材料力学07弯曲应力ppt课件.ppt
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1、第七章 弯曲应力,材 料 力 学,郑州大学 工程力学系,Bending Stresses,2,1 弯曲正应力2 正应力强度条件3 弯曲剪应力4 剪应力强度条件 梁的合理截面5 非对称截面梁弯曲弯曲中心6 考虑塑性的极限弯矩,第七章 弯曲应力,3,概述,CD段:只有弯矩没有剪力,AC和BD段:既有弯矩又有剪力,Q,纯弯曲,剪切弯曲,4,正应力s,先分析纯弯梁横截面的正应力s ,再将结果推广用于剪切弯曲情况,目录,切应力,弯矩M,5,1. 实验观察, 横向线仍为直线, 但有转动;,一、 表面变形与平面假设, 纵向线弯为曲线,且部分伸(下)部分缩(上), 横向线与纵向线变形 后仍正交,1 弯曲正应力
2、,( Normal Stresses on Cross Section of Beam ),6,2. 推论与假设,横截面变形后仍为平面,只是绕中性轴发生 转动,(凹入一侧缩短),(凸出一侧伸长),中性层与横截面的交线中性轴,横截面上只有正应力,无切应力,平面假设:,(由表及里,由线到面),(不受拉压应力),内必有一层既无伸长也无缩短,,一层长度不变,此层称中性层.,中性层,7,二. 弯曲正应力公式,应力分布不知, 须考虑,变形几何关系,应变应力关系,静力关系,(变形分布规律),(应力分布规律),(应力弯矩关系),8,(几何方程),横截面各点线应变与该点到中性轴的距离成正比.,1.变形几何:,应
3、变分布规律:,(中性层无伸缩),微段dx,(1),中性轴处 为零. 距中性轴愈远应变愈大;,以中性轴为界,两侧分为伸缩应变.,曲率中心,dq,9,2.物理关系:,应力分布规律:,( 中性轴两侧 平行而反向形成合力偶弯矩M ),代入Hooke定律:,(2),中性轴处为零.距中性轴愈远应力愈大;,(大小),(方向),(物理方程),横截面各点正应力 与该点到中性轴的距离成正比.,(1),以中性轴为界,两侧分为拉压应力.,10,3. 静力关系:,中性轴 z 过形心,空间平行力系,11,Note: (1) y 原点在中性轴(过形心),(2) 号可直观判断,代回,或 根据M图(较难判时),12,适用于:,
4、三. 公式适用说明,1. 材料线弹性,但更进一步精细分析(弹性力学、光弹实验)表明,当跨度与截面高度之比 L/ h 5 (细长梁)时,此影响可略去不计. 纯弯曲 公式 对于剪切弯曲近似成立。,3. 可推广用于剪切弯曲.,2. 外力沿主轴 ( 如:对称轴 )对称弯曲,平面假设不再成立剪力翘曲对正应力有影响。,(否则条件 无法满足),13,正应力公式推导:,变形几何关系,应力应变关系,静力关系,14,按伽利略弯曲假设(截面分为拉压两区域, 均匀分布) 计算弯曲正应力, 误差为多少?,解:,y,z,1. 按伽利略均匀分布假设,2. 按沿梁高线性分布:,(相差三分之一),例1:,*,15,15KN,6
5、KN,90,90,60,120,B,6kNm,解:,1m,1m,K,求B截面K点应力,( 拉? 压应力? ),例2:,(拉应力),16,(5),截面上下边缘:,抗弯截面模量,2 弯曲正应力强度条件,一. 最大正应力,( Strength Condition for Normal Stress ),17,常见截面的 I z 和 W,各种型钢的 Iz 、Wz 可从型钢表中查出,环形,18,目录,为使受弯构件安全工作:,强度条件,(许用应力),二. 强度条件,(抗拉许用应力),(抗压许用应力),抗拉压不等的材料:,19,轻型起重机, 吊臂两种设计, 比较两者强度. 截面积相同:A1= A2,W越大,
6、强度越高.,W比 即为强度之比.,例1:,20,分析思考:1. 强度差异巨大的缘由?,应力分布不同,2. 实际工程意义 提高抗弯强度, 减轻自重,举例,W愈大,抗弯强度愈高,(麦杆抗倒伏,电线杆, 桥梁箱形截面,宜家公司,鸟巢),材料分布离中性轴愈远,抗弯强度愈高,21,风电塔筒,弯曲内力,目录,22,三一重工泵车,23,虎门大桥,24,截面上下不对称:,(上下斜率同),拉压应力各有其最大值(不相同).,中性轴z过形心,截面上下对称: 发生在 所在截面.,两最大值也不一定都发生在 所在截面. (情况较复杂),25,解: 弯矩图, 危险面、点,8 kN,6kN/m,A,B,D,试校核强度.并说明
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