最新强度失效材料力学PPT课件.ppt
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1、强度失效材料力学强度失效材料力学单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为 弹性行为弹性行为 屈服行为屈服行为 断裂行为断裂行为 硬化与软化行为硬化与软化行为 拉延行为拉延行为 卸载与重新加载行为卸载与重新加载行为 三种拉伸应力三种拉伸应力-应变曲线应变曲线 单向压缩应力状态下材料的力学行为单向压缩应力状态下材料的力学行为 单向应力状态下材料的失效判据单向应力状态下材料的失效判据第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则 硬硬化化与与软软化化行行为为单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下
2、 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则 断断裂裂行行为为单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则强度指标强度指标(失效应力失效应力失效应力失效应力)韧性材料韧性材料韧性材料韧性材料oS 脆性材料脆性材料脆性材料脆性材料ob韧性指标韧性指标单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为脆性材料韧性金属材料第第7 7章章
3、 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则延伸率延伸率单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为 卸卸载载与与重重新新加加载载行行为为卸载卸载第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为 卸卸载载与与再再加加载载行行为为再加载再加载第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材
4、料的力学行为 单单向向压压缩缩应应力力状状态态下下 材材料料的的力力学学行行为为 第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为 单单向向压压缩缩应应力力状状态态下下 材材料料的的力力学学行行为为 第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则失效的概念与分类失效的概念与分类失效的概念与分类失效的概念与分类第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则7-27-2 失效的概念与分类失效的概念与分类材料的力学行为使构件丧式正常功能的现象构件失
5、效失效分类失效分类强度失效强度失效刚度失效刚度失效屈曲失效屈曲失效疲劳失效疲劳失效蠕变失效蠕变失效松弛失效松弛失效 单向应力状态下单向应力状态下 材料的失效判据材料的失效判据单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下单向应力状态下 材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为材料的力学行为韧性材料韧性材料脆性材料脆性材料第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则max=bmax=s第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则难难 点点 应力状态的多样性应力状态的多样性 试验的复杂性试验的复杂性 不可能性与可能性不可能性与可能性7-3 强度失效判据与设计准则第第7
6、 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则7-3 强度失效分析与设计准则 对于相同的失效形式建立失效原因对于相同的失效形式建立失效原因对于相同的失效形式建立失效原因对于相同的失效形式建立失效原因假说的可能性;假说的可能性;假说的可能性;假说的可能性;利用拉伸试验的结果建立复杂应力利用拉伸试验的结果建立复杂应力利用拉伸试验的结果建立复杂应力利用拉伸试验的结果建立复杂应力 状态下的失效判据状态下的失效判据状态下的失效判据状态下的失效判据 不可能性与可能性不可能性与可能性第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则常温静载下的失效静载下的失效(1)屈屈 服服(2)断断 裂
7、裂无裂纹体无裂纹体含裂纹体含裂纹体 强度失效强度失效(Failure by Lost Strength)由于由于断裂断裂(Rupture)或或屈服屈服(Yield)引起的失效引起的失效第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则7-4屈服准则屈服准则(Criteria of Yield)最大切应力准则最大切应力准则(Trescas Criterion)无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态,只要发生只要发生屈服屈服,都是由于微元内的最大切应力达到都是由于微元内的最大切应力达到了某一共同的极限值。了某一共同的极限值。第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设
8、计准则 最大切应力准则最大切应力准则(Trescas Criterion)Trescas Criterion)无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态,只要发生屈只要发生屈只要发生屈只要发生屈服服服服,都是由于微元内的最大切应力达到了某都是由于微元内的最大切应力达到了某都是由于微元内的最大切应力达到了某都是由于微元内的最大切应力达到了某一共同的极限值。一共同的极限值。一共同的极限值。一共同的极限值。123=s第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则123=s失效判据失效判据设计准则设计准则 最大切应力准则最大切应力准则
9、第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则失效判据失效判据第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则 屈服准则屈服准则(Criteria of Yield)形状改变比能准则形状改变比能准则(Misess Criterion)Misess Criterion)无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态,只要发生只要发生只要发生只要发生屈服屈服屈服屈服,都是由于微元的形状改变比能达到一都是由于微元的形状改变比能达到一都是由于微元的形状改变比能达到一都是由于微元的形状改变比能达到一个共同的极限值个共同的极限值个
10、共同的极限值个共同的极限值。第第7 7章章 强度强度失效分析与设计准则失效分析与设计准则 屈服准则屈服准则(Criteria of Yield)形状改变比能准则形状改变比能准则(Misess Criterion)Misess Criterion)无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态无论材料处于什么应力状态,只要发生只要发生只要发生只要发生屈服屈服屈服屈服,都是由于微元的形状改变比能达到一都是由于微元的形状改变比能达到一都是由于微元的形状改变比能达到一都是由于微元的形状改变比能达到一个共同的极限值个共同的极限值个共同的极限值个共同的极限值。第第7 7章章 强度
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