第10章压杆稳定优秀课件.ppt
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1、第10章压杆稳定第1页,本讲稿共35页第第1010章章 压杆稳定压杆稳定 目标是解决压杆稳定性计算。要求学生建立压杆失稳的目标是解决压杆稳定性计算。要求学生建立压杆失稳的概念和压杆稳定性问题的分析方法;理解、掌握等直细长概念和压杆稳定性问题的分析方法;理解、掌握等直细长压杆临界力和临界应力计算的欧拉公式及适用范围;会确压杆临界力和临界应力计算的欧拉公式及适用范围;会确定各种压杆的长度系数,能熟练计算惯性半径、压杆的柔定各种压杆的长度系数,能熟练计算惯性半径、压杆的柔度,并能正确地选用计算压杆临界力的公式;明确折减系度,并能正确地选用计算压杆临界力的公式;明确折减系数的意义及其数值的确定;能熟练
2、地建立稳定性条件、计数的意义及其数值的确定;能熟练地建立稳定性条件、计算压杆稳定方面的三类问题。算压杆稳定方面的三类问题。第2页,本讲稿共35页知识要点能力要求相关知识所占分值(100分)自评分数压杆稳定的概念理解压杆失稳的概念。压杆的稳定平衡与不稳定平衡,压杆失稳的概念、临界状态的概念。10临界力和临界应力掌握压杆临界力和临界应力计算的欧拉公式及适用范围。压杆临界力的概念,欧拉公式及适用范围,压杆的长度系数,惯性半径,压杆的柔度及物理意义。30临界应力总图理解压杆临界应力总图,掌握不同柔度压杆的临界应力计算。大柔度杆、中柔度杆、小柔度杆的区别,其对应的临界应力计算。20 压杆稳定计算熟练掌握
3、建立压杆稳定条件、计算压杆稳定方面的三类问题。折减系数法的压杆稳定条件,实用计算为:(1)稳定校核、(2)计算许用荷载、(3)截面设计。30提高压杆稳定的措施掌握提高压杆稳定性的措施。提高压杆稳定性,有三方面措施。10第3页,本讲稿共35页10.1 压杆稳定的概念压杆稳定的概念稳定的平衡:稳定的平衡:能保持原有的直线平衡状态的平衡;不稳定的平衡:不稳定的平衡:不能保持原有的直线平衡状态的平衡。第4页,本讲稿共35页压杆由直线形状的稳定的平衡过渡到不稳定的平衡时所对应的轴向压力,称为压杆的临界压力临界压力或临界力临界力,用Fcr表示 当压杆所受的轴向压力F小于临界力Fcr时,杆件就能够保持稳定的
4、平衡,这种性能称为压杆具有稳定性稳定性;而当压杆所受的轴向压力F等于或者大于Fcr时,杆件就不能保持稳定的平衡而失稳失稳。10.2 临界力和临界应力临界力和临界应力第5页,本讲稿共35页10.2.1 细长压杆临界力计算公式细长压杆临界力计算公式欧拉公式欧拉公式不同约束条件下细长压杆临界力计算公式欧拉公式为:式中l称为折算长度折算长度,表示将杆端约束条件不同的压杆计算长度l折算成两端铰支压杆的长度,称为长度系数长度系数。第6页,本讲稿共35页支承情况两端铰支一端固定一端铰支两端固定一端固定一端自由值1.00.70.52 挠曲线形状表11.1 压杆长度系数第7页,本讲稿共35页10.2.2 欧拉公
5、式的适用范围欧拉公式的适用范围 1、临界应力和柔度当压杆在临界力Fcr作用下处于直线临界状态的平衡时,其横截面上的压应力等于临界力Fcr除以横截面面积A,称为临界应力临界应力,用cr表示,第8页,本讲稿共35页柔度综合地反映了压杆的长度、截面的形状与尺寸以及支承情况对临界力的影响。如果压杆的柔度值越大,则其临界应力越小,压杆就越容易失稳。2、欧拉公式的适用范围:当压杆的柔度不小于P时,才可以应用欧拉公式计算临界力或临界应力。这类压杆称为大柔度杆大柔度杆或细长杆细长杆,欧拉公式只适用于较细长的大柔度杆。第9页,本讲稿共35页10.2.3 中粗杆的临界力计算中粗杆的临界力计算经验公式、临界应力总图
6、经验公式、临界应力总图1、中粗杆的临界应力计算公式经验公式建筑上目前采用钢结构规范(GBJ17-1988)规定的抛物线公式,其表达式为:式中 是有关的常数 不同材料数值不同。对Q235钢、16锰钢,第10页,本讲稿共35页对Q235钢:(MPa)第11页,本讲稿共35页2、临界应力总图第12页,本讲稿共35页例10.1 如图10.3所示,一端固定另一端自由的细长压杆,其杆长l=2m,截面形状为矩形,b=20 mm、h=45 mm,材料的弹性模量E=200GPa。试计算该压杆的临界力。若把截面改为b=h=30 mm,而保持长度不变,则该压杆的临界力又为多大?解:一、当b=20mm、h=45mm时
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