轴向拉伸与压缩课件.pptx
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1、轴向拉伸与压缩课件CATALOGUE目录轴向拉伸与压缩的基本概念轴向拉伸与压缩的力学分析材料在轴向拉伸与压缩下的行为轴向拉伸与压缩的实验研究轴向拉伸与压缩的工程应用轴向拉伸与压缩的扩展知识01轴向拉伸与压缩的基本概念轴向拉伸与压缩是指物体在力的作用下沿轴线方向产生的拉伸或压缩变形。定义轴向拉伸与压缩变形主要发生在物体的轴向方向上,而横向和径向尺寸相对保持不变。特性定义与特性物理意义轴向拉伸与压缩是工程中常见的受力形式,它们对物体的力学性能和稳定性有着重要影响。影响因素受力大小、材料特性、温度等因素都会影响物体的轴向拉伸与压缩行为。轴向拉伸与压缩的物理意义轴向拉伸与压缩在许多工程领域都有广泛应用
2、,如机械、建筑、航空航天等。应用场景例如,在机械工程中,轴向拉伸与压缩用于评估各种机械部件的强度和稳定性;在建筑领域,建筑物受到的重力作用可以看作是轴向拉伸,需要合理设计建筑结构以抵抗这些力。具体应用轴向拉伸与压缩的应用场景02轴向拉伸与压缩的力学分析定义受力分析变形特点应力分析轴向拉伸的力学分析01020304轴向拉伸是沿着杆件轴线方向的拉伸变形。在轴向拉伸时,杆件受到沿着轴线方向的拉力作用。杆件发生伸长变形,截面尺寸和形状不发生变化。在轴向拉伸过程中,杆件内部产生拉应力,其大小与外拉力成正比,与横截面积成反比。轴向压缩是沿着杆件轴线方向的压缩变形。定义在轴向压缩时,杆件受到沿着轴线方向的压
3、力作用。受力分析杆件发生缩短变形,截面尺寸和形状不发生变化。变形特点在轴向压缩过程中,杆件内部产生压应力,其大小与外压力成正比,与横截面积成反比。应力分析轴向压缩的力学分析应力是指单位面积上所承受的内力。定义在轴向拉伸时,杆件内部产生拉应力;在轴向压缩时,杆件内部产生压应力。拉应力与压应力在均匀变形情况下,杆件内部的应力分布是均匀的;在不均匀变形情况下,杆件内部的应力分布是不均匀的。应力分布根据材料的力学性能和杆件的承载要求,应合理选择和设计杆件的截面尺寸和形状,以满足强度条件的要求。强度条件轴向拉伸与压缩的应力分析应变是指杆件在受力变形过程中长度或角度的变化量。定义通过测量杆件在不同受力状态
4、下的长度或角度变化量,可以计算出应变的大小。应变测量在弹性范围内,应变与应力成正比关系,可以通过测量应变来推算应力的大小。应变与应力的关系应变对材料的力学性能有一定影响,如应变硬化、应变软化等现象。应变对材料性能的影响轴向拉伸与压缩的应变分析03材料在轴向拉伸与压缩下的行为ABCD弹性阶段在轴向拉伸的初始阶段,材料表现出弹性行为,即应力与应变呈线性关系,卸载后应变完全恢复。颈缩阶段当应力超过屈服点后,材料开始发生颈缩现象,即试样的一部分开始显著变细。断裂阶段颈缩现象继续发展,最终导致试样断裂。屈服点随着应力的增加,材料逐渐进入屈服阶段,表现为应力不再随应变的增加而增加,而是保持在一个恒定的值。
5、材料在轴向拉伸下的行为材料在轴向压缩下的行为弹性阶段在轴向压缩的初始阶段,材料同样表现出弹性行为,即应力与应变呈线性关系,卸载后应变完全恢复。屈服点随着应变的增加,材料逐渐进入屈服阶段,表现为应变不再随应力的增加而增加,而是保持在一个恒定的值。鼓胀阶段当应变超过屈服点后,材料开始发生鼓胀现象,即试样的一部分开始显著膨胀。压溃阶段鼓胀现象继续发展,最终导致试样被压溃。0102材料在轴向拉伸与压缩下的屈服点屈服点的值是材料的重要力学性能指标之一,不同材料的屈服点有较大的差异。屈服点是材料在轴向拉伸或压缩时应力或应变不再增加的点,是材料开始发生塑性变形的标志。材料在轴向拉伸与压缩下的弹性模量弹性模量
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