《直杆的基本变形》PPT课件.ppt
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1、第三章 直杆基本的变形,直杆在外载作用下会发生变形常见的基本变形有拉伸和压缩、剪切与挤压、弯曲变形、扭转和组合变形。在外载荷作用下,杆件将发生变形,产生应力。外载荷越大,产生的内应力也越大。以抗拉强度来作为构件所能承受的最大拉应力,简称强度极限。塑性材料以屈服阶段的极限应力作为计算的依据。零件抵抗破坏的能力,称为强度。零件抵抗变形的能力,称为刚度。学习基本变形、应力、强度是为了保证材料具有足够的使用寿命。,实验:,3-1 直杆轴向拉伸与压缩时的变形与应力分析,3-1 直杆轴向拉伸与压缩时的变形与应力分析,1.变形现象,横向线ab和cd仍为直线,且仍然垂直于轴线;,结论:各纤维的伸长相同,所以它
2、们所受的力也相同。,2.平面假设 变形前原为平面的横截面,在变形后仍保持为平面,且仍垂直 于轴线。,二、内力与应力1.内力的分布,均匀分布,轴向拉压杆横截面上正应力的计算公式。,2.应力的计算公式:,拉压杆横截面上各点处只产生正应力,且正应力在截面上均匀分布。,式中:s 为横截面上的正应力;FN为横截面上的轴力;A为横截面面积。,正应力 s 的正负号规定为:拉应力为正,压应力为负。,3-1 直杆轴向拉伸与压缩时的变形与应力分析,公式的使用条件:轴向拉压杆。,例3-1 如图所示圆截面杆,直径,拉力 试求杆横截面上的最大正应力。,解(1)作轴力图,(2)计算杆的最大正应力,由于杆的轴力为常数,但中
3、间一段因开槽而使截面面积减小,故杆的危险截面应在开槽段,即最大正应力发生在该段,将槽对杆的横截面面积削弱量近似看作矩形,开槽段的横截面面积为,杆的最大正应力为:,3-1 直杆轴向拉伸与压缩时的变形与应力分析,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,力学性能(机械性能):指材料在外力作用下,在变形和强度方面所表现出来的特性。,实验条件:常温(20),静载(均匀缓慢地加载)。,拉伸试件:,对于横截面积为A的矩形截面试样,则规定:,压缩试件:,国家标准金属拉伸试验方法(如GB 22887),标准试件:,实验设备:万能材料试验机。,塑性材料:断裂前产生较大塑性变形的材料,如低碳钢等。,脆性材料:断裂前塑性
4、变形很小的材料,如铸铁、石料。,低碳钢:指含碳量0.3%以下的碳素钢。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,低碳钢Q235的拉伸图(Fl 曲线),一.低碳钢拉伸时的力学性能(观看动画),3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,低碳钢Q235的拉伸时的应力应变曲线图(-曲线),3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,低碳钢Q235的拉伸时的应力应变曲线图(-曲线),3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,低碳钢的应力应变曲线可分成四个阶段:,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,弹性阶段:由直线段oa 和微弯段ab 组成。oa 段称为比例阶段或线弹性阶段。在此阶段内,材料服
5、从胡克定律,即=E 适用,a点所对应的应力值称为材料的比例极限,并以“p”表示。曲线ab段称为非线弹性阶段,只要应力不超过b点,材料的变形仍是弹性变形,所以b点对应的应力称为弹性极限,以“e”表示。,屈服阶段:bc段近似水平,应力几乎不再增加,而变形却增加很快,表明材料暂时失去了抵抗变形的能力。这种现象称为屈服现象或流动现象。bc段最低点对应的应力称为屈服极限或屈服点,以“s”表示。Q235的屈服点ss=235MPa。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,在屈服阶段,如果试样表面光滑,试样表面将出现与轴线约成45的斜线,称为滑移线。这是因为在45斜面上存在最
6、大切应力,材料内部晶粒沿该截面相互滑移造成的。,工程上一般不允许构件发生塑性变形,并把塑性变形作为塑性材料失效的标志,所以屈服极限ss是衡量材料强度的重要指标。,。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,强化阶段:过了屈服阶段,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使试件继续变形必须再增加载荷,这种现象称为材料的强化,故-曲线图中的 ce 段称为强化阶段,最高点 e 点所对应的应力称为材料的拉伸强度极限或抗拉强度,以“b”表示。它是材料所能承受的最大应力,所以b是衡量材料强度的另一个重要指标。Q235的强度极限。,颈缩阶段:载荷达到最高值后,可以看到在试件的某一局部范围内的横截面迅速收缩变细,形成颈缩现
7、象。应力应变曲线图中的ef段称为颈缩阶段。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,试件拉断后,弹性变形消失,只剩下残余变形,残余变形标志着材料的塑性。工程中常用延伸率 和断面收缩率 作为材料的两个塑性指标。分别为,材料的两个塑性指标,一般把 5%的材料称为塑性材料,把 5%的材料称为脆性材料。低碳钢的延伸率=2030%,是典型的塑性材料。,截面收缩率 也是衡量材料塑性的重要指标,低碳钢的截面收缩率 约为60%左右。,冷作硬化:在常温下将钢材拉伸超过屈服阶段,卸载后短期内又继续加载,材料的比例极限提高而塑性变形降低的现象。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,二
8、.铸铁拉伸实验(观看动画),铸铁是典型的脆性材料,其拉伸-曲线如图所示,图中无明显的直线部分,但应力较小时接近于直线,可近似认为服从胡克定律。工程上有时以曲线的某一割线斜率作为弹性模量。铸铁拉伸时无屈服现象和颈缩现象,断裂是突然发生的。拉伸强度极限(抗拉强度)b是衡量铸铁强度的唯一指标。,1.低碳钢的压缩实验(观看动画),三、材料在压缩时的力学性质,低碳钢压缩时的弹性模量E、屈服极限s都与拉伸时大致相同。屈服阶段后,试件越压越扁,横截面面积不断增大,试件不可能被压断,因此得不到压缩时的强度极限。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,其它脆性材料压缩时的力学性质大致同铸铁,工程上一般作为抗压材料
9、。,破坏面大约为45的斜面。,2.铸铁的压缩实验(观看动画),3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,应力集中系数 值取决于截面的几何形状与尺寸,截面尺寸改变越急剧,应力集中的程度就越严重。因此,在杆件上应尽量避免带尖角、槽或小孔,在阶梯轴肩处,过渡圆弧的半径以尽可能大些为好。塑性材料对应力集中不敏感,实际工程计算中可按应力均匀分布计算。脆性材料因无屈服阶段,当应力集中处的最大应力max达到强度极限b时,该处首先产生裂纹。因此对应力集中十分敏感,必须考虑应力集中的影响。对于各种典型的应力集中情形,如洗槽、钻孔和螺纹等,的数值可查有关的机械设计手册。,3-2 拉伸和压缩时材料的力学性质,说明:,一、
10、材料失效与构件失效,对于脆性材料,其失效形式为断裂;对于塑性材料,因为工程中一般不允许出现明显的塑性变形,因此塑性材料的失效形式为屈服。,材料发生屈服或断裂而丧失正常功能,称为材料失效。,结构构件或机器零件在外力作用下丧失正常工作能力,称为构件失效。构件的失效主要有强度失效、刚度失效、稳定失效和疲劳失效等形式。,由于构件屈服或断裂引起的失效,称为强度失效。,3-3 直杆轴向拉伸和压缩时的强度计算,3-3 直杆轴向拉伸和压缩时的强度计算,二、许用应力与安全系数,材料失效时的应力称为极限应力,记为su。,塑性材料的失效形式是屈服,其极限应力为,脆性材料的失效形式是断裂,其极限应力为,3-3 直杆轴
11、向拉伸和压缩时的强度计算,为了保证构件具有足够的强度,构件在外力作用下的最大工作应力必须小于材料的极限应力。在强度计算中,把材料的极限应力除以一个大于1的因数 n(称为安全系数),作为构件工作时所允许的最大应力,称为材料的许用应力,以 表示。,安全因数的确定除了要考虑载荷变化,构件加工精度不够,计算不准确,工作环境的变化等因素外,还要考虑材料的性能差异(塑性材料或脆性材料)及材质的均匀性等。,安全系数的选取,必须体现既安全又经济的设计思想,通常由国家有关部门制订,公布在有关的规范中供设计时参考,一般在静载下:,脆性材料,塑性材料,、分别为脆性材料、塑性材料对应的安全因数。,3-3 直杆轴向拉伸
12、和压缩时的强度计算,三、拉伸与压缩时的强度计算,为了保证构件在外力作用下安全可靠地工作,必须使构件的最大工作应力小于材料的许用应力,即拉压杆的强度条件为,式中:许用应力,max最大工作应力,FNmax危险截面的轴力。,强度条件可解决三类强度计算问题:,1)强度校核:对初步设计的构件,校核是否满足强度条件。若强度不足,需要修改设计。,2)截面设计:选定材料,已知构件所承受的载荷时,由 设计满足强度要求的构件的截面面积和尺寸。,3)确定许可载荷:已知构件的几何尺寸,许用应力,由 计算结构或构件所能允许承受的最大载荷。,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,例3-1 如图所示结构中,AB为圆形截面钢杆,B
13、C为正方形截面木杆,已知d=20mm,a=100mm,F=20kN,钢材的许用应力s钢=160MPa,木材的许用应力s木=10MPa。试分别校核钢杆和木杆的强度。,解(1)计算AB杆和BC杆的轴力,取结点B为研究对象,其受力如图所示。由平衡方程,(2)校核AB杆和BC杆的强度,故钢杆强度足够。,故木杆强度足够。,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,例3-2 如图所示结构中,AB杆为圆形截面钢杆,已知F=18kN,钢材的许用应力s=160MPa,试设计AB杆的直径。,取CD杆为研究对象,其受力如图。由平衡方程,解(1)计算AB杆的轴力,(2)设计AB杆的直径,可取 d=20mm。,3-3 拉伸与压缩
14、时的强度计算,例3-3 如图所示悬臂吊车,电动葫芦沿横梁AB移动,载荷G=20kN,拉杆BC由两根等边角钢组成,材料的许用应力为s=100MPa;横梁的自重和高度可忽略不计,C、A两点可视为在同一条水平线上,试确定等边角钢的型号。,解(1)计算BC杆的轴力,当电动葫芦处于AC梁的C 端时,杆BC受力最大。此时取铰链C为研究对象,其受力如图所示,其中FN1、FN2分别为AC、BC杆的轴力。由平衡方程,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,(2)设计截面,由于BC杆由两根角钢组成,每根角钢的面积记为A1,则,查型钢表,3.6号角钢中,b=36mm,d=3mm,r=4.5mm,面积为210.9mm2A1,
15、可满足要求。故选用3.6号等边角钢。,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,例3-4 图示支架中,杆的许用应力s1100MPa,杆的许用应力s2160MPa,两杆的面积均为A=200mm2,求结构的许可载荷F。,解(1)计算AC杆和BC杆的轴力,取C铰为研究对象,受力如图所示。列平衡方程,(2)计算许可轴力,为保证结构安全工作,杆、杆均应满足强度条件,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,(3)确定许可载荷,当杆的轴力达到最大值113.1kN时,相应的载荷为,当杆的轴力达到最大值50.3kN时,相应的载荷为,为保证杆、杆均能满足强度条件,取其中较小者。故结构的许可载荷为 F=97.1kN。,3-3 拉伸与
16、压缩时的强度计算,例3-已知简单构架:杆1、2截面积 A1=A2=100 mm2,材料的许用拉应力 st=200 MPa,许用压应力 sc=150 MPa,试求载荷F的许可值 F,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,解(1)轴力分析,(2)由强度条件确定F,(A1=A2=100 mm2,许用拉应力 s t=200 MPa,许用压应力 s c=150 MPa),3-3 拉伸与压缩时的强度计算,例3-已知:l,h,F(0 x l),AC为刚性梁,斜撑杆 BD 的许用应力为 s。试求:为使杆 BD 重量最轻,q 的最佳值。,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,解(1)求 斜撑杆的轴力,(2)q 最佳值的确定
17、,由强度条件得,欲使VBD最小,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,讨论题:杆钢段AB,钢=200MPa,铜段BC和CD,铜=70MPa;AC段截面积 A1=100mm2,CD段截面积 A2=50mm2;试校核其强度。,解(1)画轴力图,(2)求各段应力,(3)强度校核,(4)重新设计CD截面,强度足够;,强度足够;,强度不够。,3-3 拉伸与压缩时的强度计算,3-4 连接件的剪切与挤压,一、剪切,连接件:在构件连接处起连接作用的部件(如:螺栓、销钉、键、铆钉、木榫接头、焊接接头等)。,1.工程实例,连接件,3-4 连接件的剪切与挤压,连接件,3-4 连接件的剪切与挤压,3-4 连接件的剪切与挤压
18、,点击动画,点击动画,连接件,联轴节,3-4 连接件的剪切与挤压,连接件,3-4 连接件的剪切与挤压,F,F,剪切实例,3-4 连接件的剪切与挤压,剪切实例,3-4 连接件的剪切与挤压,受力特点:作用在构件两侧面上的外力(或外力的合力)大小相等、方向相反且作用线相距很近。,2.剪切的概念,变形特点:构件沿两力作用线之间的某一截面产生相对错动或错动趋势,由矩形变为平行四边形。,剪切面,3-4 连接件的剪切与挤压,剪切面:发生相对错动的截面。剪切面平行于外力的方向,位于两个反向的外力之间。,只有一个剪切面的剪切称为单剪。,有两个剪切面的剪切称为双剪。(点击观看动画),3.剪切的强度计算,用截面法,
19、可求得剪切面上的内力,即剪力FS,3-4 连接件的剪切与挤压,3-4 连接件的剪切与挤压,剪力FS是剪切面上分布内力系的合力。由于剪力FS的存在,剪切面上必然有平行于截面的切应力存在。切应力在剪切面上的实际分布规律比较复杂,工程上通常采用实用计算法:假设剪力在剪切面上是均匀分布的。,式中,FS为剪切面上的剪力,A为剪切面的面积。,切应力的计算公式为,剪切强度条件为,为材料的许用切应力,剪切极限应力;,n-安全因数。,二、挤压,连接件和被连接件接触面相互压紧的现象称挤压,1.挤压变形,构件受到挤压变形时,相互挤压的接触面称为挤压面,挤压面垂直于外力的作用线。,作用于挤压面上的力称为挤压力,用Fb
20、s表示,挤压力与挤压面相互垂直。挤压力过大,可能引起螺栓压扁或钢板在孔缘压皱或成椭圆,导致连接松动而失效。,3-4 连接件的剪切与挤压,2.挤压的实用强度计算,工程中,假定Fbs均匀分布在计算挤压面积Abs 上。挤压应力:,Abc是挤压面在垂直于挤压力之平面上的投影面积,名义挤压应力如图所示。,挤压强度条件为:,sbs材料的许用挤压应力。,3-4 连接件的剪切与挤压,挤压面积 Abs 的确定方法,当接触面为平面时,如键联接,其接触面面积即为挤压面面积,即:,3-4 连接件的剪切与挤压,当接触面为近似半圆柱侧面时,圆柱形接触面中点的挤压应力最大。若以圆柱面的正投影作为挤压面积,计算而得的挤压应力
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