材料力学-组合变形.ppt
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1、1,第9章 组合变形,组合变形,2,组合变形,目 录,9.1 拉伸(压缩)与弯曲的组9.2 扭转与弯曲的组合9.3 两相互垂直平面内的弯曲,3,1、组合变形 在复杂外载作用下,构件的变形会包含几种简单变形,当几种变形所对应的应力属同一量级时,不能忽略之,这类构件的变形称为组合变形。,组合变形,4,组合变形,5,组合变形,6,2、组合变形的研究方法 叠加原理,外力分析:外力向形心(或弯心)简化并沿形心主惯性轴分解,内力分析:求每个外力分量对应的内力方程和内力图,确 定危险面。,应力分析:画危险面应力分布图,叠加,建立危险点的强 度条件。,组合变形,7,组合变形,9.1 拉伸(或压缩)与弯曲的组合
2、,一、杆件同时受横向力和轴向力的作用而产生的变形,以图(a)中的起重机横梁AB为例,其受力简图如图(b)所示。轴向力FAx和FBx引起压缩,横向力FAy、W、FBy引起弯曲,所以AB杆即产生压缩与弯曲的组合变形。若AB杆的抗弯刚度较大,弯曲变形很小,则可略去轴向力因弯曲变形而产生的弯矩。这样,轴向力就只引起压缩变形,不引起弯曲变形,叠加原理就可以应用了。,8,组合变形,9,组合变形,例3 最大吊重G8 kN的起重机如图(a)所示(单位:mm)。若AB杆为工字钢,材料为Q235钢,100 MPa,试选择工字钢型号。,解 AB杆的受力简图如图(b)所示,设CD杆的拉力为F,由平衡方程 得解得 42
3、 kN,10,组合变形,把F分解为沿AB杆轴线的分量Fx和垂直于AB杆轴线的分量Fy,可见AB杆在AC段内产生压缩与弯曲的组合变形。且有作出AB杆的弯矩图和AC段的轴力图,如图(c)所示。从图中可以看出,C点截面左侧,其弯矩值为最大,而轴力与其它截面相同,故为危险截面。开始试算时,可以先不考虑轴力Fx的影响,只根据弯曲强度条件选取工字钢。这时截面系数为 W,11,查型钢表C,选取16号工字钢,其W141cm3,A26.1cm2。选定工字钢后,同时考虑轴力Fx及弯矩M,再进行强度校核。在危险截面C的下边缘各点上发生最大压应力,且为 结果表明,最大压应力与许用应力接近相等,故无需重新选取截面的型号
4、。,组合变形,12,组合变形,二、偏心拉伸(压缩)如果外力的作用线平行于杆件的轴线,但不通过杆件横截面的形心,则将引起偏心拉伸(压缩)。1、分解:,13,2、应力分析:,组合变形,14,4、危险点(距中性轴最远的点),3、中性轴方程,对于偏心拉压问题,中性轴,组合变形,15,解:两柱横截面上的最大正应力均为压应力,例4 图示不等截面与等截面柱,受力P=350kN,试分别求出两柱内的绝对值最大正应力。,图(1),图(2),组合变形,16,例5 图示钢板受力P=100kN,试求最大正应力;若将缺口移至板宽的中央,且使最大正应力保持不变,则挖空宽度为多少?,解:内力分析如图,坐标如图,挖孔处的形心,
5、组合变形,17,应力分析如图,孔移至板中间时,组合变形,18,例6 如图所示小型压力机的铸铁框架如图(a)所示。已知材料的许用拉应力 30 MPa,许用压应力 160 MPa。试按立柱的强度确定压力机的最大许可压力FP。立柱的截面尺寸如图(b)所示(尺寸单位:mm)。,组合变形,a),b),19,组合变形,解 首先,根据截面尺寸计算横截面面积,确定截面形心位置,求出截面对形心主惯性轴y的主惯性矩Iy。计算结果为其次,分析立柱的内力和应力。像立柱这样的受力情况有时称为偏心拉伸。根据任意截面m-m以上部分的平衡(图c),容易求得截面m-m上的轴力FN和弯矩My分别为横截面上与轴力FN对应的应力是均
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