿杆件轴线变化规律的图线。F2FF2FxFF+-图图目录(二)(二)、应、应 力力应力应力分布内力在截面内一点的密集程度分布内力在截面内一点的密集程度F1F2F3Fn应力就是单位面积上的内力应力就是单位面积上的内力目录M点的应力定义点的应力定义 F2AMD DFRF1FS(M点的点的合应力合应力)正应力正应力垂直于截面的应力垂直于截面的应力剪应力剪应力在截面内的应力在截面内的应力目录受力物体内各截面上每点的应力,一般是不相受力物体内各截面
4、上每点的应力,一般是不相同的,它随着截面和截面上每点的位置而改变。同的,它随着截面和截面上每点的位置而改变。因此,在说明应力性质和数值时必须要说明它所因此,在说明应力性质和数值时必须要说明它所在的位置。在的位置。应力是一向量,其量纲是应力是一向量,其量纲是力力/长度长度,单位,单位为牛顿为牛顿/米米,称为帕斯卡,简称帕,称为帕斯卡,简称帕(Pa).工程工程上常用兆帕上常用兆帕(MPa)=Pa,或吉帕或吉帕(Gpa)=Pa。注意点:注意点:目录FF331122FFF 拉伸与压缩时拉伸与压缩时拉伸与压缩时拉伸与压缩时横截面上的应力横截面上的应力横截面上的应力横截面上的应力应力的合力应力的合力应力的
5、合力应力的合力=该截面上的内力该截面上的内力该截面上的内力该截面上的内力确定应力的分布确定应力的分布确定应力的分布确定应力的分布 是静不定问题是静不定问题是静不定问题是静不定问题 目录研究方法:研究方法:实验观察实验观察实验观察实验观察作出假设作出假设作出假设作出假设理论分析理论分析理论分析理论分析实验验证实验验证实验验证实验验证1、实验观察、实验观察FFabcd变形前:变形前:变形后:变形后:2、假设、假设:横截面在变形前后均保持为一平面横截面在变形前后均保持为一平面平面截面假设平面截面假设。横截面上每一点的轴向变形相等。横截面上每一点的轴向变形相等。目录3、理论分析、理论分析横截面上应力为
6、均匀分布,以横截面上应力为均匀分布,以 表示表示。FFFN=FFF根据静力平衡条件:根据静力平衡条件:即即(1-1)4、实验验证实验验证目录的的的的适用条件适用条件适用条件适用条件:1 1 1 1、只适用于轴向、只适用于轴向、只适用于轴向、只适用于轴向拉伸与压缩杆件,即杆端处力的合拉伸与压缩杆件,即杆端处力的合拉伸与压缩杆件,即杆端处力的合拉伸与压缩杆件,即杆端处力的合 力作用线与杆件的轴线重合。力作用线与杆件的轴线重合。力作用线与杆件的轴线重合。力作用线与杆件的轴线重合。2 2 2 2、只适用于离、只适用于离、只适用于离、只适用于离杆件受力区域稍远处的横截面。杆件受力区域稍远处的横截面。杆件
7、受力区域稍远处的横截面。杆件受力区域稍远处的横截面。正负号规定:拉应力为正,压应力为负。正负号规定:拉应力为正,压应力为负。目录圣维南原理圣维南原理:力作用于杆端的分布方式的不同,只影响杆:力作用于杆端的分布方式的不同,只影响杆 端局部范围的应力分布,影响区的轴向范围约离杆端端局部范围的应力分布,影响区的轴向范围约离杆端12个个 杆的横向尺寸。杆的横向尺寸。FFFF目录 三、斜截面上的应力三、斜截面上的应力 三、斜截面上的应力三、斜截面上的应力 三、斜截面上的应力三、斜截面上的应力 三、斜截面上的应力三、斜截面上的应力 三、斜截面上的应力三、斜截面上的应力FFF 实验证明:实验证明:斜截面上既
8、有正应力,又有剪应力,斜截面上既有正应力,又有剪应力,且应力为均匀分布。且应力为均匀分布。三、斜截面上的应力三、斜截面上的应力目录nF F式中式中 为斜截面的面积,为斜截面的面积,为横截面上的应力。为横截面上的应力。目录nF Fn 为横截面上的应力。为横截面上的应力。F 目录正负号规定:正负号规定:横截面外法线转至斜截面的外法线,逆时针横截面外法线转至斜截面的外法线,逆时针 转向为正,反之为负;转向为正,反之为负;:拉应力为正,压应力为负;拉应力为正,压应力为负;:对脱离体内一点产生顺时针力矩的剪应对脱离体内一点产生顺时针力矩的剪应 力为正,反之为负;力为正,反之为负;目录讨论:讨论:1、2、
9、即横截面上的正应力为杆内正应力的最大值,而剪应力为零。即横截面上的正应力为杆内正应力的最大值,而剪应力为零。即与杆件成即与杆件成4545的斜截面上剪应力达到最大值,而正应力不为零。的斜截面上剪应力达到最大值,而正应力不为零。3、即纵截面上的应力为零,因此在纵截面不会破坏。即纵截面上的应力为零,因此在纵截面不会破坏。4、目录剪应力互等定理:剪应力互等定理:二个相互垂直的截面上,剪应力二个相互垂直的截面上,剪应力大小相等,方向相反。大小相等,方向相反。目录 例题例题1-11-1 阶段杆阶段杆 OD ,左端固定,受力如图,左端固定,受力如图,OC段段 的横截面面积是的横截面面积是CDCD段横截面面积
10、段横截面面积A的的2 2倍。求杆内最大倍。求杆内最大 轴力,最大正应力,最大剪应力与所在位置。轴力,最大正应力,最大剪应力与所在位置。O3F4F2FBCD221133目录O3F4F2FBCD解:解:1 1、计算左端支座反力、计算左端支座反力2 2、分段计算轴力、分段计算轴力221133O4FB22(压压)目录3、作轴力图、作轴力图O3F4F2FBCD3F-图图2F-F+-(在(在OB段)段)注意注意:在集中外力作在集中外力作用的截面上,轴力用的截面上,轴力图有突变图有突变,突变大突变大小等于集中力大小小等于集中力大小.221133目录4、分段求、分段求 (在(在CD段)段)5、求、求 (在(在
11、CD段与杆轴段与杆轴 成成45的斜面上)的斜面上)O3F4F2FBCD1133目录材料的力学性能材料的力学性能材料受力以后变形和破坏的规律。材料受力以后变形和破坏的规律。即:即:材料从加载直至破坏整个过程中表现出来的反映材材料从加载直至破坏整个过程中表现出来的反映材 料料变形性能变形性能、强度性能强度性能等特征方面的指标。比例极等特征方面的指标。比例极 限限 、杨氏模量、杨氏模量E、泊松比泊松比、极限应力、极限应力 等。等。一、低炭钢拉伸时的力学性能一、低炭钢拉伸时的力学性能低炭钢低炭钢含炭量在含炭量在0.25%以下的碳素钢。以下的碳素钢。试验设备试验设备23 23 材料的力学性能材料的力学性
12、能目录试验设备试验设备目录试件试件:(a)圆截面标准试件:圆截面标准试件:l=10d(10倍试件倍试件)或或 l=5d(5倍试件倍试件)(b)矩形截面标准试件矩形截面标准试件(截面积为截面积为A):):目录试验原理:试验原理:目录目录低炭钢低炭钢Q235拉伸曲线的四个阶段拉伸曲线的四个阶段断裂阶段断裂阶段断裂断裂目录卸卸载载与与重重新新加加载载行行为为卸载卸载 低炭钢低炭钢Q235拉伸时的力学行为拉伸时的力学行为卸载定律:卸载定律:在卸载在卸载过程中,应力与应过程中,应力与应变满足线性关系。变满足线性关系。目录卸卸载载与与再再加加载载行行为为再加载再加载 低炭钢低炭钢Q235拉伸时的力学行为拉
13、伸时的力学行为E断裂断裂冷作冷作(应变应变)硬化现象:硬化现象:应力超过屈服极限后应力超过屈服极限后卸载,再次加载,材卸载,再次加载,材料的比例极限提高,料的比例极限提高,而塑性降低的现象。而塑性降低的现象。目录塑性应变等于塑性应变等于塑性应变等于塑性应变等于0.20.2时的应力值时的应力值时的应力值时的应力值.名义屈服应力名义屈服应力p0.2目录塑性性能指标塑性性能指标(1)延伸率)延伸率 断裂时试验段的残余变形,断裂时试验段的残余变形,l试件原长试件原长5%的材料为塑性材料;的材料为塑性材料;5%的材料为脆性材料。的材料为脆性材料。(2)截面收缩率)截面收缩率 断裂后断口的横截面面积,断裂
14、后断口的横截面面积,A试件原面积试件原面积低炭钢低炭钢Q235的截面收缩率的截面收缩率60%。目录二、低炭钢压缩时的力学性能二、低炭钢压缩时的力学性能试件:短柱试件:短柱l=(1.03.0)d(1)弹性阶段与拉伸时相同,弹性阶段与拉伸时相同,杨氏模量、比例极限相同;杨氏模量、比例极限相同;(2)屈服阶段,拉伸和压缩屈服阶段,拉伸和压缩时的屈服极限相同,时的屈服极限相同,即即(3)屈服阶段后,试样越压屈服阶段后,试样越压越扁,无颈缩现象,测不越扁,无颈缩现象,测不出强度极限出强度极限 。目录三、脆性材料拉(压)时的力学性能三、脆性材料拉(压)时的力学性能目录拉伸:拉伸:与与 无明显的线性关系,无
15、明显的线性关系,拉断前应变很小拉断前应变很小.只能测得只能测得。抗拉强度差。弹性模量。抗拉强度差。弹性模量E以以总应变为总应变为0.1%时的割线斜率来时的割线斜率来度量。破坏时沿横截面拉断。度量。破坏时沿横截面拉断。脆脆性性材材料料拉伸拉伸目录脆脆性性材材料料压缩:压缩:,适于做抗压构件。破坏适于做抗压构件。破坏时破裂面与轴线成时破裂面与轴线成45 55。目录强度指标强度指标(失效应力失效应力失效应力失效应力)脆性材料韧性金属材料塑性材料塑性材料脆性材料脆性材料目录问题:问题:1 1 1 1、试解释铸铁在轴向压缩破坏时破裂面与轴线成、试解释铸铁在轴向压缩破坏时破裂面与轴线成、试解释铸铁在轴向压
16、缩破坏时破裂面与轴线成、试解释铸铁在轴向压缩破坏时破裂面与轴线成45454545的原因(材料内摩擦不考虑)。的原因(材料内摩擦不考虑)。的原因(材料内摩擦不考虑)。的原因(材料内摩擦不考虑)。2 2 2 2、常见电线杆拉索上的低压、常见电线杆拉索上的低压、常见电线杆拉索上的低压、常见电线杆拉索上的低压瓷质绝缘子如图所示。试根瓷质绝缘子如图所示。试根瓷质绝缘子如图所示。试根瓷质绝缘子如图所示。试根据绝缘子的强度要求,比较据绝缘子的强度要求,比较据绝缘子的强度要求,比较据绝缘子的强度要求,比较图图图图(a)(a)(a)(a)图图图图(b)(b)(b)(b)两种结构的合理两种结构的合理两种结构的合理
17、两种结构的合理性。性。性。性。FF(a)FF(b)目录一、轴向伸长(纵向变形)一、轴向伸长(纵向变形)lFF纵向的绝对变形纵向的绝对变形纵向的相对变形(轴向线变形)纵向的相对变形(轴向线变形)b2-3 2-3 胡克定律胡克定律目录二、虎克定律二、虎克定律实验证明:实验证明:引入比例常数引入比例常数E,则则(虎克定律)(虎克定律)E表示材料弹性性质的一个常数,表示材料弹性性质的一个常数,称为拉压弹称为拉压弹性模量性模量,亦称,亦称杨氏模量杨氏模量。单位:。单位:Mpa、Gpa.例如一般钢材例如一般钢材:E=200GPa。目录虎克定律另一形式:虎克定律另一形式:虎克定律的适用条件虎克定律的适用条件
18、:(1)材料在线弹性范围内工作,即)材料在线弹性范围内工作,即 (称为比例极限);称为比例极限);(2)在计算杆件的伸长)在计算杆件的伸长 l 时,时,l长度内其长度内其 均应为常数,否则应分段计算或进行积分。例如均应为常数,否则应分段计算或进行积分。例如EA杆件的杆件的抗拉压刚度抗拉压刚度O3F4F2FBCD1)331122(OB段、段、BC段、段、CD段长度均为段长度均为l.)目录应分段计算总变形。应分段计算总变形。即即O3F4F2FBCD1)331122(OB段、段、BC段、段、CD段长度均为段长度均为l.)目录2)考虑自重的混凝土的变形。考虑自重的混凝土的变形。q三、横向变形三、横向变
19、形 泊松比泊松比b横向的绝对变形横向的绝对变形横向的相对变形(横向线变形)横向的相对变形(横向线变形)目录实验证明实验证明:或或 称为称为泊松比泊松比,如一般钢材,如一般钢材,=0.25-0.33=0.25-0.33。四、刚度条件四、刚度条件(许用变形)(许用变形)根据刚度条件,可以进行根据刚度条件,可以进行刚度校核刚度校核、截面设计截面设计及及确定许可载荷确定许可载荷等问题的解决。等问题的解决。目录 杆件中的应力随着外力的增加而增加,当其达到某杆件中的应力随着外力的增加而增加,当其达到某 一极限时,材料将会发生破坏,此极限值称为一极限时,材料将会发生破坏,此极限值称为极限应极限应 力力或或危
20、险应力危险应力,以,以 表示。表示。工作应力工作应力2-4 2-4 拉压时力学计算拉压时力学计算目录引入安全因数引入安全因数 n ,定义定义(材料的许用应力)(材料的许用应力)(n1n1)引入安全系数的原因:引入安全系数的原因:1 1、作用在构件上的外力常常估计不准确;、作用在构件上的外力常常估计不准确;2 2、构件的外形及所受外力较复杂,计算时需进行简化,因此工、构件的外形及所受外力较复杂,计算时需进行简化,因此工 作应力均有一定程度的近似性;作应力均有一定程度的近似性;3 3、材料均匀连续、各向同性假设与实际构件的出入,且小试样、材料均匀连续、各向同性假设与实际构件的出入,且小试样 还不能
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