轴向载荷作用下杆件的材料力学问题精.ppt
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1、轴向载荷作用下杆件的材料力学问题第1页,本讲稿共37页观察实验:杆件拉伸时的变形观察实验:杆件拉伸时的变形 FN=A第2页,本讲稿共37页轴向拉压时的平截面假设:轴向拉压时的平截面假设:轴向拉压时的平截面假设:轴向拉压时的平截面假设:(1 1)变形前的横截面变形后仍为平面,仍垂直于杆的)变形前的横截面变形后仍为平面,仍垂直于杆的)变形前的横截面变形后仍为平面,仍垂直于杆的)变形前的横截面变形后仍为平面,仍垂直于杆的轴线。轴线。轴线。轴线。(2)纵向纤维互不挤压。)纵向纤维互不挤压。PFN=A由此得出轴向拉压横截面正应力公式:由此得出轴向拉压横截面正应力公式:(11.1)若轴力或横截面积沿轴线变
2、化若轴力或横截面积沿轴线变化FN=FN(x),A=A(x)-单向受力假定。单向受力假定。(11.2)阶梯杆阶梯杆锥形杆锥形杆第3页,本讲稿共37页PP拉压正应力公式的适用范围:拉压正应力公式的适用范围:圣维南原理圣维南原理除集中力作用点附近除集中力作用点附近轴向拉压单元体的应力分析:轴向拉压单元体的应力分析:面上的应力:面上的应力:当当=0时,时,当当=45时,时,第4页,本讲稿共37页2.轴向拉压时的变形轴向拉压时的变形由广义胡克定律:由广义胡克定律:xyzPP ll变形仅为沿杆轴的尺寸变化及横向尺寸变化变形仅为沿杆轴的尺寸变化及横向尺寸变化杆件的纵向伸长量杆件的纵向伸长量(11.3)(11
3、.4)第5页,本讲稿共37页若沿整个杆件,若沿整个杆件,FN=常数,常数,EA=常数,则常数,则(11.5)l 的符号与的符号与FN相同相同EA杆件的拉压刚度杆件的拉压刚度杆件的拉压刚度杆件的拉压刚度若沿整个杆件若沿整个杆件FN或或 E,A为分段常数为分段常数(11.6)l lFNFNl1l2l3E1,A1E2,A2E3,A3FNFN第6页,本讲稿共37页 已知:已知:求求 解:画轴力图解:画轴力图 ABAB段轴力段轴力:例例 题题 1 例题例题ABAB段变形:段变形:第7页,本讲稿共37页BCBC段轴力段轴力:由于由于 例例 题题 1 例题例题BCBC段变形:段变形:第8页,本讲稿共37页长
4、长l,重重量量为为W的的直直杆杆ABAB,上上端端固固定定,杆杆的的EA已已知知,求求自自重重作作用用下下杆杆中中的的最最大大应应力及力及B B点的位移点的位移 。例例 题题 2 例题例题解:解:1.轴力方程,轴力图轴力方程,轴力图2.杆中应力杆中应力第9页,本讲稿共37页例例 题题 2 例题例题3.求求B点位移点位移杆的总伸长量:杆的总伸长量:第10页,本讲稿共37页4.2 4.2 常温静载下材料的力学性能常温静载下材料的力学性能通过材料的拉伸、压缩、扭转实验,测定材料的常规力学通过材料的拉伸、压缩、扭转实验,测定材料的常规力学性能(应力应变曲线、弹性模量、切变模量、泊松比等)。性能(应力应
5、变曲线、弹性模量、切变模量、泊松比等)。两种典型材料两种典型材料低碳钢低碳钢塑性材料塑性材料铸铁铸铁脆性材料脆性材料1.低碳钢(塑性材料)的拉伸曲线低碳钢(塑性材料)的拉伸曲线第11页,本讲稿共37页低碳钢拉伸实验:低碳钢拉伸实验:第12页,本讲稿共37页低碳钢拉伸曲线的低碳钢拉伸曲线的4个阶段、个阶段、3个特征点个特征点 P e s bABCCDEO OB:弹性阶段(卸载可逆):弹性阶段(卸载可逆)A:比例极限:比例极限 PB:弹性极限:弹性极限 eBC:屈服阶段:屈服阶段(出现塑性变形)(出现塑性变形)(两者很接近)(两者很接近)=E =E E=tan C:屈服极限:屈服极限 s第13页,
6、本讲稿共37页 CD:强化阶段强化阶段D:强度极限:强度极限 b DE:缩颈阶段:缩颈阶段(局部收缩阶段)(局部收缩阶段)0 p e t e:弹性应变弹性应变,p:塑性应变(不可逆的残余应变)塑性应变(不可逆的残余应变)P e s bABCCDEO =E卸载曲线卸载曲线卸载后再加载曲线卸载后再加载曲线屈服极限提高:冷作硬化,在,在CD段内卸载曲线为弹性直线段内卸载曲线为弹性直线E:断裂点:断裂点第14页,本讲稿共37页拉伸试验获得的主要材料性能参数:拉伸试验获得的主要材料性能参数:E,P,s,b延伸率延伸率塑性材料塑性材料 5%脆性材料脆性材料 抗剪能力抗剪能力铸铁的特点:抗拉能力铸铁的特点:
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