容许应力与强理论课件.pptx
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1、塑性材料脆性材料 工程中各类构件的安全系数均在相关设计规范中有所规定第1页/共63页强度理论第一强度理论第二强度理论第三强度理论第四强度理论第2页/共63页第一强度理论(最大拉应力理论)使材料发生断裂破坏的主要因素是最大主拉应力1,只要1达到单向拉伸时材料的强度极限b材料将要断裂破坏。破坏条件强度条件该理论与均质的脆性材料的实验结果吻合较好该理论与均质的脆性材料的实验结果吻合较好.第3页/共63页第二强度理论(最大伸长线应变理论)当材料的最大伸长线应变1达到材料单向受拉破坏时的线应变b=b/E时,材料将要发生断裂破坏。破坏条件强度条件该理论只与少数脆性材料的实验结果吻合该理论只与少数脆性材料的
2、实验结果吻合.第4页/共63页第三强度理论(最大切应力理论)最大切应力是使材料发生屈服破坏的根本原因只要最大切应力max达到材料单向受力时的屈服极限s所对应的极限切应力s=s/2,材料将发生屈服(剪断)破坏.破坏条件强度条件第5页/共63页第四强度理论(能量理论)形状改变比能是引起材料屈服破坏的基本原因只要复杂应力状态下材料形状改变比能达到单向受力情况屈服破坏时相应的极限形状改变比能,材料就会发生屈服破坏。破坏条件强度条件第三强度理论偏于安全第三强度理论偏于安全,第四强度理论偏于经济第四强度理论偏于经济第6页/共63页在大多数应力状态下在大多数应力状态下,脆性材料将发生脆性断裂脆性材料将发生脆
3、性断裂.因而应选用第因而应选用第一强度理论一强度理论;而在大多数应力状态下而在大多数应力状态下,塑性材料将发生屈服和剪塑性材料将发生屈服和剪断断.故应选用第三强度理论或第四强度理论故应选用第三强度理论或第四强度理论.但材料的破坏形式但材料的破坏形式不仅取决于材料的力学行为不仅取决于材料的力学行为,而且与所处的应力状态而且与所处的应力状态,温度和加温度和加载速度有关载速度有关.实验表明实验表明,塑性材料在一定的条件下塑性材料在一定的条件下(低温和三向拉低温和三向拉伸伸),),会表现为脆性断裂会表现为脆性断裂.脆性材料在三向受压表现为塑性屈服脆性材料在三向受压表现为塑性屈服.第7页/共63页例例
4、题题 已知铸铁构件上危险点处的应力状态,如图所示。若铸铁拉伸许用应力为30MPa,试校核该点处的强度是否安全。231110(单位 MPa)第一强度理论第一强度理论第8页/共63页例例 题题 某结构上危险点处的应力状态如图所示,其中116.7MPa,46.3MPa。材料为钢,许用应力160MPa。试校核此结构是否安全。第三强度理论第三强度理论第四强度理论第四强度理论第9页/共63页例例 题题 对图示的纯剪切应力状态,试按强度理论建立纯剪切状态下的强度条件,并导出剪切许用应力与拉伸许用应力之间的关系。KK单元体纯剪切强度条件单元体纯剪切强度条件第一强度理论第一强度理论第二强度理论第二强度理论对于铸
5、铁对于铸铁:第三强度理论第三强度理论第四强度理论第四强度理论对于脆性材料对于脆性材料:对于塑性材料对于塑性材料:第10页/共63页 在大多数应力状态下在大多数应力状态下在大多数应力状态下在大多数应力状态下,脆性材料将发生脆性断裂脆性材料将发生脆性断裂脆性材料将发生脆性断裂脆性材料将发生脆性断裂.故应选用第一强度理故应选用第一强度理故应选用第一强度理故应选用第一强度理论论论论;而在大多数应力状态下而在大多数应力状态下而在大多数应力状态下而在大多数应力状态下,塑性材料将发生屈服和剪断塑性材料将发生屈服和剪断塑性材料将发生屈服和剪断塑性材料将发生屈服和剪断.故应选用第三强度故应选用第三强度故应选用第
6、三强度故应选用第三强度理论或第四强度理论理论或第四强度理论理论或第四强度理论理论或第四强度理论.但材料的破坏形式不仅取决于材料的力学行为但材料的破坏形式不仅取决于材料的力学行为但材料的破坏形式不仅取决于材料的力学行为但材料的破坏形式不仅取决于材料的力学行为,而且而且而且而且与所处的应力状态与所处的应力状态与所处的应力状态与所处的应力状态,温度和加载速度有关温度和加载速度有关温度和加载速度有关温度和加载速度有关.实验表明实验表明实验表明实验表明,塑性材料在一定的条件塑性材料在一定的条件塑性材料在一定的条件塑性材料在一定的条件下下下下(低温和三向拉伸低温和三向拉伸低温和三向拉伸低温和三向拉伸),)
7、,),),会表现为脆性断裂会表现为脆性断裂会表现为脆性断裂会表现为脆性断裂.脆性材料在一定的应力状态脆性材料在一定的应力状态脆性材料在一定的应力状态脆性材料在一定的应力状态(三向三向三向三向受压受压受压受压)下下下下,会表现出塑性屈服或剪断会表现出塑性屈服或剪断会表现出塑性屈服或剪断会表现出塑性屈服或剪断.工程上常见的断裂破坏主要有三种类型工程上常见的断裂破坏主要有三种类型:无裂纹结构或构件的突然断裂无裂纹结构或构件的突然断裂.由脆性材料制成的构件在绝大多数受力情形下都发生突然断裂由脆性材料制成的构件在绝大多数受力情形下都发生突然断裂,如受拉的铸铁如受拉的铸铁,砼砼等构件的断裂等构件的断裂.具
8、有具有裂纹裂纹构件的突然断裂构件的突然断裂.这类断裂经常发生在由塑性材料制成的这类断裂经常发生在由塑性材料制成的,且由于各种原因而具有初始裂纹的构件且由于各种原因而具有初始裂纹的构件.构件的疲劳断裂构件的疲劳断裂.构件在交变应力作用下构件在交变应力作用下,即使是塑性材料即使是塑性材料,当经历一定次数的应力交变之后也会发当经历一定次数的应力交变之后也会发生脆性断裂生脆性断裂.第11页/共63页例例 题题 现有两种说法:(现有两种说法:(1 1)塑性材料中若某点的最大拉应力)塑性材料中若某点的最大拉应力maxmax=s s,则该点一定会产生屈服;(,则该点一定会产生屈服;(2 2)脆性材料中若某点
9、的最大拉应力)脆性材料中若某点的最大拉应力maxmax=b b,则该点一定会产生断裂,根据第一、第四强度理论可,则该点一定会产生断裂,根据第一、第四强度理论可知,说法知,说法().().A.A.(1 1)正确、()正确、(2 2)不正确;)不正确;B.(1)不正确、(2)正确;C.(1)、(2)都正确;D.(1)、(2)都不正确。B B第12页/共63页例例 题题 8.68.6 铸铁水管冬天结冰时会因冰膨胀而被胀裂,铸铁水管冬天结冰时会因冰膨胀而被胀裂,而管内的冰却不会破坏。这是因为(而管内的冰却不会破坏。这是因为()。)。A.冰的强度较铸铁高;B.冰处于三向受压应力状态;C.冰的温度较铸铁高
10、;D.冰的应力等于零。B B第13页/共63页例例 题题 8.78.7 若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除(若构件内危险点的应力状态为二向等拉,则除()强度理论以外,利用其他三个强度理论得到的相当)强度理论以外,利用其他三个强度理论得到的相当应力是相等的。应力是相等的。A.第一;B.第二;C.第三;D.第四;B B第14页/共63页 轴向拉压杆的强度计算1.拉压杆的强度条件强度条件强度计算的三类问题:(1)、强度校核(2)、截面设计 (3)、确定许用荷载 第15页/共63页 圆截面等直杆沿轴向受力如图示,材料为铸铁,抗拉许用应力 60Mpa,抗压许用应力 120MPa,设计横截面直径。2
11、0KN20KN30KN30KN20KN例例 题题30KN第16页/共63页图示三角形托架,AC为刚性杆,BD为斜撑杆,荷载F可沿水平梁移动。为使斜撑杆重量为最轻,问斜撑杆与梁之间夹角应取何值?不考虑BD杆的稳定。例例 题题设F的作用线到A点的距离为xx取ABC杆为研究对象FNBDBD杆:第17页/共63页一根由 Q235钢制成的圆形截面等直杆,受轴向拉力 P=20kN的作用,已知直杆的直径为 D=15mm,材料的容许应力为 =160MPa,试校核杆件的强度。解:由截面法可知,该杆的轴向力为N=P=20kN(拉),杆的横截面面积为 杆件满足强度要求。第18页/共63页 一钢制直杆受力如图所示,已
12、知 =160MPa,试校核此杆的强度。解:(1)运用截面法计算出杆件各段的轴力,并作出轴力图如图所示。(2)计算杆件的最大工作应力,并根据式(8-11)校核强度。由于本题杆件为变截面、变轴力,所以应分段计算。AB段BC段因为AB段不能满足强度条件,所以杆件强度不够。CD段第19页/共63页钢木组合屋架的尺寸及计算简图如图所示,已知钢的容许应力 =120MPa,P=16kN,试选择钢拉杆DI的直径 解 (1)首先应求出钢拉杆的轴力。将桁架沿 m-m截面截开,取左边部分为研究对象,则 Dl杆的轴力为 N,列出左边部分的平衡条件,即:(2)计算钢拉杆 Dl的直径。根据式(8-12),有:该杆所必需的
13、直径为:所以,钢拉杆的直径选为D=10mm 第20页/共63页剪切:位于两力间的截面发生相对错动受力特点:作用在构件两侧面上的外力的合力大小相等、方向相反、作用线相距很近。FFFsFsFsA8-38-3连接件的强度计算连接件的强度计算第21页/共63页在计算中,要正确确定有几个剪切面,以及在计算中,要正确确定有几个剪切面,以及每个剪切面上的剪力。每个剪切面上的剪力。第22页/共63页判断剪切面和挤压面应注意的是:判断剪切面和挤压面应注意的是:剪切面剪切面是构件的两部分有发是构件的两部分有发生生相互错动相互错动趋势的平面趋势的平面挤压面挤压面是构件是构件相互压紧部分相互压紧部分的表面的表面第23
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