第5篇-材料力学课件.ppt
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- 材料力学 课件
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1、第五篇第五篇 材料力学材料力学第第20章章 材料力学的基本概念材料力学的基本概念第第21章章 轴向拉伸与压缩轴向拉伸与压缩第第22章章 剪切与挤压剪切与挤压第第23章章 扭转变形扭转变形第第24章章 弯曲变形弯曲变形第第25章章 薄壁容器的强度薄壁容器的强度第第26章章 应力集中应力集中第第27章章 疲劳破坏疲劳破坏第一节第一节 弹性与弹性变形、塑性与塑性弹性与弹性变形、塑性与塑性变形变形第二节第二节 衡量构件的承载能力的标准衡量构件的承载能力的标准第三节第三节 载荷及其分类载荷及其分类第五节第五节 杆件变形的基本杆件变形的基本形式形式第四节第四节 内力和应内力和应力力第第20章章 材料力学的
2、基本概念材料力学的基本概念第一节第一节 弹性与弹性变形、塑性与塑性变形弹性与弹性变形、塑性与塑性变形当当载荷超过某一定范围载荷超过某一定范围时,在去除载荷后,变形只能时,在去除载荷后,变形只能部分恢复而部分恢复而残留下一部分变形不能消失残留下一部分变形不能消失,材料的这种,材料的这种性质称性质称为塑性为塑性,不能复原而残留下来的,不能复原而残留下来的变形称为塑性变形变形称为塑性变形。一、弹性与弹性变形一、弹性与弹性变形当当载荷不超过某一定范围载荷不超过某一定范围时,多数材料在去除载荷时,多数材料在去除载荷后后能恢复能恢复原有的形状和尺寸,材料的这种原有的形状和尺寸,材料的这种性质称为弹性性质称
3、为弹性,去除载荷后能够消失的去除载荷后能够消失的变形称为弹性变形变形称为弹性变形。二、塑性与塑性变形二、塑性与塑性变形:第二节第二节 衡量构件的承载能力的标准衡量构件的承载能力的标准强度强度:构件在载荷作用下:构件在载荷作用下抵抗破坏抵抗破坏的能力的能力刚度刚度:构件在载荷作用下:构件在载荷作用下抵抗变形抵抗变形的能力的能力稳定性稳定性:构件在载荷作用下保持原有的平衡状态的能力:构件在载荷作用下保持原有的平衡状态的能力二、衡量构件的承载能力的标准(对构件能正常工作的要求)二、衡量构件的承载能力的标准(对构件能正常工作的要求)一、构件的强度、刚度、稳定性一、构件的强度、刚度、稳定性足够的足够的强
4、度、刚度、稳定性强度、刚度、稳定性第三节第三节 载荷及其分类载荷及其分类可以是力,也可以是力偶。可以是力,也可以是力偶。包括主动力和约束反力。包括主动力和约束反力。载载荷荷外界作用在物体上的力。外界作用在物体上的力。常见的载荷有:常见的载荷有:重力、惯性力重力、惯性力等等二、载荷的分类二、载荷的分类按时间变化,分为按时间变化,分为静载荷静载荷、动载荷动载荷交变载荷交变载荷与与冲击载荷冲击载荷按力的作用范围,分为按力的作用范围,分为集中载荷集中载荷、分布载荷分布载荷。按设计计算情况,分为按设计计算情况,分为名义载荷名义载荷、计算载荷计算载荷。名义载荷:名义载荷:根据额定功率用力学公式计算出的作用
5、在构件上的根据额定功率用力学公式计算出的作用在构件上的载荷。它是载荷。它是机器平稳工作时机器平稳工作时作用在构件上的载荷。作用在构件上的载荷。计算载荷:计算载荷:考虑了实际情况,对构件进行考虑了实际情况,对构件进行设计计算设计计算用的载荷。用的载荷。一、载荷的概念一、载荷的概念体体载荷载荷、面、面载荷载荷、线、线载荷载荷属于属于外力外力名义载荷与载荷系数的乘积名义载荷与载荷系数的乘积第四节第四节 内力和应力内力和应力一、内力的概念一、内力的概念 物体不受任何外力作用时,其质点物体不受任何外力作用时,其质点之间存在着相互作用力。之间存在着相互作用力。固有内力固有内力 由于物体上加了外力而产生的附
6、加内力。由于物体上加了外力而产生的附加内力。内力内力包括包括力(轴力、剪力)力(轴力、剪力)N力偶(扭矩、弯矩)力偶(扭矩、弯矩)N.m二、内力计算二、内力计算截面法截面法F1F2F4F3F1F2F4F3F1F2F4F3三、应力及其单位三、应力及其单位第四节第四节 内力和应力内力和应力 物体不受任何外力作用时,其质点物体不受任何外力作用时,其质点之间存在着相互作用力。之间存在着相互作用力。固有内力固有内力 由于物体上加了外力而产生的附加内力。由于物体上加了外力而产生的附加内力。内力内力包括包括力(轴力、剪力)力(轴力、剪力)N力偶(扭矩、弯矩)力偶(扭矩、弯矩)N.mF1F2F1F2AFAFp
7、mA范围内单位面积上范围内单位面积上 内力的平均集度内力的平均集度平均平均应力应力:dAdFFpA0limPaC点处的点处的总应力总应力F1F2pC点上点上内力的集度内力的集度一、内力的概念一、内力的概念二、内力计算二、内力计算截面法截面法三、应力及其单位三、应力及其单位第四节第四节 内力和应力内力和应力 物体不受任何外力作用时,其质点物体不受任何外力作用时,其质点之间存在着相互作用力。之间存在着相互作用力。固有内力固有内力 由于物体上加了外力而产生的附加内力。由于物体上加了外力而产生的附加内力。内力内力包括包括力(轴力、剪力)力(轴力、剪力)N力偶(扭矩、弯矩)力偶(扭矩、弯矩)N.mF1F
8、2AFAFpmA范围内单位面积上范围内单位面积上 内力的平均集度内力的平均集度平均平均应力应力:dAdFFpA0limPaC点处的点处的总应力总应力F1F2pC点上点上内力的集度内力的集度剪剪(切切)应力:平行于横截面应力:平行于横截面正应力:垂直于横截面正应力:垂直于横截面拉应力、压应力拉应力、压应力一、内力的概念一、内力的概念二、内力计算二、内力计算截面法截面法三、应力及其单位三、应力及其单位第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式一、杆件的概念一、杆件的概念二、拉伸或压缩变形的主要特征二、拉伸或压缩变形的主要特征三、剪切变形的主要特征三、剪切变形的主要特征四、扭转变形的主要特征四、
9、扭转变形的主要特征五、弯曲变形的主要特征五、弯曲变形的主要特征杆件不同变形的受力特点和变形特点的比较杆件不同变形的受力特点和变形特点的比较杆件不同变形时横截面上的内力与应力比较杆件不同变形时横截面上的内力与应力比较一、杆件的概念一、杆件的概念一个方向的尺度远大于其他两个方向的尺一个方向的尺度远大于其他两个方向的尺度度杆:杆:直杆:轴线为直线的杆。直杆:轴线为直线的杆。曲杆:轴线为曲线的杆。曲杆:轴线为曲线的杆。等直杆:等直杆:各横截面的大小各横截面的大小相同的直杆。相同的直杆。变截面直杆:变截面直杆:各横截面的各横截面的大小不相同的直杆。大小不相同的直杆。杆杆杆的两个几何要素杆的两个几何要素轴
10、线轴线:各横截面形点的连线。各横截面形点的连线。横截面横截面:垂直于杆长度方向的截面。:垂直于杆长度方向的截面。第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式轴向拉伸b 轴向压缩受力特点与变形特点受力特点与变形特点应力分析应力分析 在一对方向相反、作用线与杆轴重合的拉力或压力作用在一对方向相反、作用线与杆轴重合的拉力或压力作用下,杆件沿着轴线伸长或缩短。下,杆件沿着轴线伸长或缩短。FIFFIIIN内力为内力为轴力轴力应力为应力为拉应力拉应力FIFFIIIN应力为应力为压应力压应力二、拉伸或压缩变形的主要特征二、拉伸或压缩变形的主要特征第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式 受拉压变形的
11、杆件,各截面上的内力为受拉压变形的杆件,各截面上的内力为轴力轴力,应力为,应力为正应正应力力,应力呈,应力呈等值分布等值分布。AN 拉应力为正拉应力为正压应力为负压应力为负三、剪切变形的主要特征三、剪切变形的主要特征第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式受力特点与变形特点受力特点与变形特点应力分析应力分析 在一对大小相等、指向相反且相距很近的横向力作在一对大小相等、指向相反且相距很近的横向力作用下,杆件在二力间的各横截面产生相对错动。用下,杆件在二力间的各横截面产生相对错动。内力为内力为剪力剪力Q=F受力分析受力分析应力为应力为剪(切)应力,剪(切)应力,一般假设横截面上的剪应力一般假
12、设横截面上的剪应力分布为等值分布。分布为等值分布。AQ 四、扭转变形的主要特征四、扭转变形的主要特征第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式受力特点与变形特点受力特点与变形特点应力分析应力分析 在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力偶作用下,杆的任意两横截面绕轴线发生相对转动。偶作用下,杆的任意两横截面绕轴线发生相对转动。现象现象1:两条纵向线倾斜了两条纵向线倾斜了相同的角度相同的角度,原小方格变成了歪,原小方格变成了歪斜的平行四边形。斜的平行四边形。现象现象2:轴的直径不变,两圆周线的形状和之间距离不变。轴的直径不变,两圆周线的形状
13、和之间距离不变。推断:推断:圆轴扭转前的各个横截面在扭转后仍为互相平行的平圆轴扭转前的各个横截面在扭转后仍为互相平行的平面,只是相对转过了一个角度。面,只是相对转过了一个角度。四、扭转变形的主要特征四、扭转变形的主要特征第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式受力特点与变形特点受力特点与变形特点应力分析应力分析 在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力偶作用下,杆的任意两横截面绕轴线发生相对转动。偶作用下,杆的任意两横截面绕轴线发生相对转动。MMMmmMn内力为内力为扭矩扭矩四、扭转变形的主要特征四、扭转变形的主要特征第五节第五节 杆变
14、形的基本形式杆变形的基本形式受力特点与变形特点受力特点与变形特点应力分析应力分析 在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力在一对大小相等、转向相反、作用面与杆轴垂直的力偶作用下,杆的任意两横截面绕轴线发生相对转动。偶作用下,杆的任意两横截面绕轴线发生相对转动。内力为内力为扭矩扭矩 现象现象1:两条纵向线倾斜了两条纵向线倾斜了相同的角度相同的角度,原小方格变成了歪,原小方格变成了歪斜的平行四边形。斜的平行四边形。现象现象2:轴的直径不变,两圆周线的形状和之间距离不变。轴的直径不变,两圆周线的形状和之间距离不变。结论:结论:(1)由于相邻截面相对地转过了一个角度,即横截面间发生由于相邻截面相
15、对地转过了一个角度,即横截面间发生了旋转式的相对错动,出现了剪切变形,故了旋转式的相对错动,出现了剪切变形,故截面上有切应力截面上有切应力存在,又因半径长度不变,存在,又因半径长度不变,切应力方向必与半径垂直切应力方向必与半径垂直。(2)由于相邻截面的间距不变,所以由于相邻截面的间距不变,所以横截面上没有正应力横截面上没有正应力。应力只有应力只有剪(切)应力剪(切)应力五、弯曲变形的主要特征五、弯曲变形的主要特征第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式受力特点与变形特点受力特点与变形特点应力分析应力分析 外力的方向垂直于杆的轴线,或外力偶的矢量方向垂直于外力的方向垂直于杆的轴线,或外力偶
16、的矢量方向垂直于杆的轴线杆的轴线;杆的轴线由直线变成曲线。杆的轴线由直线变成曲线。纯弯曲时,内力为纯弯曲时,内力为弯矩,弯矩,a1a2b1b2o1o2a1a2o1o2MMb1b2d应力只有应力只有正应力,无剪应力正应力,无剪应力第五节第五节 杆变形的基本形式杆变形的基本形式杆件不同变形时横截面上的内力与应力比较杆件不同变形时横截面上的内力与应力比较杆件不同变形的受力特点和变形特点的比较杆件不同变形的受力特点和变形特点的比较第第21章章 轴向拉伸与压缩轴向拉伸与压缩第一节第一节 杆件在轴向拉伸与压缩时的内力与应力杆件在轴向拉伸与压缩时的内力与应力第二节第二节 杆件在轴向拉伸与压缩时的变形与应变杆
17、件在轴向拉伸与压缩时的变形与应变第三节第三节 杆件在轴向拉伸与压缩时的虎克定律杆件在轴向拉伸与压缩时的虎克定律第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力学性质第五节第五节 杆件在轴向拉伸与压缩时的强度杆件在轴向拉伸与压缩时的强度第二节第二节 杆件在轴向拉伸与压缩时的变形与应变杆件在轴向拉伸与压缩时的变形与应变一、纵向变形和横向变形一、纵向变形和横向变形 杆的杆的纵向绝对变形纵向绝对变形为:为:l=l1-l杆的杆的横向绝对变形横向绝对变形为:为:d=d1-d则:则:二、纵向线应变和横向线应变二、纵向线应变和横向线应变纵向线应变纵向线应变 EllaFEAlFlAlFldddd
18、dlllllnnn 11EllaFEAlFlAlFldddddlllllnnn 11横向线应变与纵向线应变的正比关系横向线应变与纵向线应变的正比关系 EllaFEAlFlAlFldddddlllllnnn 11横向线应变横向线应变称为材料的横向变形系数,或称泊松比称为材料的横向变形系数,或称泊松比二种形式二种形式第三节第三节 杆件在轴向拉伸与压缩时的虎克定律杆件在轴向拉伸与压缩时的虎克定律一、一、实验证明:当杆件横截面上的应力不超过实验证明:当杆件横截面上的应力不超过某一限度某一限度时,时,杆的纵向绝对变形杆的纵向绝对变形l 与轴力与轴力N、杆长、杆长l 成正比成正比,而与,而与横截面积横截面
19、积A成反比成反比。EANll E_材料的弹性模量材料的弹性模量比例极限比例极限弹性极限弹性极限 EA越大,杆件变形越困难,反之越大,杆件变形越困难,反之EA越小,杆件变形越容越小,杆件变形越容易,所在易,所在EA反映了杆件抵抗拉伸和压缩变形的能力,故反映了杆件抵抗拉伸和压缩变形的能力,故EA称称为为杆杆的抗拉的抗拉(压压)刚度刚度。EllANEAlFlAlFldddddlllllNN 11 EllaFEAlFlAlFldddddlllllnnn 11将将和和代入代入二、二、E第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力学性质一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力
20、学性能拉伸过程分四个阶段拉伸过程分四个阶段1、弹性阶段、弹性阶段oa为一直线,该阶段为一直线,该阶段应力与应力与应变成正比应变成正比,比例常数为,比例常数为E。a 点对应的应力点对应的应力p p 称为称为 比例极限比例极限 oa段内变形都为段内变形都为弹性变形弹性变形,如卸去试,如卸去试样上的载荷,试样的变形将随之消失。样上的载荷,试样的变形将随之消失。a 点对应的应力点对应的应力e e 称为称为 弹性极限弹性极限aa非直线,但材料的变形还非直线,但材料的变形还是弹性的是弹性的。弹性极限与比较极限非常接近弹性极限与比较极限非常接近第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力
21、学性质一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力学性能拉伸过程分四个阶段拉伸过程分四个阶段1、弹性阶段、弹性阶段2、屈服阶段、屈服阶段bc为锯齿形波动段,此时应力仅有小波动,但应变为锯齿形波动段,此时应力仅有小波动,但应变迅速增加,迅速增加,材料暂时失去了抵抗变形的能力材料暂时失去了抵抗变形的能力。屈服阶段的最低应力值屈服阶段的最低应力值s 称为称为 屈服极限屈服极限e ep pE第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力学性质一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力学性能拉伸过程分四个阶段拉伸过程分四个阶段1、弹性阶段、弹性阶段3、强化阶段、强化阶段2
22、、屈服阶段、屈服阶段 cd是一段曲线,应变增大,应力随之增大。是一段曲线,应变增大,应力随之增大。d点对应的应力值点对应的应力值b b称为称为强度极限强度极限se ep pE 若将试样拉伸超过屈服若将试样拉伸超过屈服点后任一点点后任一点k,缓慢卸载,缓慢卸载,曲线沿曲线沿O1k回到回到O1点点O1k1是消失了的弹性变形是消失了的弹性变形 重新加载,曲线将沿重新加载,曲线将沿O1kde变化,出现比例极限和屈服极变化,出现比例极限和屈服极限提高而塑性降低的现象,称限提高而塑性降低的现象,称为为冷作硬化(加工硬化)冷作硬化(加工硬化)。第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力
23、学性质一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力学性能拉伸过程分四个阶段拉伸过程分四个阶段1、弹性阶段、弹性阶段3、强化阶段、强化阶段2、屈服阶段、屈服阶段4、颈缩阶段、颈缩阶段 应力超过应力超过b b后,试后,试样发生局部变形,局部变样发生局部变形,局部变形区内横截面尺寸急剧缩形区内横截面尺寸急剧缩小,试样迅速被拉断小,试样迅速被拉断延伸率:延伸率:%1001 lll 延伸率分为延伸率分为 5和和 10(习惯写为(习惯写为)5%为塑性材料,如低碳钢为塑性材料,如低碳钢 5%为脆性材料,如铸铁为脆性材料,如铸铁sb b断面收缩率:断面收缩率:%1001 AAA 断面收缩率与尺寸无关,断
24、面收缩率与尺寸无关,更为准确反映金属材料塑性。更为准确反映金属材料塑性。e ep pE第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力学性质一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力学性能二、铸铁拉伸时的二、铸铁拉伸时的-曲线曲线 1 1、无明显的直线部分;无明显的直线部分;3、强度极限强度极限b b是衡量强度的唯一指标。是衡量强度的唯一指标。2、无屈服阶段,无颈缩现象,断裂是突然的,断裂时应变很小;、无屈服阶段,无颈缩现象,断裂是突然的,断裂时应变很小;一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力学性能二、铸铁拉伸时的二、铸铁拉伸时的-曲线曲线 第四节第四节 材
25、料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力学性质三、其它材料的三、其它材料的-曲线曲线 图中:锰钢、硬铝和退火球图中:锰钢、硬铝和退火球墨铸铁均墨铸铁均无明显的屈服阶段无明显的屈服阶段。对于无明显屈服点应力的塑对于无明显屈服点应力的塑性材料,工程上规定,取对应性材料,工程上规定,取对应于试样产生于试样产生0.2%的塑性应变时的塑性应变时的应力值为的应力值为条件屈服应力条件屈服应力,以,以0.2表示。表示。一、低碳钢的拉伸时的力学性能一、低碳钢的拉伸时的力学性能二、铸铁拉伸时的二、铸铁拉伸时的-曲线曲线 第四节第四节 材料在拉伸和压缩时的力学性质材料在拉伸和压缩时的力学性质三、其它材料的三
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