NO-3构件的基本变形分析电子教案 机械设计基础(第2版).doc
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1、NO-3构件的基本变形分析电子教案 机械设计基础(第2版)教学目标知识目标:了解变形固体的基本假设,理解杆件变形的基本形式;掌握杆件在轴向拉伸与压缩变形时内力(轴力)的求法、横截面上的应力及拉(压)杆变形的计算,理解材料拉伸和压缩时的力学性能;理解剪切及挤压概念,掌握剪切强度及挤压强度的实用计算方法;建立圆轴扭转的概念,掌握扭矩、扭矩图、圆轴扭转时横截面上的应力和变形、强度条件及其应用;建立平面弯曲的概念,掌握剪力和弯矩的计算,掌握梁的强度条件及其应用,理解提高梁强度的主要措施。能力目标:能够对构件进行拉伸与压缩变形分析与计算;能够分析构件剪切与挤压变形,校核其剪切强度及挤压强度、设计截面等;
2、能够分析圆轴类构件的扭转,校核强度条件、设计截面等;能够对梁的剪力和弯矩进行计算,校核强度条件,并采取措施提高梁的强度。素质目标:沟通、协作能力;观察、信息收集能力;分析总结能力。良好的职业道德和严谨的工作作风教学重点剪切强度及挤压强度的实用计算方法教学难点强度条件及其应用教学手段理实一体实物讲解 小组讨论、协作教学学时4教 学 内 容 与 教 学 过 程 设 计注 释模块三 构件的基本变形分析相关知识学习情境一 变形体与杆件变形一、 变形体及变形体的基本假设在外力作用下,一切固体都将发生变形(尺寸和形状),故称为变形固体,简称变形体。在材料力学中通常省略一些次要因素,对其作下列假设。(1)各
3、向同性。(2)均匀连续。(3)小变形。二、杆件变形构件在某一方向的尺寸远大于其他两个方向的尺寸时称为杆件。杆件的基本变形有四种:拉伸和压缩变形、剪切变形、扭转变形和弯曲变形。若杆件同时发生几种基本变形,则称为组合变形。学习情境二 拉伸和压缩变形一、拉伸和压缩的概念二、轴力与轴力图1.内力与截面法杆件的内力指杆件受到外力作用时,其内部产生的保持其形状和大小不变的反作用力。截面法求内力的步骤如下。(1)作一假想截面把杆件切开成两部分。(2)留下其中的一部分,并在切开处加上假设的内力。(3)以该部分为研究对象列静力平衡方程,求解未知的内力。2.轴力对拉(压)杆进行强度计算,首先分析其内力。如图3-5
4、所示,因拉(压)杆的外力均沿杆轴线方向,由共线力系平衡条件可知,其任一截面内力的作用线也必通过杆轴线,这种内力称为轴力,常用符号FN表示。图3-5 轴力3.轴力图用平行于杆轴线的x坐标表示横截面位置,用垂直于x的坐标FN表示横截面轴力的大小,按选定的比例把轴力表示在x-FN坐标系中,描出轴力随截面位置变化的曲线,此曲线称为轴力图。三、轴向横截面上的应力与变形计算内力在截面上的集度称为应力。垂直于杆横截面的应力称为正应力,平行于杆横截面的应力称为切应力。应力是判断杆件是否破坏的依据,其单位为帕斯卡,简称帕,记作Pa。1平方米的面积上作用1牛顿的力其应力的大小为1帕。根据材料均匀连续性假设可推断轴
5、力在横截面上的分布是均匀的,且方向垂直于横截面,即横截面上各点处的应力大小相等,方向沿杆轴线,垂直于横截面,故为正应力。正应力的正负号规定与轴力相同,即拉应力为正,压应力为负。2.拉(压)杆的变形1)绝对变形轴向变形和横向变形统称为绝对变形。拉伸时杆件的轴向变形为正,横向变形为负;压缩时杆件的轴向变形为负,横向变形为正。2)相对变形为了消除杆件原尺寸对变形大小的影响,用单位长度内杆的变形量,即线应变来衡量杆件的变形程度。3)泊松比实验表明,当应力未超过某一限度时,横向线应变与纵向线应变之间存在正比关系,且符号相反,计算公式为=-式中,比例常数WTBXWTBZ称为泊松系数或泊松比,其值与材料有关
6、。4)胡克定律当杆横截面上的正应力不超过某一限度时,杆的轴向变形量l与轴力FN、杆长l成正比,与杆的横截面积A成反比,即l=FNl/EA。式中, E为弹性模量(GPa)。四、材料拉伸和压缩时的力学性能1)低碳钢拉伸时的力学性能图3-14 低碳钢的-曲线(1) 弹性阶段。(2)屈服阶段。(3)强化阶段。(4)颈缩阶段。试件拉断后,弹性变形消失,但塑性变形却保留下来。工程上用试件拉断后遗留下来的变形作为材料的塑性指标。常用的塑性指标有延伸率和断面收缩率。2)低碳钢压缩时的力学性能与拉伸时的-曲线(以虚线表示)相比,在弹性阶段和屈服阶段,两曲线是基本重合的。这说明压缩时的比例极限RP、弹性极限e、弹
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