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北京邮电大学《机械设计基础》课后题解模块二.doc
模块 二
一、填空
1、在对构件进行变形分析时,对变形固体作了三种假设,其内容是:连续性假设、均匀性假设、各向同性假设。
2、拉压杆的轴向拉伸与压缩变形,其轴力的正号规定是:轴力指向截面外部为正。
3、塑性材料在拉伸试验的过程中,其—曲线可分为四个阶段,即:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段。
4、构件在工作过程中要承受剪切的作用,其剪切强度条件为:。
5、扭转是轴的主要变形形式,轴上的扭矩可以用截面法来求得,扭矩的符号规定为:右手四指指向扭矩的转向,若大拇指指向截面的外部,则扭矩为正。
6、根据约束情况的不同静定梁可分为:简支梁、外伸梁、悬臂梁 三种常见形式。
二、选择
1、等截面直杆在两个外力的作用下发生轴向压缩变形时,这对外力所具备的特点一定是等值、( C )。
A. 反向、共线;B. 反向,过截面形心;C. 方向相对,作用线与杆轴线重合;D方向相对,沿同一直线作用。
2、轴向拉伸杆,正应力最大的截面和剪应力最大的截面( A)
A. 分别是横截面、450斜截面;B. 都是横截面; C. 分别是450斜截面、横截面;D. 都是450斜截面。
3、设轴向拉伸杆横截面上的正应力为σ,则450斜截面上的正应力和剪应力( D)。
A.分别为σ/2和σ; B. 均为σ;C. 分别为σ和σ/2;D均为σ/2。
4、在连接件上,剪切面和挤压面分别( B )于外力方向。
A.垂直、平行; B.平行、垂直; C.平行; D.垂直。
5、将构件的许用挤压应力和许用压应力的大小进行对比,可知( B),因为挤压变形发生在局部范围,而压缩变形发生在整个构件上。
A. 前者要小些; B. 前者要大些;C. 二者大小相等;D. 二者可大可小。
6、一圆轴用碳钢制作,校核其扭转角时,发现单位长度扭转角超过了许用值。为保证此轴的扭转刚度,采用哪种措施最有效( C )。
A.改用合金钢材料; B. 增加表面光洁度; C. 增加轴的直径;D. 减小轴的长度。
7、等强度梁的截面尺寸(C ) 。
A. 与载荷和许用应力均无关;B. 与载荷无关,而与许用应力有关;C. 与载荷和许用应力均有关;D与载荷有关,而与许用应力无关。
三、计算与分析
1、如图所示钢制拉杆承受载荷F=32kN,若材料的许用应力[σ]=120MPa,杆件横截面积为圆形,求横截面的最小半径。
题2-3-1图
解:由截面法可知,轴力FN=F=32kN
拉杆的横截面面积A==266.7mm2
即r2266.7 mm2, 故r 9.2mm
横截面的最小半径为9.2mm
2、如图所示,等直杆AD,左端固定,F1=100KN,F2=80KN,F3=60KN,求各段杆的轴力,做出轴力图。
题2-3-2图
解:(1)求支座反力。
即FN+F1-F2+F3=0 得FN= -F1+F2-F3=-100+80-60=-80kN
结果为负号,说明支座反力水平向左。
(2)分段计算轴力。AB段,取左段为隔离体:
即N1-FN=0 N1 =FN=80kN(内力为拉力)
BC段,取左段为隔离体:
即N2+F1-FN=0 N2= FN-F1=-20 kN(内力为拉力)
CD段,取右段为隔离体:
即-N3+F3=0 N3=F3=60 kN
(3)做轴力图。
3、三角架如图所示,两杆截面均为圆形,材料的许用应力[σ]=60MPa,作用于B点的载荷G=30kN,试确定两杆的直径。
题2-3-3图
解 1)取点B为研究对象,画受力图,求两杆的轴力FN1、FN2。
,
2)由强度条件,分别确定两杆的直径
对于AB杆
对于BC杆
两杆的直径分别取33.23mm、35.7mm。
4、如图所示的拖车挂钩靠销钉连接。 已知挂钩部分的钢板厚度δ=8mm, 销钉材料的许用剪切应力[τ]=60 MPa, 许用挤压应力[σjy]=100 MPa, 拖力P=15 kN。 试设计销钉的直径d。
题2-3-4图
解 (1) 按剪切强度计算。
销钉受力图如图 (b)所示。 销钉有两个剪切面, 用截面法将销钉沿剪切面截开(见图 (c)), 以销钉中段为研究对象, 由静力平衡条件可得每一截面上的剪力
销钉受剪面积
由剪切强度计算公式
得销钉直径
(2) 按销钉挤压强度计算。
此时, 挤压力Pjy=P/2, 实用挤压面积为A=dδ, 得
5、汽车传动轴由45号钢无缝钢管制成,外径D=90mm,壁厚t=2.5mm,[τ]=60 MPa,其所承受的最大外力偶矩为1.5kN·m,试校核其强度。若在τmax 不变的条件下改用实心轴,试确定圆轴的直径D,并计算空心轴与实心轴的重量比。
解: (1) 校核空心轴的扭转强度
所以轴的扭转强度足够。
(2) 确定实心圆轴直径
根据实心轴与空心轴最大剪应力
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