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* 第 6 节 弯曲切应力 第五章 梁弯曲时内力和应力 * 工程中遇到的大多数梁,不是纯弯曲,即梁的内力既有弯矩又有剪力,截面上存在正压力和切应力。在弯曲问题中,一般对细长梁来说,正应力是强度计算主要因素。但对于如跨度短而截面大的梁,腹板较薄的工字梁,载荷距支座较近的梁等,可能发生由弯曲切应力引起的破坏,因此需计算弯曲时梁的切应力。 弯曲切应力的分布规律要比正应力复杂。横截面形状不同,切应力分布情况也就不同。对于简单形状的截面,可以直接就弯曲切应力分布规律作出合理的假设,利用静力学关系建立起相应的计算公式。但对于形状复杂的截面,要对弯曲切应力的分布规律作出合理的假设是困难的,需利用弹性力学理论或实验比拟方法进行研究。 一、矩形截面梁 的切应力 截面上任一点切应力 的方向均平行于剪力 ; 切应力沿矩形截面的宽度 b均匀分布,即切应力的大小 只与 有关 假 设 C 距中性轴为 处横线以下面积对中性轴的面积矩为 在横截面上距中性轴为 处的切应力 在横截面的上、下边缘处 在中性轴上, ,出现最大切应力 对矩形截面梁 切应力强度条件 二、圆形截面梁的切应力 AB 弦上的最大切应力在端点 A 或 B ,切应力为 其中 在中性轴上, 得到切应力最大值 其中 三、薄壁截面梁的切应力 弯曲切应力平行于截面侧边; 假 设 弯曲切应力沿壁厚方向均匀分布。 薄壁截面切 应力公式为 式中 为横截面上的剪力, 为横截面对中性轴的惯性矩, 为欲求切应力处的截面厚度, 为距中性轴为 的横线以外部分的横截面面积对中性轴 的面积矩。 工字形截面梁: 上式表明腹板上的切应力按抛物线规律变化。 计算表明,腹板上最大切应力 与最小切应力 相差不大,当 时,腹板上的切应力可认为均匀分布。由于工字钢腹板上切应力的合力与截面剪力十分接近,故工程中常将剪 力除以腹板面积来计算工 字形截面梁的 。即 t 腹板 翼缘 最大弯曲切应力 发生在中性轴 处,故 薄壁圆环形截面梁: 最大弯曲切应力在截面中性轴上,其值约为 式中梁横截面面积 四、切应力强度条件 各种截面形状梁 最大切应力一般公式 式中 为横截面面积。系数取值如表 5-2 薄壁环形 工字型 圆 形 矩 形 梁截面形状 表 5-2 四、切应力强度条件 各种截面形状梁 最大切应力一般公式 式中 为横截面面积。系数取值如表 5-2 对各种截面梁 切应力强度条件 对等直梁而言,最大工作应力 发生在最大剪力 的截面内。 切应力强度条件为梁的最大工作应力 不超过构件的许用切应力 ,即 在进行强度计算时,必须同时满足正应力和切应力强度条件。通常是先按正应力强度条件选择截面的尺寸、形状或确定许可载荷,必要时再用切应力强度条件校核。 注意 在下列情况下需要进行切应力强度校核: 短粗梁,及支座附近有较大集中力作用的细长梁,此时,梁的最大弯矩 可能较小,而最大剪力 可能会较大; 焊接或铆接的工字形等薄壁截面梁,当截面的腹板厚度与梁高之比小于型钢截面的相应比值时,横截面上可能产生较大的 ; 对于各向异性材料制成的梁,例如木梁,它在顺纹方向的抗剪能力差,可能沿中性层发生剪切破坏。 对各种截面梁 切应力强度条件 绘制梁的剪力图 绘制梁的弯矩图 解:求支座反力 例5-12 图示简支梁受均布载荷作用,梁长度 ,截面形状为 (1)高为宽 2 倍的矩形;(2)直径为 d 的圆; (3) 外径为 D、内径为 0.95D 的薄壁环形。 试求各种截面梁的最大正应力和最大切应力,并比较其大小。 8 2 最大剪力和最大弯矩 (1)高为宽 2 倍的矩形 以正应力强度条件为主 (2)直径为 d 的圆 以正应力强度条件为主 结 论 以正应力强度条件为主 (3)外径为 D、内径为 0.95D 的薄壁环形 结 论 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死
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