材料力学轴向拉压课件.ppt
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- 材料力学 轴向 课件
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1、第二章第二章 轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩FFFFFFFF受力受力(简简)图图受力变形特点受力变形特点:外力或其合力的作用线沿杆件的轴线外力或其合力的作用线沿杆件的轴线(轴载轴载),主要变形为轴向伸缩。这样的杆件称主要变形为轴向伸缩。这样的杆件称拉压杆拉压杆。钢拉杆连杆FFFAABBxFNF F+2.1拉压杆的内力拉压杆的内力 轴力及轴力图轴力及轴力图FFmmxxmmxxFFNmmxFNFx横截面是杆件内最有代表性的截面,横截面是杆件内最有代表性的截面,其上的内力可用截面法求出。其上的内力可用截面法求出。由隔离体的平衡条件截面上只由隔离体的平衡条件截面上只有截面法向的内力分量有截面法向的内力分
2、量 FN(x),),称为称为轴力轴力。FxFFxFFNNx)(0)(有由约定使杆件产生纵向伸长变形的约定使杆件产生纵向伸长变形的轴力为正,即轴力方向与截面外轴力为正,即轴力方向与截面外法向一致时为正,反之为负。法向一致时为正,反之为负。以截面位置和内力值为坐标可绘以截面位置和内力值为坐标可绘出内力在杆件上的分布图形,称出内力在杆件上的分布图形,称为为内力图内力图,而拉压杆的而拉压杆的内力图内力图即为即为轴力图轴力图。通常要求内力图画在与。通常要求内力图画在与受力图对应的位置。受力图对应的位置。例:一变截面直杆受力如图,试画该杆的内力图。例:一变截面直杆受力如图,试画该杆的内力图。ABCD20k
3、N30kN50kNlll112233FA解:杆件受轴载作用解:杆件受轴载作用,A 处反力处反力 FA也为轴也为轴向外力向外力,故内力为轴力故内力为轴力,内力图即轴力图内力图即轴力图kNFFAx403020500kNFkNFkNForkNFFNNNAN2010302040302050403211求支反力求支反力求内力求内力画内力图(轴力图)画内力图(轴力图)D20kNFN3CD20kN30kNFN2BCD20kN30kN50kNFN1AFN1FA20kN10kN40kN+-+校核校核B+-FN+FN-FB=50kN5040100BNNxFFFFFd1 1d2 2l)(xp例:图示重量为例:图示重
4、量为P 的变截面圆杆的质量密度为的变截面圆杆的质量密度为,顶端受轴向外载,顶端受轴向外载 F,考虑自,考虑自重的影响,试画该杆的内力图。重的影响,试画该杆的内力图。dF)(xFNx解:自重是均匀分布的体积力,在本问解:自重是均匀分布的体积力,在本问题中其合力作用线与轴线重合是轴载。题中其合力作用线与轴线重合是轴载。F)(xFN-F+PP杆件受力计算中分布外力用沿轴线的分布杆件受力计算中分布外力用沿轴线的分布集度描述集度描述)()(4)()(24)()()()0(2121221212121xpxldddgxlddxlddddgdxxdFPFlFFFNNN3)()(4)(0)(4)(3221221
5、212121210 xlddxldddxdgFxFdldddgFxFFNxNx叠加原理适用叠加原理适用21212)(44.)()().(.)(lddddAgAddAgddVgddFp若若d1=d2=d 则有则有 为常量为常量42dAplPdxdFxlPFxFlPgApNN)(FF+P-拉压杆各横截面上的内力只有轴力,可用截面法求得,约拉压杆各横截面上的内力只有轴力,可用截面法求得,约定使杆件受拉的轴力为正。定使杆件受拉的轴力为正。轴力是截面位置的函数,其表达式称为轴力方程。函数的轴力是截面位置的函数,其表达式称为轴力方程。函数的图形直观反映了轴力沿杆轴线的分布,称为轴力图。图形直观反映了轴力沿
6、杆轴线的分布,称为轴力图。轴力图要画在与受力图对应的位置。轴力图要画在与受力图对应的位置。集中力作用处两侧截面的轴力值发生突变,改变量的大小集中力作用处两侧截面的轴力值发生突变,改变量的大小与集中力的大小相等。与集中力的大小相等。轴力对截面位置坐标的一阶导数的大小等于外载分布集度轴力对截面位置坐标的一阶导数的大小等于外载分布集度的大小。的大小。小变形下,叠加原理适用于内力计算。即多个力同时作用小变形下,叠加原理适用于内力计算。即多个力同时作用引起的内力等于各个力单独作用引起的内力叠加结果。引起的内力等于各个力单独作用引起的内力叠加结果。NF)(xFNANANAFFF)()(xpdxxdFN拉压
7、杆的内力拉压杆的内力2.2拉压杆的应力拉压杆的应力FFFFN一、平面假设 横截面上的应力几何分析几何分析:根据实验观测,假设变形后横截:根据实验观测,假设变形后横截面仍保持为平面且与轴线垂直,即拉压的面仍保持为平面且与轴线垂直,即拉压的平平面假设面假设。这样,横截面上各处法向线应变相。这样,横截面上各处法向线应变相同,切应变为零。即同,切应变为零。即变形是均匀的变形是均匀的。物性分析物性分析:内力与变形有确定的关系,对于:内力与变形有确定的关系,对于连续均匀材料,从几何分析可推论横截面上连续均匀材料,从几何分析可推论横截面上的内力为均匀分布的法向内力。即的内力为均匀分布的法向内力。即为常量为常
8、量为零为零。静力学分析静力学分析:AFAdAdAFNAAN拉应力为正拉应力为正压应力为负压应力为负拉压杆横截面上正应力计算公式拉压杆横截面上正应力计算公式x)()()(xAxFxN变截面杆或分布轴载作变截面杆或分布轴载作用下横截面正应力计算用下横截面正应力计算公式适用于轴载作用的杆件。公式适用于轴载作用的杆件。FF2.2拉压杆的应力拉压杆的应力FF二、斜截面上的应力二、斜截面上的应力讨论任一方位截面上的应力及与横截面上应讨论任一方位截面上的应力及与横截面上应力的关系,斜力的关系,斜截面上各处法向线应变和切应截面上各处法向线应变和切应变变相同,相同,即变形是均匀的。因此即变形是均匀的。因此内力均
9、匀分内力均匀分布。布。斜截面上的全应力可分解为正应力和切应力斜截面上的全应力可分解为正应力和切应力coscoscosAFAFpAAFApdApdApFAAFFmmxnmmFFpnmmtp2sin2sincossin2cos22coscos2ppA 横截面面积横截面面积A 斜截面面积斜截面面积公式反映了任一点处所有方位截面上的应力。公式反映了任一点处所有方位截面上的应力。一点处不同方位截面上应力的集合一点处不同方位截面上应力的集合(应力全貌应力全貌)称为称为一点处的应力状态一点处的应力状态。规定方位角规定方位角以以 x轴为起始边逆时针转为正;轴为起始边逆时针转为正;切应力以使隔离体切应力以使隔离
10、体有有作顺时针转动的趋势为正。作顺时针转动的趋势为正。000max22224545min4545max009090min横截面上横截面上纵截面上纵截面上=4545o o截面上截面上切应力成对切应力成对9022222222单向单向(单轴单轴)应力状态应力状态例:图示由斜焊缝焊接而成的钢板受拉力例:图示由斜焊缝焊接而成的钢板受拉力F作用。已知:作用。已知:F=20=20kN,b=200=200mm,t=10=10mm,=30o。试求。试求焊缝内的应力。焊缝内的应力。FFbt解:本问题实际上是要求轴载直杆斜截面上的应力解:本问题实际上是要求轴载直杆斜截面上的应力先计算横截面上的应力先计算横截面上的应
11、力MPabtFAFN1001.02.010203再用斜截面应力公式计算要求的应力再用斜截面应力公式计算要求的应力MPaMPa33.4)302sin(10212sin215.730cos10cos302230即焊缝处的正应力为即焊缝处的正应力为7.5MPa,切应力为,切应力为4.33MPa。)()()(xAxFxN 拉压杆横截面上只有均匀分布的法向内力,即同一横截面拉压杆横截面上只有均匀分布的法向内力,即同一横截面上正应力上正应力为常量,切应力为常量,切应力为零。对为零。对正应力规定拉应力为正应力规定拉应力为正,压应力为负。正,压应力为负。两端加载等直拉压杆斜截面上内力也是均匀分布的。同一两端加
12、载等直拉压杆斜截面上内力也是均匀分布的。同一斜截面上既有正应力斜截面上既有正应力也有切应力且均为常量,并可用横截也有切应力且均为常量,并可用横截面上的应力表示。面上的应力表示。规定使隔离体产生顺时针转动趋势的规定使隔离体产生顺时针转动趋势的切切应力为正。应力为正。过一点不同方位截面上应力的集合反映了该点处应力的全过一点不同方位截面上应力的集合反映了该点处应力的全貌,称一点处的应力状态。应力状态可用单元体表示。拉貌,称一点处的应力状态。应力状态可用单元体表示。拉压杆内各点为单向应力状态。压杆内各点为单向应力状态。拉压杆的应力拉压杆的应力2sin21cos22.3拉压杆的变形拉压杆的变形一、拉压杆
13、的轴向变形一、拉压杆的轴向变形FFll1bb1lllll1轴向变形轴向变形轴向线应变轴向线应变 拉为正拉为正dxlddxd)(实验表明,当实验表明,当 F 在一定的范围时,有:在一定的范围时,有:EAFllAFlldxddxFNFNlFll/AF/EorEEAlFlNlNNEAdxFlEAdxFld)(胡克定律胡克定律,E 称称弹性模量弹性模量或或杨氏模量杨氏模量,与应与应力有相同的量刚力有相同的量刚,EA 称杆的称杆的拉压刚度拉压刚度。niiiNiniiniliNilNEAlFlEAdxFEAdxFli1112.3拉压杆的变形拉压杆的变形二、拉压杆的横向变形二、拉压杆的横向变形FFll1bb
14、1bbbbb1横向变形横向变形横向线应变横向线应变实验表明,实验表明,在胡克定律适用的范围时,有:在胡克定律适用的范围时,有:lFll/AF/or5.00即即 横向线应变与轴向线应变恒异号,两者之横向线应变与轴向线应变恒异号,两者之比的绝对值为一常数,称为比的绝对值为一常数,称为泊松比泊松比。弹性模量弹性模量 E 和泊松比和泊松比都是材料的弹性常数,都是材料的弹性常数,由实验测得。由实验测得。例:图示等截面直杆,横截面面积为例:图示等截面直杆,横截面面积为A,弹性模量,弹性模量E,自重为,自重为W。杆的自由端受轴。杆的自由端受轴向力向力F作用,考虑杆的自重影响,求自由端作用,考虑杆的自重影响,
15、求自由端 B 及杆中截面及杆中截面C 的轴向位移。的轴向位移。Fl/2l/2ABCx解:沿杆轴线建立坐标,可得轴力方程解:沿杆轴线建立坐标,可得轴力方程)()(xllWFxFN杆的上端杆的上端A是固定端,直杆变形时此截面的轴向位移为零是固定端,直杆变形时此截面的轴向位移为零,而杆内任一截面的轴向位移就是该截面到上端之间杆段而杆内任一截面的轴向位移就是该截面到上端之间杆段的伸长量。的伸长量。EAxxllWEAFxxxllWFEAxEAxFlxxxNAx)2(d)(1d)()(200将将 x=l 和和 x=l/2 代入,得:代入,得:EAlWFEAlWFCB2)43()21()(2)41(EAlW
16、FlCBCBBCB、C 两截面的相对轴向位移为:两截面的相对轴向位移为:位移是力的线性函数位移是力的线性函数叠加原理适用叠加原理适用例:例:图示桁架,在节点图示桁架,在节点 A 承受铅直力承受铅直力 F 作用。已知:杆作用。已知:杆1 用钢管制成,弹性模量用钢管制成,弹性模量 E1=200GPa,横截面面积,横截面面积 A1=100mm2,杆长,杆长 l1=1m;杆;杆2 用硬铝管制成,弹性模量用硬铝管制成,弹性模量E2=70GPa,横截面面积,横截面面积 A2=250mm2;载荷;载荷 F=10kN。试求节点的水平和铅直位移。试求节点的水平和铅直位移。FBCA45o21A2AA1AAA1A2
17、AA4A545ol1l2解:取节点解:取节点A为研究对象,计算各杆的轴力为研究对象,计算各杆的轴力FAFN1FN 2kNFFFFFNNy14.142045cos11(拉伸拉伸)kNFFFNx1002(压缩压缩)节点节点 A 变形后的新位置变形后的新位置 AmmmmAElFlAAN707.01007.7101001020011014.144693111111mmmAElFlAAN404.010250107045cos11010693222222小变形小变形在小变形下,可用切线代替弧线,则在小变形下,可用切线代替弧线,则A 可视为可视为A的新位置的新位置由几何关系,可求得:由几何关系,可求得:)(
18、404.145tan45sin)(404.02154422mmllAAAAmmlAAAyAxFBCA45o21A2A1A解:采用解析方法求节点位移解:采用解析方法求节点位移kNFkNFNN1014.1421mmAElFlmmAElFlNN404.0707.02222211111iAyiAxilsincos在小变形下,节点位移与杆件变形的关系在小变形下,节点位移与杆件变形的关系)1800(tansin)90(tancosorlliiAxiiAyiiAyiiAxxAiAiAiAxliyAAyiiiiiAAAAAAlAAsinsincoscos)cos(则有:则有:例:例:图示桁架,在节点图示桁架,
19、在节点 A 承受铅直力承受铅直力 F 作用。已知:杆作用。已知:杆1 用钢管制成,弹性模量用钢管制成,弹性模量 E1=200GPa,横截面面积,横截面面积 A1=100mm2,杆长,杆长 l1=1m;杆;杆2 用硬铝管制成,弹性模量用硬铝管制成,弹性模量E2=70GPa,横截面面积,横截面面积 A2=250mm2;载荷;载荷 F=10kN。试求节点的水平和铅直位移。试求节点的水平和铅直位移。)180()0()90(iiAxiiAxiiAylllFBCA45o21A2A1A)(404.1)45tan45sin()45tan()45sin(45)(404.002121122mmllllmmlAyA
20、x)1800(tansin)90(tancosorlliiAxiiAyiiAyiiAxxAiAiAiAxliyAAy代入各杆参数:代入各杆参数:解:采用解析方法求节点位移解:采用解析方法求节点位移例:例:图示桁架,在节点图示桁架,在节点 A 承受铅直力承受铅直力 F 作用。已知:杆作用。已知:杆1 用钢管制成,弹性模量用钢管制成,弹性模量 E1=200GPa,横截面面积,横截面面积 A1=100mm2,杆长,杆长 l1=1m;杆;杆2 用硬铝管制成,弹性模量用硬铝管制成,弹性模量E2=70GPa,横截面面积,横截面面积 A2=250mm2;载荷;载荷 F=10kN。试求节点的水平和铅直位移。试
21、求节点的水平和铅直位移。)180()0()90(iiAxiiAxiiAylll 拉压杆的变形主要是轴向变形拉压杆的变形主要是轴向变形,用线应变来度量变形程度。用线应变来度量变形程度。除轴向变形外还会有横向变形,且与轴向变形保持一定的除轴向变形外还会有横向变形,且与轴向变形保持一定的关系,即泊松效应。关系,即泊松效应。杆中任意点的位移与杆的变形可建立确定的关系,在小变杆中任意点的位移与杆的变形可建立确定的关系,在小变形下,分析一点位移路径时可用切线代替弧线,使问题得形下,分析一点位移路径时可用切线代替弧线,使问题得到简化。到简化。小变形线弹性下,叠加原理适用于变形计算。即多个力同小变形线弹性下,
22、叠加原理适用于变形计算。即多个力同时作用引起的变形等于各个力单独作用引起的变形的叠加时作用引起的变形等于各个力单独作用引起的变形的叠加结果。结果。拉压杆的变形拉压杆的变形应力应力-应变图应变图 -曲线曲线ll/F/A2.4材料在拉伸和压缩时的力学性能材料在拉伸和压缩时的力学性能一、低碳钢在拉伸时的力学性能一、低碳钢在拉伸时的力学性能弹性阶段弹性阶段 撤除外力后变形可完全消失撤除外力后变形可完全消失线弹性阶段线弹性阶段 OA非线性弹性阶段非线性弹性阶段 ADpe屈服阶段屈服阶段 产生残余变形产生残余变形,应力基本不变而应力基本不变而变形继续增加。变形继续增加。强化阶段强化阶段 要使变形增加,需要
23、加大应力。要使变形增加,需要加大应力。颈缩阶段颈缩阶段ldDACBGHOFlpesbeepAA1l1pE比例极限比例极限e弹性极限弹性极限s屈服极限屈服极限b强度极限强度极限%100%10011AAAlll伸长率伸长率(延伸率延伸率)断面收缩率断面收缩率ee冷作硬化冷作硬化拉伸图拉伸图强度指标:强度指标:屈服极限屈服极限强度极限强度极限塑性指标:塑性指标:伸长率伸长率断面收缩率断面收缩率称为称为塑性材料塑性材料,sb%5称为称为脆性材料脆性材料。%52.4材料在拉伸和压缩时的力学性能材料在拉伸和压缩时的力学性能二、其他材料在拉伸时的力学性能二、其他材料在拉伸时的力学性能塑性材料塑性材料2.0p
24、名义屈服极限名义屈服极限或或屈服强度屈服强度ll/F/AO2.0p%2.0p脆性材料脆性材料b直到拉断也没有明显的残余变形,直到拉断也没有明显的残余变形,断口为横截面。断口为横截面。2.4材料在拉伸和压缩时的力学性能材料在拉伸和压缩时的力学性能三、材料在压缩时的力学性能三、材料在压缩时的力学性能塑性材料塑性材料屈服之前与拉伸基本相同,测不到强度极限屈服之前与拉伸基本相同,测不到强度极限脆性材料脆性材料压缩时的强度极限远高于拉伸时的强度极压缩时的强度极限远高于拉伸时的强度极限限ll/F/AOOll/F/A压缩试件压缩试件2.5拉压杆的强度计算拉压杆的强度计算一、许用应力一、许用应力busuor失
25、效条件:失效条件:u工作应力达到材料的极限应力工作应力达到材料的极限应力许用应力:给定的材料制成的构件中工作应力的最大容许值,称为该材料的许用应力:给定的材料制成的构件中工作应力的最大容许值,称为该材料的 许用应力许用应力nun为大于为大于1的系数,称安全系数的系数,称安全系数二、强度条件二、强度条件maxmaxmaxAFNmaxmaxAFN2.5拉压杆的强度计算拉压杆的强度计算三、强度计算三、强度计算1.强度校核:给定构件形式、强度校核:给定构件形式、材料、材料、尺寸和载荷工况,尺寸和载荷工况,校核构件是否满足强校核构件是否满足强度条件。度条件。3.确定许用载荷:已知构件形式、确定许用载荷:
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