轴力与轴力图课件.ppt
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1、关于轴力与轴力图第1页,此课件共69页哦2 杆件的轴向拉伸和压缩是工程中常见的一种变形。如图 a)所示的悬臂吊车,在载荷F作用下,AC杆受到A、C两端的拉力作用,如图 b)所示,BC杆受到B、C两端的压力作用,如图 c)所示。第2页,此课件共69页哦3 反映出轴力与横截面位置变化关系,较直观;确定出最大轴力的数值及其所在横截面的位置,即确定危险截面位置,为强度计算提供依据。轴力图轴力图 N(x)的图象表示。的图象表示。轴力的正负规定轴力的正负规定:N 与外法线同向,为正轴力与外法线同向,为正轴力(拉力拉力)N与外法线反向,为负轴力与外法线反向,为负轴力(压力压力)N 0NNN 11、许用应力:
2、、许用应力:3、极限应力:、极限应力:2、安全系数、安全系数:许用应力许用应力 安全因数安全因数 极限应力极限应力 安全因数可查设计手册。通常对同一材料按屈服应力确定安全因数可查设计手册。通常对同一材料按屈服应力确定的安全因数要小于按强度极限确定的安全因数;塑性材料的安全因数要小于按强度极限确定的安全因数;塑性材料要比脆性材料的安全因数小。要比脆性材料的安全因数小。第36页,此课件共69页哦37 1 1、杆的纵向总变形:、杆的纵向总变形:3 3、平均线应变:、平均线应变:2 2、线应变:、线应变:单位长度的线变形。一、拉压杆的变形及应变一、拉压杆的变形及应变8-7 8-7 胡克定律与拉压杆的变
3、形胡克定律与拉压杆的变形abcdL第37页,此课件共69页哦384 4、x 点处的纵向线应变:点处的纵向线应变:6 6、x 点处的横向线应变:点处的横向线应变:5 5、杆的横向变形:、杆的横向变形:PP d ac bL1第38页,此课件共69页哦39二、拉压杆的胡克定律二、拉压杆的胡克定律1 1、等内力拉压杆的弹性定律、等内力拉压杆的弹性定律2 2、变内力拉压杆的弹性定律、变内力拉压杆的弹性定律内力在n段中分别为常量时EA 称为杆的抗拉压刚度。称为杆的抗拉压刚度。PPN(x)dxx第39页,此课件共69页哦403 3、单向应力状态下的胡克定律、单向应力状态下的胡克定律4 4、泊松比(或横向变形
4、系数)、泊松比(或横向变形系数)关于弹性模量关于弹性模量E E:由材料决定,表示材料抵抗变形的能力。由材料决定,表示材料抵抗变形的能力。具有与应力相同的量纲,单位具有与应力相同的量纲,单位GPaGPa。在拉伸曲线上,其值为弹性阶段直线的斜率(在拉伸曲线上,其值为弹性阶段直线的斜率(tgtg)。)。EA表示杆件抵抗变形的能力。表示杆件抵抗变形的能力。第40页,此课件共69页哦41 例例7 如图a)所示的阶梯杆,已知横截面面积AABABC400 mm2,ACD200 mm2,弹性模量E200GPa,受力情况为FP130 kN,FP210 kN,各段长度如图a)所示。试求杆的总变形。第41页,此课件
5、共69页哦42 解解 (1)作轴力图 杆的轴力图如图b)所示。(2)计算杆的变形 应用胡克定律分别求出各段杆的变形杆的总变形等于各段变形之和计算结果为负,说明杆的总变形为缩短。本题也可以计算每个力引起的变形再叠加。即杆件的弹性变形符合叠加原理。第42页,此课件共69页哦438-8 8-8 简单拉压超静定问题简单拉压超静定问题一一、超静定问题、超静定问题:单凭静力平衡方程不能确定出全部未知力(外力、内力、应力)的问题。二二、超静定问题的处理方法、超静定问题的处理方法:平衡方程、变形协调方程、物理方程相结合,进行求解。第43页,此课件共69页哦44 例例1010 设1、2、3三杆用铰链连接如图,已
6、知:各杆长为:L1=L2、L3=L;各杆面积为A1=A2=A、A3;各杆弹性模量为:E1=E2=E、E3。外力沿铅垂方向,求各杆的内力。CPABD123解:解:、平衡方程:PAN1N3N2第44页,此课件共69页哦45几何方程变形协调方程:物理方程弹性定律:补充方程:由几何方程和物理方程得。解由平衡方程和补充方程组成的方程组,得:CABD123A1第45页,此课件共69页哦46平衡方程;几何方程变形协调方程;物理方程弹性定律或相关物理规律;补充方程:由几何方程和物理方程得;解由平衡方程和补充方程组成的方程组。3、超静定问题的处理方法步骤:、超静定问题的处理方法步骤:第46页,此课件共69页哦4
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