现代机械强度理论及应用ppt课件(完整版).ppt
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1、1现代机械强度理论及应用现代机械强度理论及应用2掌握三大问题掌握三大问题为什么要学习本课程?即了解强度为什么要学习本课程?即了解强度研究的重要地位。研究的重要地位。常规与现代机械强度理论的区别和常规与现代机械强度理论的区别和联系。联系。研究生的学习目的、学习方式。研究生的学习目的、学习方式。31 绪 论1.1 学习机械强度的目的和意义学习机械强度的目的和意义1.2 机械强度研究的内容机械强度研究的内容1.3 常规机械强度理论常规机械强度理论1.4 现代机械强度理论现代机械强度理论1.5 本课程的任务与要求本课程的任务与要求参考文献参考文献复习思考题复习思考题41.1 学习机械强度的目的和意义学
2、习机械强度的目的和意义机械设计与机械强度功功能能环境环境重量重量经济性经济性安全性安全性质量质量材料材料结构结构强度强度1.1 学习机械强度的目的和意义学习机械强度的目的和意义材料力学材料力学有限元分析有限元分析优化设计优化设计可靠性设计可靠性设计5强度强度61.1 学习机械强度的目的和意义学习机械强度的目的和意义什么是强度?材料、机械零件或构件抵抗材料、机械零件或构件抵抗外力而不发生外力而不发生失效失效的能力。的能力。是机械的最基本的要求机械强度学是机械工程中一门重要的应用基础学科机械强度学是机械工程中一门重要的应用基础学科。它它以材料学、机械学和力学为基础,以材料学、机械学和力学为基础,与
3、光学、电学、磁与光学、电学、磁学、声学等现代测试手段与计算机技术、信息处理及图学、声学等现代测试手段与计算机技术、信息处理及图像处理像处理等高新技术相结合,是高度综合的工程技术学科等高新技术相结合,是高度综合的工程技术学科。7 失效:产品不能完成预定功能失效:产品不能完成预定功能失效:产品不能完成预定功能失效:产品不能完成预定功能uu承载承载承载承载uu变形变形变形变形uu振动振动振动振动uu摩擦摩擦摩擦摩擦uu腐蚀腐蚀腐蚀腐蚀uun n 强度:抵抗失效的能力强度:抵抗失效的能力强度:抵抗失效的能力强度:抵抗失效的能力强度与失效(广义与狭义)强度与失效(广义与狭义)1940年美国西海岸华盛顿州
4、世界第三的Tacoma大桥,中央跨距853m,悬索桥结构,建成四个月在19ms-1的小风下塌毁。91.2 机械强度研究的内容机械强度研究的内容材料强度材料强度结构强度结构强度指机械零件和构件的强度。涉及到指机械零件和构件的强度。涉及到力学模型力学模型的简化的简化、应力分析方法、材料强度、强度准、应力分析方法、材料强度、强度准则、寿命估算以及安全系数等问题。则、寿命估算以及安全系数等问题。在在不同的影响因素不同的影响因素下,材料的各种力学下,材料的各种力学性能指标。性能指标。根据根据材料性质材料性质、载荷性质载荷性质和和环境条件环境条件等等的不同,可以做不同的分类。的不同,可以做不同的分类。10
5、影响材料强度的因素影响材料强度的因素 材料的化学成分;加工工艺;热处理;应力状态;载荷性质;加载速率;温度和介质等。11按材料性质分类按材料性质分类v 脆性材料强度脆性材料强度:研究脆性材料的强度问题;:研究脆性材料的强度问题;v 塑性材料强度塑性材料强度:塑性材料的强度问题;:塑性材料的强度问题;v 带裂纹材料强度带裂纹材料强度带裂纹材料强度带裂纹材料强度 :研究含裂纹体材料的强度问题研究含裂纹体材料的强度问题。12按载荷性质分类按载荷性质分类静强度静强度:材料在静材料在静载荷下的强度载荷下的强度 ;冲击强度冲击强度:材料在冲击载荷下的强度,是金属材:材料在冲击载荷下的强度,是金属材料抵抗冲
6、击破坏的能力;料抵抗冲击破坏的能力;疲劳强度疲劳强度:材料在循环载荷作用下的强度:材料在循环载荷作用下的强度。13按环境条件分类按环境条件分类高温强度;高温强度;低温强度;低温强度;腐蚀强度等。腐蚀强度等。14力学模型的简化力学模型的简化在进行结构强度计算时,需要根据零件和构在进行结构强度计算时,需要根据零件和构件的不同形状,将其简化为件的不同形状,将其简化为杆杆、杆系杆系、板板、壳壳、块块和和无限大物体无限大物体等力学模型,不同的力等力学模型,不同的力学模型有不同的强度计算方法。学模型有不同的强度计算方法。151.3 常规机械强度理论常规机械强度理论常规的强度理论体系常规的强度理论体系:材料
7、力学材料力学弹性力学弹性力学塑性力学塑性力学等一系列学科理论知识等一系列学科理论知识1617181.3 常规机械强度理论常规机械强度理论设计计算步骤设计计算步骤:由理论力学确定零构件所受外力;由理论力学确定零构件所受外力;由材料力学(有时采用弹性力学或塑性力学)计由材料力学(有时采用弹性力学或塑性力学)计算其内力;算其内力;由机械原理和机械零件确定其结构尺寸和形状;由机械原理和机械零件确定其结构尺寸和形状;计算该零构件的工作应力或安全系数。计算该零构件的工作应力或安全系数。1.3 常规机械强度理论常规机械强度理论应力应力计算、实测计算、实测许用应力许用应力由材料、结构及工况规定由材料、结构及工
8、况规定工作安全系数工作安全系数计算计算许用安全系数许用安全系数根据工况等规定根据工况等规定20影响安全系数的因素影响安全系数的因素1.零部件重要程度的影响:零部件重要程度的影响:K12.载荷及应力计算的准确程度的影响:载荷及应力计算的准确程度的影响:K23.不同失效形式的影响:不同失效形式的影响:K34.应力集中的影响:应力集中的影响:K45.截面尺寸的影响:截面尺寸的影响:K56.表面加工状态的影响:表面加工状态的影响:K67.检验质量的影响:检验质量的影响:K721静应力下安全系数静应力下安全系数塑性材料塑性材料脆性材料脆性材料22零部件重要程度系数:零部件重要程度系数:K123应力计算的
9、准确度系数:应力计算的准确度系数:K2v计算公式准确,所有作用力及应力已知时,计算公式准确,所有作用力及应力已知时,取取K2=1.0;v计算公式或图表,使计算所得应力较实际应计算公式或图表,使计算所得应力较实际应力高时,取力高时,取K2=1.0;v计算应力较实际应力低,根据两者之差异,计算应力较实际应力低,根据两者之差异,可选取可选取K2=1.051.65;24失效形式影响系数:失效形式影响系数:K3规定拉伸失效为理想失效,该失效形式下的强度规定拉伸失效为理想失效,该失效形式下的强度极限为拉伸强度极限,极限为拉伸强度极限,K3=1.0;则在其它失效形则在其它失效形式下,式下,K3值分别为:值分
10、别为:塑性材料塑性材料脆性材料脆性材料疲劳破环疲劳破环251.3 常规机械强度理论常规机械强度理论特点特点:假设制造机械零构件的材料性能是均匀的、各向同性的、连续的实体;承受较为简单的载荷作用;应用弹性变形理论。应用于初期设计阶段工程破坏?261.3 常规机械强度理论常规机械强度理论存在问题存在问题:1.1.应力的多轴性和变形的弹塑性应力的多轴性和变形的弹塑性;2.2.疲劳破坏的普遍性疲劳破坏的普遍性;3.3.疲劳与蠕变的交互作用;疲劳与蠕变的交互作用;4.4.强度中的寿命计算强度中的寿命计算;5.5.疲劳强度可靠性;疲劳强度可靠性;6.6.局部应力应变分析局部应力应变分析;7.7.断裂力学断
11、裂力学;应力分析应力分析断裂理论断裂理论疲劳理论疲劳理论271.4 现代机械强度理论现代机械强度理论第一篇第一篇 弹塑性理论基础及传统强度理论弹塑性理论基础及传统强度理论第二篇第二篇 疲劳强度理论疲劳强度理论第三篇第三篇 含裂纹体的强度理论含裂纹体的强度理论281.4 现代机械强度理论现代机械强度理论第第2 2章章 弹性力学基础弹性力学基础第第3 3章章 几种常用的强度理论几种常用的强度理论第第4 4章章 塑性力学基础塑性力学基础291.4 现代机械强度理论现代机械强度理论第第5 5章章 疲劳载荷与循环形变疲劳载荷与循环形变第第6 6章章 疲劳强度理论疲劳强度理论301.4 现代机械强度理论现
12、代机械强度理论第第7 7章章 断裂力学基础断裂力学基础第第8 8 章章 疲劳裂纹扩展疲劳裂纹扩展31应用现代强度理论进行设计的步骤应用现代强度理论进行设计的步骤1.根据常规设计方法,初步确定结构形状及尺寸;2.应用有限元法分析应力、应变分布;3.用声、光、电等检测手段,确定零构件缺陷尺寸和位置;4.对于无缺陷材料,基于应力应变分析法估算疲劳寿命;对于有缺陷材料,用断裂力学方法计算裂纹扩展寿命。321.5 本课程的内容、任务与要求本课程的内容、任务与要求学会读书;整理读书笔记。培养分析问题、解决问题的能力。难点讲解,自学为主。考核方式?33参考文献参考文献1.陈立杰陈立杰 何雪浤何雪浤.现代机械
13、强度引论,北京:冶现代机械强度引论,北京:冶金工业出版社,金工业出版社,20182.王德俊,何雪浤现代机械强度理论及应用,王德俊,何雪浤现代机械强度理论及应用,北京:科学出版社,北京:科学出版社,20033.3.徐秉业编应用弹塑性力学北京:清华大学徐秉业编应用弹塑性力学北京:清华大学出版社,出版社,1995 4.4.王铎主编断裂力学哈尔滨:哈尔滨工业大王铎主编断裂力学哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,学出版社,1989复习思考题复习思考题试述研究机械强度理论的目的和意义。材料强度分为那些不同的种类?常规机械强度理论和现代机械强度理论的研究方法和内容有何不同?34预留大作业之一预留大作业之一整理有关
14、弹性力学的基本理论,重点回答如下问题:(1)弹性力学的基本假设是什么?可用于解决工程实际中的)弹性力学的基本假设是什么?可用于解决工程实际中的什么问题?什么问题?(2)弹性力学的基本方程分几类?每一类方程建立的是什么)弹性力学的基本方程分几类?每一类方程建立的是什么样的函数关系?样的函数关系?(3)弹性力学中的两类平面问题是什么?在工程实际应用中,)弹性力学中的两类平面问题是什么?在工程实际应用中,如何应用这两种平面问题进行分析?如何应用这两种平面问题进行分析?(4)常用强度理论有哪些?应用强度理论可以解决什么工程)常用强度理论有哪些?应用强度理论可以解决什么工程问题?问题?352 弹性力学基
15、础弹性力学基础 常规机械强度理论常规机械强度理论设计计算设计计算步骤步骤371.1.由理论力学确定零构件所受外力;由理论力学确定零构件所受外力;2.2.由材料力学(有时采用弹性力学或塑性力由材料力学(有时采用弹性力学或塑性力学)计算其内力;学)计算其内力;3.3.由机械原理和机械零件确定其结构尺寸和由机械原理和机械零件确定其结构尺寸和形状;形状;4.4.计算该零构件的工作应力或安全系数。计算该零构件的工作应力或安全系数。常规机械强度理论常规机械强度理论存在存在问题问题381.应力的多轴性和变形的弹塑性;应力的多轴性和变形的弹塑性;2.疲劳破坏的普遍性;疲劳破坏的普遍性;3.疲劳与蠕变的交互作用
16、;疲劳与蠕变的交互作用;4.强度中的寿命计算;强度中的寿命计算;5.疲劳强度可靠性;疲劳强度可靠性;6.局部应力应变分析;局部应力应变分析;7.断裂力学;断裂力学;应力分析应力分析断裂理论断裂理论疲劳理论疲劳理论应力的多轴性问题应力的多轴性问题(拉压)(拉压)(弯曲)(弯曲)(正应力强度条件)(正应力强度条件)(弯曲)(弯曲)(扭转)(扭转)(切应力强度条件)(切应力强度条件)杆件基本变形下的强度条件杆件基本变形下的强度条件应力的多轴性问题应力的多轴性问题问题的提出问题的提出复杂应力状态下强度设计的计算准则是什么?复杂应力状态下强度设计的计算准则是什么?思考问题的基本思路思考问题的基本思路可否
17、考虑简单应力状态下的材料强度性能建立可否考虑简单应力状态下的材料强度性能建立设计准则?设计准则?如何求解一点处的应力应变?如何求解一点处的应力应变?对一点处的应力应变状态进行分析,以寻找强对一点处的应力应变状态进行分析,以寻找强度计算用的有效量。度计算用的有效量。弹性复杂应力弹性复杂应力应变状态下强度理应变状态下强度理论论 目的目的建立复杂应力状态下强度设计的计算准则建立复杂应力状态下强度设计的计算准则方法方法用线弹性方法求解一点处的应力应变(第用线弹性方法求解一点处的应力应变(第2章)章)分析一点处的应力应变状态(第分析一点处的应力应变状态(第2章)章)应力应变状态的坐标变换:寻找强度计算用
18、的应力应变状态的坐标变换:寻找强度计算用的有效量有效量建立强度准则(第建立强度准则(第3章)章)42第第2章基本思路章基本思路43弹性力学弹性力学基本方程基本方程一点处的一点处的应力应变应力应变主应力主应力主应变主应变复杂应力状态下复杂应力状态下的设计计算的设计计算最终目的最终目的强度准则强度准则坐标变换坐标变换方程求解:解析法、有限元法方程求解:解析法、有限元法442 弹性力学基础弹性力学基础v 2.1 弹性力学的基本假设弹性力学的基本假设v2.2 2.2 空间问题的基本方程空间问题的基本方程v2.3 2.3 一点处的应力状态分析一点处的应力状态分析v2.42.4一点处的应变状态分析一点处的
19、应变状态分析v2.5 2.5 弹性的应力应变关系弹性的应力应变关系v2.6 2.6 应变能应变能v2.7 2.7 平面问题的基本力学方程平面问题的基本力学方程45弹性力学的性质和任务弹性力学的性质和任务 研究弹性体在外部因素(外力、温度等)的作用下而产生的应力和应变,以及与应变有关的位移的一门学科。2.1 弹性力学弹性力学的基本假的基本假设设连续性假设均匀性、各向同性假设完全弹性假设无初应力假设 小变形假设472.2空间问题的基本方程空间问题的基本方程三个基本方程三个基本方程微单元体受力的微单元体受力的平衡微分方程平衡微分方程微单元体变形的微单元体变形的几何方程几何方程应力与应变关系的应力与应
20、变关系的物理方程物理方程两个边界条件两个边界条件力的边界条件:静力等效的力的边界条件:静力等效的圣维南原理圣维南原理几何边界条件:几何连续的几何边界条件:几何连续的变形协调方程变形协调方程平衡方程平衡方程XYZxyzdxdydz49平衡方程平衡方程六个未知量六个未知量三个方程三个方程几何方程(以几何方程(以xoy平面为例分析)平面为例分析)OyxPABuvPAABBdxdy51几何方程几何方程九个未知量九个未知量六个方程六个方程52物理方程物理方程53圣维南原理圣维南原理局部影响原理局部影响原理如果将作用在弹性体表面的某一个不大的局部面积如果将作用在弹性体表面的某一个不大的局部面积上的力系,用
21、作用在同一局部面积上的另外形式的上的力系,用作用在同一局部面积上的另外形式的静力等效力系静力等效力系所代替,那么所代替,那么载荷的这种重新分布载荷的这种重新分布对对弹性体内应力分布的影响,只有在距离载荷作用的弹性体内应力分布的影响,只有在距离载荷作用的局部面积很近的地方才显著,而在距离载荷作用的局部面积很近的地方才显著,而在距离载荷作用的局部面积较远的地方可以忽略不计局部面积较远的地方可以忽略不计54圣维南原理圣维南原理静力当量载荷的弹性等效原静力当量载荷的弹性等效原理理55变形协调方程变形协调方程56变形协调方程变形协调方程以以xoy面的变形为例面的变形为例位移的几何方程位移的几何方程变形的
22、几何方程弹性问题求解的结果弹性问题求解的结果应力应变的状态变量应力应变的状态变量第第2章基本思路章基本思路58弹性力学弹性力学基本方程基本方程一点处的一点处的应力应变应力应变主应力主应力主应变主应变复杂应力状态下复杂应力状态下的设计计算的设计计算最终目的最终目的强度准则强度准则坐标变换坐标变换方程求解:解析法、有限元法方程求解:解析法、有限元法弹性问题求解的结果弹性问题求解的结果应力应变的状态变量应力应变的状态变量602.3 一点处的应力状态分析一点处的应力状态分析基本分析思路基本分析思路n n内容重点内容重点 应力的表示符号应力的表示符号 主应力平面和主剪应力平面主应力平面和主剪应力平面 主
23、应力和主剪应力主应力和主剪应力 应力不变量应力不变量 八面体应力八面体应力任意斜平面上任意斜平面上应力应力平面坐标转换平面坐标转换主应力平面主应力平面主剪应力平面主剪应力平面61(1)任意平面上的任意平面上的应力应力斜平面斜平面(ABC):在在o点附近做一微四面体单元点附近做一微四面体单元oABC,当斜面,当斜面ABC无限趋近无限趋近于于o点时得到。点时得到。一点处的应力有九个一点处的应力有九个应力分量:应力分量:62(2)主平面、主应力、应力不变量主平面、主应力、应力不变量主平面主平面(找(找正应力正应力)如果在某一斜平面如果在某一斜平面上,只作用有正应力,而上,只作用有正应力,而剪应力分量
24、都等于零,那么该平面就称为主平剪应力分量都等于零,那么该平面就称为主平面面 。该状态下应力的特征平面该状态下应力的特征平面。主应力主应力主平面上的正应力主平面上的正应力 目的:寻找其与目的:寻找其与9 9个分量之间的关系个分量之间的关系应力不变量应力不变量在坐标变换过程中不变的三个应力值在坐标变换过程中不变的三个应力值任意平面上的应力分析任意平面上的应力分析任意斜平面上的总应力、法向应力(正应力)任意斜平面上的总应力、法向应力(正应力)和切应力和切应力方向余弦方向余弦任意平面上的应力分析任意平面上的应力分析斜平面上的总应力斜平面上的总应力65应力不变量应力不变量 3 3个实根个实根主应力;主应
25、力;相互垂直相互垂直主应力平面;主应力平面;三个主平面的交线构成主平面坐标系。三个主平面的交线构成主平面坐标系。主应力具有以下重要性质主应力具有以下重要性质(1)不变性不变性。主应力及其相应主方向都具有不变性。(2)实数性实数性。主应力在任何应力状态下都存在,即它只能是实数。(3)正交性正交性。它们必两两正交。(4)极值性极值性。某点主应力中的最大或最小值,对应该点处任意截面上正应力的最大或最小值;某点处主应力的绝对值最大或最小时,该点的任意截面上全应力为最大或最小值;最大剪应力等于最大与最小主应力之差的一半,其方向与第一和第三应力方向成45角。关于主应力的不变性、实数关于主应力的不变性、实数
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