材料力学课后答案.ppt
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1、1,材料力学课后习题讲解,2,第五章 弯曲应力,3,解:1.画弯矩图判断Mmax,由平衡方程得,微分法画弯矩图,2.计算弯曲正应力,4,解:1.画弯矩图,由平衡方程得,利用弯矩方程画弯矩图,2.计算最大弯曲正应力,5-5.图示简支梁,由 NO18 工字钢制成,在集度为q的均匀载荷作用下测得横截面C底边的纵向正应变,试计算梁内的最大弯曲正应力,已知刚的弹性模量E=200GPa,a=1m。,5,解:,1.腹板上的弯曲切应力沿腹板高度呈抛物线分布,且 在中性轴y=0处最大:,2.在腹板与翼缘的交接处 最小:,5-8 梁截面如图所示,剪力Fs=300KN,试计算腹板上的最大,最小 弯曲切应力与平均切应
2、力。,6,3.计算平均切应力,由,7,解(1)1.画弯矩图由平衡方程,解得:,微分法画弯矩图,2.根据强度要求确定 b,8,(2)校核安全,由于,所以安全。,9,解:1.计算截面形心及惯性矩 沿截面顶端建立坐标轴z,y轴不变。,2.画弯矩图,由平衡方程得微分法画弯矩图,弯矩图,10,3.判断危险点及校核强度,由弯矩图知B截面两端为危险截面,B-截面,B+截面,综上:,因此,梁的弯曲强度不符合要求,11,解:1.计算yc,IZ,2.确定F,当,时,故 时,12,当,时,故 时,弯矩图,综上:,13,解:F直接作用时,弯矩图如下所示,F间接作用时,弯矩图如下所示:,联立解得:,所以辅助梁的最小长度
3、a为1.385m,14,解:由图分析知固定端截面A为危险截面,1.截面为矩形,确定h,b,由分析图及叠加原理可知:d点有最大拉应力,f点有最大压应力其值均为:,由,解得,故,15,2.截面为圆形,确定d,由分析图及叠加原理可知:在1,3区边缘某点分别有最大拉应力,最大压应力其值均为:,由于,得,所以,16,解:1.绘制横截面上的正应力分布图,偏心拉伸问题,正应力沿截面高度线性分布,正应力分布图:,2.求F和e将F平移至杆轴则FN=F,M=Fe,解得:F=18.38KN e=1.785mm,5-29 图示矩形截面木榫头,承受拉力F=50kN作用。在顺纹方向,木材的许用挤压应力bs=10 MPa,
4、许用切应力=1MPa,许用拉应力t=6 MPa,许用压应力c=10MPa,试确定接头尺寸a,l与c。,解:1、根据剪切强度;,解出:,2、根据挤压强度;,解出:,3、根据偏心拉伸强度;,17,5-29 图示矩形截面木榫头,承受拉力F=50kN作用。在顺纹方向,木材的许用挤压应力bs=10 MPa,许用切应力=1MPa,许用拉应力t=6 MPa,许用压应力c=10MPa,试确定接头尺寸a,l与c。,3、根据偏心拉伸强度(续);,得到:6c2-800c-12000=0,解出:c1=146.9,c2=-13.6,结论:c=146.9mm,18,19,第六章 弯曲变形,20,附录E,解:1.建立挠曲轴
5、近似微分方程并积分,由对称条件可知,梁的弯曲方程为,代入,得,积分,依次得,(1),21,2.确定积分常数,建立转角与挠度方程,A,B为铰支座,故梁的位移边界条件为,(2),联立(1),(2)解得,因此,(3),3.绘制挠曲轴略图并计算wmax,,弯矩图,(+),挠曲轴略图,(-),令,得,所以,由式(3)知,22,解:1.建立挠曲轴近似微分方程并积分,根据梁的平衡方程解得,梁的弯曲方程为,代入,得,积分,依次得,(1),23,2.确定积分常数,建立转角与挠度方程,A,B为铰支座,故梁的位移边界条件为,(2),联立(1),(2)解得,因此,(3),3.绘制挠曲轴略图并计算wmax,,弯矩图,(
6、-),挠曲轴略图,(-),令,得,所以,由式(3)知,24,解:1.建立挠曲轴近似微分方程并积分,根据梁的平衡方程解得,(1),10,由于AC与CB段弯矩方程不同,因此,挠曲轴近似微分方程应分段建立,并分别积分,AC段,CB段,(2),25,2.确定积分常数,建立转角与挠度方程,A,B为铰支座,故梁的位移边界条件为,(3),联立(1)(2)(3)(4)解得,因此,位移连续条件:在x1=x2处,(4),(5),26,3.绘制挠曲轴略图并计算,挠曲轴略图,令,得,由式(5)知,弯矩图,(-),a,令,得,27,10,解:1.建立挠曲轴近似微分方程并积分,根据梁的平衡方程解得,得到弯矩方程为:,奇异
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