材料力学剪切与扭转.pptx
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1、1本章重点本章重点(1 1)剪切与挤压实用计算)剪切与挤压实用计算(2 2)扭矩、扭矩图)扭矩、扭矩图(3 3)园轴扭转横截面上剪应力计算公式与应用)园轴扭转横截面上剪应力计算公式与应用(4 4)园轴扭转变形的计算)园轴扭转变形的计算(5 5)扭转变形构件的强度与刚度条件)扭转变形构件的强度与刚度条件重要概念重要概念 剪切,挤压,外力偶矩、扭矩、扭矩图、圆柱形密圈螺旋弹簧、非圆截剪切,挤压,外力偶矩、扭矩、扭矩图、圆柱形密圈螺旋弹簧、非圆截面杆扭转、自由扭转、约束扭转面杆扭转、自由扭转、约束扭转第1页/共97页2螺栓销钉3.1 剪切与挤压的实用计算一、一、工程实例工程实例 连接件:连接件:在构
2、件连接处起连接作用的部件,称为连接件。例如:螺栓、铆钉、在构件连接处起连接作用的部件,称为连接件。例如:螺栓、铆钉、键等。连接件虽小,但起着传递载荷的作用。键等。连接件虽小,但起着传递载荷的作用。第2页/共97页3吊索第3页/共97页4铆钉连接铆钉连接螺栓连接螺栓连接平键连接平键连接榫榫连接连接 几种常见的连接形式几种常见的连接形式第4页/共97页5二、剪切与挤压的概念 剪切:剪切:剪切:剪切:在横向力作用下,杆件横截面沿外力作用在横向力作用下,杆件横截面沿外力作用在横向力作用下,杆件横截面沿外力作用在横向力作用下,杆件横截面沿外力作用方向发生错动。方向发生错动。方向发生错动。方向发生错动。挤
3、压:挤压:挤压:挤压:构件局部面积的承压现象。构件局部面积的承压现象。构件局部面积的承压现象。构件局部面积的承压现象。FF(合力)(合力)n(合力)(合力)FFFnnFS剪切面剪切面第5页/共97页63、连接件的受力特点和变形特点以螺栓为例:以螺栓为例:受力特点:受力特点:构件受两组大小相等、构件受两组大小相等、方向相反、作用线相互方向相反、作用线相互平行的力系作用。平行的力系作用。FF 变形特点:变形特点:u 构件沿两组平行力系构件沿两组平行力系的交界面发生相对错动。的交界面发生相对错动。u 在连接件与拉板接触在连接件与拉板接触处因挤压产生变形。处因挤压产生变形。n(合力)(合力)n(合力)
4、(合力)FF第6页/共97页74 4 4 4、连接处、连接处、连接处、连接处(接头)破坏三种形式接头)破坏三种形式接头)破坏三种形式接头)破坏三种形式 剪切破坏剪切破坏 沿沿螺栓螺栓的剪切面剪断的剪切面剪断,如,如 沿沿n nn n面剪面剪断断 。挤压破坏挤压破坏 螺栓螺栓与与拉拉板在相互接触面上因挤压发生过板在相互接触面上因挤压发生过大的塑性变形,从而丧失承载能力。大的塑性变形,从而丧失承载能力。拉伸拉伸破坏破坏 拉板在受螺栓孔削弱的截面处,应力增大,拉板在受螺栓孔削弱的截面处,应力增大,易在连接处拉断。易在连接处拉断。FF(合力)(合力)n(合力)(合力)FFFnnFS剪切面剪切面第7页/
5、共97页81、实用计算假设(1 1 1 1)当外力)当外力)当外力)当外力F F F F的作用线通过连接件中的作用线通过连接件中的作用线通过连接件中的作用线通过连接件中n n n n个螺栓组成的螺栓群截面的形心时,则每个螺栓组成的螺栓群截面的形心时,则每个螺栓组成的螺栓群截面的形心时,则每个螺栓组成的螺栓群截面的形心时,则每个螺栓受力相等,均为个螺栓受力相等,均为个螺栓受力相等,均为个螺栓受力相等,均为F/nF/nF/nF/n;(2 2 2 2)假设剪应力在整个剪切面上均匀分布,等于剪切面上的平均应力;)假设剪应力在整个剪切面上均匀分布,等于剪切面上的平均应力;)假设剪应力在整个剪切面上均匀分
6、布,等于剪切面上的平均应力;)假设剪应力在整个剪切面上均匀分布,等于剪切面上的平均应力;(3 3 3 3)挤压应力在有效挤压面上均匀分布。)挤压应力在有效挤压面上均匀分布。)挤压应力在有效挤压面上均匀分布。)挤压应力在有效挤压面上均匀分布。三、剪切和挤压的实用计算第8页/共97页9(1)(1)剪切面剪切面-A A:错动面。错动面。剪力剪力-F FS S:剪切面上的内力。剪切面上的内力。(2)(2)名义剪应力名义剪应力-:(3)(3)剪切强度条件(准则)剪切强度条件(准则)工作应力不得超过材料的许用应力工作应力不得超过材料的许用应力:2、剪切实用计算剪切强度计算包括:剪切强度计算包括:强度校核、
7、截面设计、确定许可载强度校核、截面设计、确定许可载荷。荷。(合力)(合力)n(合力)(合力)FFFnnFS剪切面剪切面第9页/共97页10(1)(1)挤压力挤压力F FC C挤压:构件局部面积的承压现象。挤压:构件局部面积的承压现象。挤压力:在接触面上的压力,记挤压力:在接触面上的压力,记F FC C假设:挤压应力在有效挤压面上均匀分布。假设:挤压应力在有效挤压面上均匀分布。FF3、挤压的实用计算(合力)(合力)n(合力)(合力)FF第10页/共97页11(2)(2)有效挤压面积有效挤压面积A Absbs:实际挤压面在垂直于挤压力实际挤压面在垂直于挤压力F FC C 方向的平面上的投影面积。方
8、向的平面上的投影面积。(3)(3)挤压强度条件(准则)挤压强度条件(准则)工作挤压应力不得超过材料的许用挤压工作挤压应力不得超过材料的许用挤压应力。应力。挤压面积第11页/共97页12四、四、四、四、连接处(接头)的强度条件连接处(接头)的强度条件连接处(接头)的强度条件连接处(接头)的强度条件1 1、连接件的剪切强度条件:、连接件的剪切强度条件:2 2、连接件的挤压强度条件:、连接件的挤压强度条件:3 3、拉板强度条件:、拉板强度条件:FF第12页/共97页13五、强度条件应用五、强度条件应用五、强度条件应用五、强度条件应用1 1 1 1、强度校核、强度校核、强度校核、强度校核:2 2 2
9、2、设计尺寸、设计尺寸、设计尺寸、设计尺寸:3 3 3 3、设计荷载、设计荷载、设计荷载、设计荷载:第13页/共97页14DdhF(1 1)销钉的剪切面面积)销钉的剪切面面积 A A(2 2)销钉的挤压面面积)销钉的挤压面面积 A Absbs 思考题思考题剪切面剪切面hd挤压面挤压面挤压面挤压面F第14页/共97页15 例例例例3.13.13.13.1 拉杆头部尺寸如图所示,已知拉杆头部尺寸如图所示,已知拉杆头部尺寸如图所示,已知拉杆头部尺寸如图所示,已知=100MPa=100MPa=100MPa=100MPa,许用挤压应力,许用挤压应力,许用挤压应力,许用挤压应力bsbsbsbs=200MP
10、a=200MPa=200MPa=200MPa。校核拉杆头部的强度。校核拉杆头部的强度。校核拉杆头部的强度。校核拉杆头部的强度。解解:剪切面为剪切面为 可见:强度满足要求。可见:强度满足要求。剪剪 力力 F=40KN挤压挤压面为面为 挤压应力挤压应力为为 剪剪应力应力为为 第15页/共97页16 例例例例3.2 3.2 3.2 3.2 已知铝板厚度为已知铝板厚度为已知铝板厚度为已知铝板厚度为t,t,t,t,极限剪切强度为极限剪切强度为极限剪切强度为极限剪切强度为 b b b b,为了冲成图示形状,试求冲床为了冲成图示形状,试求冲床为了冲成图示形状,试求冲床为了冲成图示形状,试求冲床的最小冲力。的
11、最小冲力。的最小冲力。的最小冲力。解解:剪切面为剪切面为 将铝板冲成图示形状,则需满足:将铝板冲成图示形状,则需满足:将铝板冲成图示形状,则需满足:将铝板冲成图示形状,则需满足:冲床的最小冲力:冲床的最小冲力:冲床的最小冲力:冲床的最小冲力:F F 3aaaaat t第16页/共97页17 例题例题3.33.3 一销钉连接如图一销钉连接如图所示,所示,已知外力已知外力 F F=18kN,=18kN,被连接的构件被连接的构件A A 和和 B B 的厚度分别为的厚度分别为 d d d d=8mm=8mm 和和d d d d1 1 1 1=5mm,=5mm,销钉直径销钉直径 d d=15mm,=15
12、mm,销钉材料的许用销钉材料的许用切切应力为应力为 =60MPa,=60MPa,许用挤压应力为许用挤压应力为 bsbsbsbs =200MPa.=200MPa.试校核销钉的强度试校核销钉的强度.d d1FFAd dd d1Bd第17页/共97页18d d1FFAd dd d1Bd解解:(1 1)销钉受力如图所示)销钉受力如图所示dF剪切面挤压面挤压面第18页/共97页19dF挤压面挤压面FF FS SF FS S(2 2)校核剪切强度)校核剪切强度由截面法得两个面上的由截面法得两个面上的剪力剪力剪切面积为剪切面积为(3 3)挤压强度校核)挤压强度校核 这两部分的挤压力相等,故应取长度这两部分的
13、挤压力相等,故应取长度为为d d d d的中间段进行挤压强度校核的中间段进行挤压强度校核.故销钉是安全的故销钉是安全的.剪切面d d d d1 1 1 1d d d d1 1 1 1d d d dF F=18kN,=18kN,d d d d=8mm,=8mm,d d d d1 1 1 1=5mm,=5mm,d d=15mm,=15mm,=60MPa,=60MPa,bsbsbsbs =200MPa=200MPa 第19页/共97页20解解:(:(1 1)键键和轴和轴的受力分析如图的受力分析如图 例例题题3.43.4 齿轮与轴由平键连接齿轮与轴由平键连接,已知轴的直径已知轴的直径d d=70mm,
14、=70mm,键的尺寸为键的尺寸为b b h h L L=20 12=20 12 100mm,100mm,传递的扭转力偶矩传递的扭转力偶矩MMe e=2kN=2kN m,m,键的许用切应力为键的许用切应力为 =60MPa,=60MPa,许用挤压应力许用挤压应力为为 bsbs =100MPa.=100MPa.试校核键的强度试校核键的强度.bhlMeh hMed dF第20页/共97页21综上综上,键满足强度要求键满足强度要求.(2 2)校核校核剪切强度剪切强度(3 3)校核)校核挤压强度挤压强度Med dFbhlA AF第21页/共97页22 1.1.1.1.扭转变形:扭转变形:扭转变形:扭转变形
15、:是杆件的一种基本变形形式。在垂直于杆件轴线的平面内有力是杆件的一种基本变形形式。在垂直于杆件轴线的平面内有力是杆件的一种基本变形形式。在垂直于杆件轴线的平面内有力是杆件的一种基本变形形式。在垂直于杆件轴线的平面内有力偶作用时,各横截面将绕杆轴线作相对转动,杆件便产生扭转变形。偶作用时,各横截面将绕杆轴线作相对转动,杆件便产生扭转变形。偶作用时,各横截面将绕杆轴线作相对转动,杆件便产生扭转变形。偶作用时,各横截面将绕杆轴线作相对转动,杆件便产生扭转变形。3.2 扭转的概念和工程实例 2 2 2 2受力特点:受力特点:受力特点:受力特点:在垂直于杆件轴线的平面内受力偶作用。在垂直于杆件轴线的平面
16、内受力偶作用。3.3.3.3.变形特点变形特点变形特点变形特点:轴线仍为直线,杆件的任意两个横截面只发生绕轴线的相对:轴线仍为直线,杆件的任意两个横截面只发生绕轴线的相对:轴线仍为直线,杆件的任意两个横截面只发生绕轴线的相对:轴线仍为直线,杆件的任意两个横截面只发生绕轴线的相对转动转动转动转动产生扭转变形。产生扭转变形。产生扭转变形。产生扭转变形。一、扭转变形特点及基本概念一、扭转变形特点及基本概念一、扭转变形特点及基本概念一、扭转变形特点及基本概念第22页/共97页23轴:轴:轴:轴:工程中以扭转为主要变形的杆件。工程中以扭转为主要变形的杆件。工程中以扭转为主要变形的杆件。工程中以扭转为主要
17、变形的杆件。如:机器中的传动轴、石油钻机中的钻杆等。如:机器中的传动轴、石油钻机中的钻杆等。如:机器中的传动轴、石油钻机中的钻杆等。如:机器中的传动轴、石油钻机中的钻杆等。扭转角扭转角扭转角扭转角():横截面绕轴线转动而发生的角位移。横截面绕轴线转动而发生的角位移。横截面绕轴线转动而发生的角位移。横截面绕轴线转动而发生的角位移。切应变(切应变(切应变(切应变():):):):直角的改变量。直角的改变量。直角的改变量。直角的改变量。直角变为锐角为正,直角变为钝角为负。直角变为锐角为正,直角变为钝角为负。第23页/共97页24二、工程实例 主动轮为动力轮,其上外力偶的转向与轴转动方向相同;主动轮为
18、动力轮,其上外力偶的转向与轴转动方向相同;从动轮为阻力轮,其上的外力偶的转动方向与轴转动方向相反。从动轮为阻力轮,其上的外力偶的转动方向与轴转动方向相反。第24页/共97页25汽车传动轴汽车传动轴扭转工程实例扭转工程实例第25页/共97页26汽车方向盘汽车方向盘扭转工程实例扭转工程实例第26页/共97页27扭转实例 扭水龙头扭水龙头第27页/共97页28一、外力偶矩一、外力偶矩MeMe的计算的计算 3.3 外力偶矩、扭矩、扭矩图1 1、直接计算、直接计算第28页/共97页292 2、按输入功率和转速计算、按输入功率和转速计算电机每秒输出功电机每秒输出功 W W:外力偶单位时间作功:外力偶单位时
19、间作功:电动机通过皮带轮输入功率到ABAB轴上,功率再经齿轮B B传递出去。已知:已知:传动轴转速传动轴转速n n(r/minr/min)电机输出功率电机输出功率P P(kWkW)求:电机传递给轴的力偶矩求:电机传递给轴的力偶矩MMe e第29页/共97页30 传递轴的传递功率传递轴的传递功率P、转速、转速n与外力偶矩与外力偶矩Me的关系:的关系:其中:其中:其中:其中:P P P P 功率,千瓦(功率,千瓦(功率,千瓦(功率,千瓦(kWkWkWkW)n n n n 转速,转转速,转转速,转转速,转/分(分(分(分(r/minr/minr/minr/min)第30页/共97页31MeMe二、扭
20、矩及扭矩图二、扭矩及扭矩图二、扭矩及扭矩图二、扭矩及扭矩图 1 1 1 1、扭矩:扭矩:扭矩:扭矩:构件受扭时,横截面上的构件受扭时,横截面上的构件受扭时,横截面上的构件受扭时,横截面上的内力偶矩内力偶矩内力偶矩内力偶矩称为称为称为称为扭矩扭矩扭矩扭矩,记作,记作,记作,记作“T”T”。2 2 2 2、截面法求扭矩截面法求扭矩截面法求扭矩截面法求扭矩TMeTMe第31页/共97页323 3 3 3 扭矩的符号规定扭矩的符号规定扭矩的符号规定扭矩的符号规定 “T”T”的转向与截面外法线方向满足右手螺旋规则为正,反之为负。的转向与截面外法线方向满足右手螺旋规则为正,反之为负。的转向与截面外法线方向
21、满足右手螺旋规则为正,反之为负。的转向与截面外法线方向满足右手螺旋规则为正,反之为负。用截面法确定扭矩时,可先假设所求截面的扭矩为正值,如果计算得到的扭用截面法确定扭矩时,可先假设所求截面的扭矩为正值,如果计算得到的扭用截面法确定扭矩时,可先假设所求截面的扭矩为正值,如果计算得到的扭用截面法确定扭矩时,可先假设所求截面的扭矩为正值,如果计算得到的扭矩为正值,表示假设的扭矩方向与实际的一致;为负值,表示假设的扭矩方向与矩为正值,表示假设的扭矩方向与实际的一致;为负值,表示假设的扭矩方向与矩为正值,表示假设的扭矩方向与实际的一致;为负值,表示假设的扭矩方向与矩为正值,表示假设的扭矩方向与实际的一致
22、;为负值,表示假设的扭矩方向与实际的相反。实际的相反。实际的相反。实际的相反。第32页/共97页334 4 4 4 扭矩扭矩扭矩扭矩图图图图TMe4+Me1+Me2Me1 扭矩沿轴线方向变化的图形称为扭矩图。扭矩沿轴线方向变化的图形称为扭矩图。扭矩图的扭矩图的X X横坐标轴平行于杆件轴线,表示轴相应的横截面位置;纵坐横坐标轴平行于杆件轴线,表示轴相应的横截面位置;纵坐标表示该横截面的扭矩值。正扭矩画在标表示该横截面的扭矩值。正扭矩画在X X轴上方,负扭矩画在轴上方,负扭矩画在X X轴下方。轴下方。扭矩图中需标明扭矩图中需标明(+)(+)、(-)(-)以表示扭矩的正负。以表示扭矩的正负。第33页
23、/共97页34 反映出扭矩沿截面位置变化关系,较直观;反映出扭矩沿截面位置变化关系,较直观;确定出最大扭矩的数值及其所在横截面的位置,确定出最大扭矩的数值及其所在横截面的位置,即确定即确定危险截面位置危险截面位置,为强度计算提供依据。,为强度计算提供依据。5 5、扭矩图的意义扭矩图的意义第34页/共97页35 已知:一传动轴,已知:一传动轴,已知:一传动轴,已知:一传动轴,n n=300r/min=300r/min,主动轮,主动轮,主动轮,主动轮1 1输入功率输入功率输入功率输入功率 P P1 1=500kW=500kW,从动轮,从动轮,从动轮,从动轮2 2、3 3、4 4输出输出输出输出 功
24、率分别为功率分别为功率分别为功率分别为P P2 2=150kW=150kW,P P3 3=150kW=150kW,P P4 4=200kW=200kW,试绘制扭矩图。,试绘制扭矩图。,试绘制扭矩图。,试绘制扭矩图。n2 3 1 2 3 1 4 4MMe e2 2 MMe e3 3 MMe e1 1 MMe e4 4解:解:解:解:计算外力偶矩计算外力偶矩计算外力偶矩计算外力偶矩例3.1第35页/共97页36n2 3 1 2 3 1 4 4MMe e2 2=4.78 =4.78 MMe e3 3=4.78=4.78 MMe e1 1=15.93 =15.93 MMe e4 4=6.37=6.37
25、112233用截面法求扭矩(扭矩按正方向设)用截面法求扭矩(扭矩按正方向设)用截面法求扭矩(扭矩按正方向设)用截面法求扭矩(扭矩按正方向设)MeMe2 2T T1 1MMe e2 2T T2 2MMe e3 3MeMe4 4T T3 3或:或:或:或:MMe2e2T T3 3MMe3e3MMe1e1截面截面截面截面1 1截面截面截面截面2 2截面截面截面截面3 3第36页/共97页37 绘制扭矩图绘制扭矩图绘制扭矩图绘制扭矩图3-1 3-1 3-1 3-1 段为危险截面段为危险截面段为危险截面段为危险截面:xT/kNm4.784.789.569.566.376.37n2 3 1 2 3 1 4
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