材料力学弯曲应力.ppt
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1、材料力学,第五章 弯曲应力,材料力学,5.1 纯弯曲,材料力学,a,F,纯弯曲:梁弯曲变形时,横截面上只有弯矩而无剪力()。,横力弯曲:梁弯曲变形时,横截面上既有弯矩又有剪力()。,弯曲应力/纯弯曲,一.纯弯曲和横力弯曲,材料力学,弯曲应力/纯弯曲,二.纯弯曲实验观察,对比弯曲前后梁的变化,材料力学,弯曲应力/纯弯曲,凹边缩短,凸边伸长,说明横截面上只有存在正应力。,现象一:,材料力学,弯曲应力/纯弯曲,纵向纤维间距离不变,现象二:,说明横截面上没有切应力。,材料力学,弯曲应力/纯弯曲,现象三:,横截面变形后仍保持为平面,且仍然垂直于变形后的轴线,此即弯曲的平面假设。,材料力学,弯曲应力/纯弯
2、曲,现象四:,有一个曲面,其纵向线段既不伸长又不缩短。,材料力学,中性层:杆件弯曲变形时,其纵向线段既不伸长 又不缩短的曲面。,中性轴:中性层与横截面的交线。,弯曲应力/纯弯曲,材料力学,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,5.2纯弯曲时的正应力,材料力学,1.纯弯曲变形几何关系,y,o曲率中心,,y任意纵向纤维至中性层的距离,中性层 的曲率半径,,纵向纤维ab:,变形前,变形后,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,一.纯弯曲正应力的分布规律,材料力学,所以纵向纤维ab的应变为:,轴向变形规律:,轴向变形的大小与到中性层的距离成正比,离中性轴越远,变形越大。,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,材料力学,在线弹性范围
3、内,应用胡克定律,对一定材料,,E=C;,对一定截面,,横截面上的正应力分布规律:,横截面上正应力的大小与到中性层的距离成正比,离中性轴越远,应力越大。,2.物理关系,材料力学,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,二.纯弯曲正应力的计算,M:横截面上的弯矩;,y:横截面上任意一点与中性轴的距离;,Iz:横截面上对中性轴的惯性矩。,材料力学,b,h,竖放:,矩形截面:,h,b,平放:,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,材料力学,圆形截面:,实心:,空心:,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,材料力学,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,正应力的符号规定:,拉为正,压为负。,练习根据内力(弯矩),分析符号:,材料力学,弯曲应力
4、/纯弯曲时的正应力,总结:纯弯曲正应力计算的注意事项,(1)在计算正应力前,必须弄清楚所要求的是哪个截面上的正应力,从而确定该截面上的弯矩及该截面对中性轴的惯性矩;以及所求的是该截面上哪一点的正应力,并确定该点到中性轴的距离。,材料力学,(2)要特别注意正应力在横截面上沿高度呈线性分布的规律,在中性轴上为零,而在梁的上下边缘处正应力最大。,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,材料力学,(3)梁在中性轴的两侧分别受拉或受压,正应力的正 负号(拉或压)可根据弯矩确定。,弯曲应力/纯弯曲时的正应力,(4)必须熟记矩形截面、圆形截面对中性轴的惯性矩,并且注意圆形截面与扭转时的极惯性矩的区别与联系。,材料力学,
5、5.3横力弯曲时的正应力,弯曲应力/横力弯曲时的正应力,材料力学,现实中常见的弯曲问题多为横力弯曲,一.横力弯曲的特点,梁弯曲变形时,既有剪力又有弯矩。,梁弯曲变形时,横截面上不但有正应力还有切应力。,说法一:,说法二:,材料力学,纯弯曲时的正应力计算公式仍然适用于横力弯曲。,弯曲应力/横力弯曲时的正应力,二.横力弯曲时正应力的计算,材料力学,弯曲应力/横力弯曲时的正应力,在弯矩最大的截面上,并且离中性轴最远处。,思考:何处正应力最大?,材料力学,弯曲应力/横力弯曲时的正应力,最大正应力为:,引入符号Wz:抗弯截面系数,则公式变为:,材料力学,弯曲应力/横力弯曲时的正应力,常见截面Wz的计算如
6、下:,b,h,竖放:,h,b,平放:,矩形截面,材料力学,弯曲应力/横力弯曲时的正应力,圆形截面,实心:,空心:,材料力学,三.弯曲正应力计算练习,简支梁如图所示,截面尺寸如图,单位为mm,求1-1截面上1、2两点正应力的大小,并求此截面上的最大正应力。,材料力学,思路分析:,求弯矩,求横截面对中性轴的惯性矩,确定待求点到中性轴的距离,代入公式,材料力学,四.弯曲正应力的强度条件,工作时的最大正应力必须小于等于许用应力,材料力学,应用强度条件可以解决三方面的问题:,1.校核强度,练习一:已知圆截面梁d=100mm,承受的最大弯矩为5KN.m,梁弯曲许用应力=100MPa,试校核梁的强度。,材料
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