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轴向力和轴向力
拉压;拉压;① 反映出轴力与横截面位置变化关系,较直观; ② 确定出最大轴力的数值 及其所在横截面的位置, 即确定危险截面位置,为 强度计算提供依据。;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压;根据平衡方程; (2) 求应力 斜杆AB横截面正应力为 ;拉压;拉压;拉压;拉压;拉压; [例6] 直径为d =1 cm 杆受拉力P =10 kN的作用,试求最大剪 应力,并求与横截面夹角30°的斜截面上的正应力和剪应力。;§8-4 材料在拉伸与压缩时的力学性能;2、试验仪器:万能材料试验机;变形仪(常用引伸仪)。;拉压;3、低碳钢试件的应力--应变曲线(? --? 图);(一) 低碳钢拉伸的弹性阶段 (oe段);(二) 低碳钢拉伸的屈服(流动)阶段 (es 段) ;2、卸载定律:;1、延伸率:?;5、无明显屈服现象的塑性材料 ;拉压;拉压;二、 应力集中(Stress Concentration):;拉压;拉压;拉压; 1、杆的纵向总变形:;4、x 点处的纵向线应变:;二、拉压杆的胡克定律 ;3、单向应力状态下的胡克定律 ;拉压;拉压;§8-8 简单拉压超静定问题;[例10] 设1、2、3三杆用铰链连接如图,已知:各杆长为:L1=L2、 L3 =L ;各杆面积为A1=A2=A、 A3 ;各杆弹性模量为:E1=E2=E、E3。外力沿铅垂方向,求各杆的内力。;?几何方程——变形协调方程:;?平衡方程;?几何方程——变形协调方程;?物理方程——弹性定律或相关物理规律;?补充方程:由几何方程和物理方程得;?解由平衡方程和补充方程组成的方程组。;1、静定结构无温度应力。;拉压;拉压;?、几何方程;?、物理方程及补充方程:;一、连接件的受力特点和变形特点:;P;2、受力特点和变形特点:;剪切;剪切;剪切;剪切;三、挤压的实用计算;2)、挤压面积:接触面在垂直Pjy方向上的投影面的面积。;四、应用;剪切;剪切;解:?键的受力分析如图;综上,键满足强度要求。;解:? 键的受力分析如图;剪切;;本章作业: 思考题: 8-4、8-7 习题: 8-7、8-9、8-15、8-19、8-20、8-33
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