轴向位伸和压缩.ppt
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1、第一章轴向位伸和压缩Axial Tension and Compression,力学系 刘升贵,-工程实际中的轴向拉伸和压缩问题,上弦受压,下弦受拉,竖杆、斜杆内力符号相反。斜杆向内斜受拉,向外斜受压。,轴向拉伸在沿与杆轴线方向相重合的合外力作用下,杆件产生沿轴线方向的伸长(简称拉伸)轴向压缩在沿与杆轴线方向相重合的合外力作用下,杆件产生沿轴线方向的缩短(简称压缩),拉、压的特点:1.两端受力沿轴线,大小相等,方向相反2.变形 沿轴线,-2 轴向拉伸和压缩时的内力,、内力的概念物体内部某一部分与另一部分间相互作用的力称内力。、截面法,用 截面法 求内力可归纳为四个字:1)截:欲求某一截面的内力
2、,沿该截面将构件假想地截成两部分2)取:取其中任意部分为研究对象,而弃去另一部分3)代:用作用于截面上的内力,代替弃去部分对留下部分的作用力4)平:建立留下部分的平衡条件,确定未知的内力,轴力:对于轴向拉伸和压缩的杆件,其横截面上内力的方向皆垂直于截面,且过截面形心,这样的内力称为轴力;,3、轴力,正负号:对于轴向拉伸的杆件,轴力指向离开截面,称为轴向拉力,取正号;对于轴向压缩的杆件,轴力指向向着截面,称为轴向压力,取负号;,例1-2、两钢丝绳吊运一个重10kN的重物,试求钢丝绳的拉力。,1-3 横截面上的应力,应力是在截面上的分布集度,以分布在单位面积上的内力来衡量。单位:Pa,一、杆件轴向
3、拉压时截面上的正应力,平截面假说:杆件的横截面在变形后仍保持为平面,且仍与杆的轴线垂直。可得出:()横截面上各点只产生垂直于横截面方向的变形。()横截面上的内力是均匀分布的。,应力的求取:,正应力,例1-3图示为轧钢机的压下螺旋,尺寸如图,设压下螺旋所受的最大压力为kN,试求其最大正应力。,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1515mm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,附例:,2、计算各杆件的应力。,1-4 轴向拉伸和压缩时的变形,纵向变形:杆件在轴向拉伸或
4、压缩时,产生的沿轴线方向的伸长或缩短。横向变形:杆件在轴向拉伸或压缩时,产生的横向尺寸的缩小或增大。,1、纵向变形,伸长量l与拉力P和杆件的原长l成正比,与杆件的横截面面积A成反比:,l为伸长时,取正号;l为缩短时,取负号。,E为材料的弹性模量(Elastic modulus),与材料的性质有关,其值愈大,则杆件的变形愈小,是衡量材料抵抗弹性变形能力的一个指标。单位:Pa,EA代表了杆件抵抗拉伸(或压缩)变形的能力,称为杆件的抗拉(压)刚度。,罗伯特胡克(Hooke Robert 1635-1703)是17世纪英国最杰出的科学家之一。他在力学、光学、天文学等诸多方面都有重大成就。他所设计和发明
5、的科学仪器在当时是无与伦比的。他本人被誉为是英国皇家学会的双眼和双手。,纵向线应变(Strain),(1-3),符号:伸长时为正号,缩短时为负号,2、横向变形,杆在宽度和厚试方向的横向变形分别为:,且二横向相对变形相等,同为,泊松比(Poisson ratio),式中负号表示:当纵向线应变为伸长时,横向线应变为缩短;纵向线应变为缩短时,横向线应变为伸长,它们之间的符号总是相反的。,(1-5),(1-6),2.横截面B,C及端面D的纵向位移与各段杆的纵向总变形是什么关系?,附例:等直杆受力如图,已知杆的横截面面积A和材料的 弹性模量E。,1.列出各段杆的纵向总变形lAB,lBC,lCD以及整个杆
6、纵向变形的表达式。,位移:,变形:,作业,P 1-1(a),(c),(e)P 1-5P 1-7P 1-9,1-5 拉伸和压缩时材料的力学性能,一、低碳钢拉伸时的力学性能(含碳量0.3%的碳素钢),国家标准规定金属拉伸试验方法(GB228-87),要反映与试件几何尺寸无关的特性要标准化 形状尺寸 试件的 加工精度 试验条件,试验仪器:万能材料试验机;变形仪(常用引伸仪),试件,常温,静载,为使材料的性能同几何尺寸无关:将 P 除以 A=应力 将伸长 除以标距=应变从而得 应力应变图,即,曲线,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,
7、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,两个塑性指标:,断后伸长率,断面收缩率,为塑性材料,为脆性材料,低碳钢的,为塑性材料,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形关系,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。,弹性模量E是反映材料抵抗弹性变形能力的指标,材料塑性标志,卢柯(2000年)中科院金属所晶粒尺寸为30nm的块状纳米铜样品在室温下(仅为熔点的22)进行轧制变形,获得了高达5100的延伸率,纳米金属铜在室温下具有超塑延展性,二、其它材料拉伸时的
8、力学性能1、塑性材料,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。,2、脆性材料(铸铁),三、材料在压缩时的力学性能,避免被压弯,金属材料试件一般为很短的圆柱 高度/直径=1.5 3;混凝土、石料等试件为立方块,常温、静载,1.塑性材料(低碳钢)的压缩,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-弹性摸量,低碳钢材料轴向压缩时的试验现象,2.脆性材料压缩时的曲线(铸铁),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,铸铁压缩破坏断口:,铸铁压缩破坏,煤样的应力应变曲线,岩样单轴压缩试验,塑性材料与脆性材料的力学性能比较:(1)塑性材
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