《直杆的拉伸与压缩》PPT课件.ppt
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1、1,第二章 直杆的拉伸与压缩,2,工程构件的基本类型,3,杆件变形的基本型式,4,5,2-2 轴向拉伸与压缩的概念,2-1,目 录,6,2-2 轴向拉伸与压缩的概念,目 录,7,2-2 轴向拉伸与压缩的概念,目 录,8,2-2 轴向拉伸与压缩的概念,目 录,9,工程实例,10,特点:作用在杆件上的外力合力的作用线与杆件轴线重合,杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。,杆的受力简图为,2-2 轴向拉伸与压缩的概念,目 录,11,2-2 轴向拉伸与压缩的概念,目 录,12,2-3 拉伸和压缩时的内力 截面法,一、内力的概念 构件在外力作用下发生变形,其内部各质点间的相对位置要发生改变,伴随这种改变,各
2、质点间原有的相互作用力也必然发生改变。这种由于外力作用而引起的各质点间相互作用力的改变量,称为“附加内力”,简称内力。,13,2-3 拉伸和压缩时的内力 截面法,二、内力的求解截面法,目 录,1、截面法求内力,平:对留下部分写平衡方程求出内力的值,14,2-3 拉伸和压缩时的内力 截面法,3、轴力正负号:拉为正、压为负。4、轴力图:轴力沿杆件轴线的变化。,F,FN,FN,目 录,2、轴力:横截面上的内力 由于外力的作用线与杆件的轴线重合,内力的作用线也与杆件的轴线重合。所以称为轴力。,15,2-3 拉伸和压缩时的内力 截面法,已知F1=10kN;F2=20kN;F3=35kN;F4=25kN;
3、试画出图示杆件的轴力图。,例题2-1,解:1、计算各段的轴力。,AB段,BC段,CD段,2、绘制轴力图。,目 录,16,17,2-3 拉伸和压缩时的内力 截面法,目 录,18,2-4 拉伸和压缩时的应力,应力的概念 工程上通常称内力分布集度为应力,即应力是指作用在单位面积上的内力值,它表示内力在某点的集度。一般来说,杆件横截面上的应力不一定是均匀分布的,为了表示截面上某点C的应力,围绕点C取一微面积,如下图所示:,19,2-4 拉伸和压缩时的应力,平均应力:,应力:,应力单位:Pa或MPa,20,2-4 拉伸和压缩时的应力,目 录,21,2-4 拉伸和压缩时的应力,现象:横向线1-1与2-2仍
4、为直线,且仍然垂直于杆件轴线,只是间距增大,分别平移至图示1-1与2-2位置。平面假设:杆件变形前为平面的横截面在变形后仍为平面,且仍然垂直于变形后的轴线 推论:当杆件受到轴向拉伸(压缩)时,自杆件表面到内部所有纵向纤维的伸长(缩短)都相同 结论:应力在横截面上是均匀分布的(即横截面上各点的应力大小相等),应力的方向与横截面垂直,即为正应力,22,2-4 拉伸和压缩时的应力,目 录,23,24,应力集中:由于截面尺寸的突然改变而引起局部应力急剧增 大的现象。,25,26,截面某点处内力分布的密集程度,在大多数情形下,工程构件的内力并非均匀分布,集度的定义不仅准确而且重要,因为“破坏”或“失效”
5、往往从内力集度最大处开始。,27,28,三、表现的性质:局部性质。,四、材料对应力集中的反映:(静载),塑性材料影响小。脆性材料影响大。,二、应力集中系数:,与材料无关,为一大于1的应力比值。max局部最大应力,认为同一截面均匀分布时的平均应力。,29,2-4 拉伸和压缩时的应力,目 录,30,2-4 拉伸和压缩时的应力,例题2-2,图示结构,试求杆件AB、CB的应力。已知 F=20kN;斜杆AB为直径20mm的圆截面杆,水平杆CB为1515的方截面杆。,解:1、计算各杆件的轴力。(设斜杆为1杆,水平杆为2杆)用截面法取节点B为研究对象,45,目 录,31,2-4 拉伸和压缩时的应力,2、计算
6、各杆件的应力。,目 录,32,2-5 轴向拉伸和压缩时的变形 胡克定律,一 纵向变形,二 横向变形,钢材的E 约为200GPa,约为0.250.33,E为弹性模量,EA为抗拉刚度,目 录,胡克定律,33,2-5 轴向拉伸和压缩时的变形 胡克定律,目 录,34,2-5 轴向拉伸和压缩时的变形 胡克定律,目 录,35,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,机械性能:在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学性能,一 试件和实验条件,常温、静载,2-4,目 录,36,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,目 录,37,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,二 低碳钢的拉伸,目 录,38,2-6拉伸和压
7、缩时材料的机械性能,明显的四个阶段,1、弹性阶段ob,比例极限,弹性极限,2、屈服阶段bc(失去抵抗变形的能力),屈服极限,3、强化阶段ce(恢复抵抗变形的能力),强度极限,4、局部径缩阶段ef,目 录,39,两个塑性指标:,延伸率:,截面收缩率:,为塑性材料,为脆性材料,低碳钢的,为塑性材料,目 录,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,40,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,三 卸载定律及冷作硬化,1、弹性范围内卸载、再加载,2、过弹性范围卸载、再加载,即材料在卸载过程中应力和应变是线性关系,这就是卸载定律。,材料的比例极限增高,延伸率降低,称之为冷作硬化或加工硬化。,目 录,41,2-6
8、 拉伸和压缩时材料的机械性能,四 其它材料拉伸时的力学性能,对于没有明显屈服阶段的塑性材料,用名义屈服极限0.2来表示。,目 录,42,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,对于脆性材料(铸铁),拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线,没有屈服和颈缩现象,试件突然拉断。延伸率约为0.5%。为典型的脆性材料。,b拉伸强度极限。它是衡量脆性材料(铸铁)拉伸的唯一强度指标。,目 录,43,一 试件和实验条件,常温、静载,目 录,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,44,二 塑性材料(低碳钢)的压缩,屈服极限,比例极限,弹性极限,拉伸与压缩在屈服阶段以前完全相同。,E-弹性模量,目 录,2-6 拉伸和压缩时材
9、料的机械性能,45,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,三 脆性材料(铸铁)的压缩,脆性材料的抗拉与抗压性质不完全相同,压缩时的强度极限远大于拉伸时的强度极限,目 录,46,塑性材料和脆性材料机械性能的主要区别,1塑性材料在断裂时有明显的塑性变形;而脆性材料在断裂时变形很小;2塑性材料在拉伸和压缩时的弹性极限、屈服极限和弹性模量都相同,它的抗拉和抗压强度相同。而脆性材料的抗压强度远高于抗拉强度,因此,脆性材料通常用来制造受压零件。,47,48,目 录,2-6 拉伸和压缩时材料的机械性能,49,2-7 拉伸和压缩的强度计算,一 安全系数和许用应力,工作应力,塑性材料的许用应力,脆性材料的许用应力
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