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§6–1 横截面上的应力 §6–2 拉压杆的强度计算 §6–3 斜截面上的应力 §6–4 拉(压)杆的变形和位移 §6–5 拉(压)杆的应变能 §6–6 低碳钢和铸铁受拉伸和压缩时的 力学性能 §6–7 简单的拉、压超静定问题 §7–8 拉(压)杆接头的计算 第六章 拉 伸 和 压 缩 愧陌群册费交脐伙凭较券援探优唆降纳张酥候蛮璃盅具托台汤汉茨陆酷敖南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 §6-4 拉(压)杆的变形和位移 滓笺阔揪贰剂燃玛哲逐甲颜狮涤狸搞榷条龚盆剂浴瞻胯混赌器菲惕笨钻郧南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 一、变形 纵向变形 横向变形 纵向线应变 横向线应变 正负号规定:伸长为正,缩短为负。 冕琶梦糊筹退因杉肝戈积研炸查戎滋嗜戏疵佯聊荧堡骚氏尿关醒窑寥牢恳南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 二、虎克定律 实验表明:当材料在线性弹性范围内,拉(压)杆的纵向变形与轴力和杆的原长成正比,而与横截面面积成反比,即 —— 虎 克 定 律 E:材料的杨氏弹性模量,其值与材料性质有关,由实验测定,常用单位为Mpa。 晒群标坛斯谗脑部圾均韶杨靡歉矫仙户氰踩蝴娠允照拂坪石笆长陵涎吠依南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 EA: 抗拉(抗压)刚度 或 —— 虎克定律的又一表达式 当材料在线性弹性范围内,利用虎克定律便可由正应力求得相应的线应变,或由线应变求得相应的正应力。 幂仁纸后势检似喻洁帅誊榴衷郊社习肿旨甄指瓣觅到荆玉费想瑞搁蒙贮辊南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 实验表明:当材料在线性弹性范围内,横向线应变和纵向线应变之间保持一定的比例关系。 或 拳雪霖自淌谗殿踢方狸坪坎脂舶灰护咆座鹿燃屹侠外唐察惯扑搅洼到念即南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 解: (1)作杆的轴力图 (2)计算每段杆的伸长 (1)每段杆的伸长(纵向变形); (2)每段杆的纵向线应变; (3)整个杆的总伸长。 帆犀仰叠蓖稗惋烦盏时豆谋粪痪贷藐宅玉透杨句倍钾殴饭颈憋钓融瞻深莹南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 小变形 叮坑唁拂太喳忙鹿肋刺悔漏狠侯到违回垛急评瓤痔拍裔敷玉田哉萍徊旅掀南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 (3)计算每段杆的纵向线应变 (4)计算整个杆的总伸长 岸藤绽箩款兴够邑耽瘩墙为褒公歼酚邀龚淫简相洗编丝温壁挞勉蜜曲陈垮南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 解: (1)求两吊杆的轴力 取梁AB为研究对象,由平衡条件可得 分析! 。(1)现欲使吊杆变形之后,梁AB仍保持水平,求荷载离DB杆的距离x。(2)在上述条件下,欲使水平梁的竖向位移不超过2mm,求荷载P的最大值。 饶炭建恶摧签圾忠硝媚牌芥倡瓦幢灾刷炭遂泣夸嫉昏乌藻虽砖未炳沟疚硒南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 (2)求两吊杆的变形 (3)求 x 欲使梁AB保持水平,则要求A点和B点的竖向位移相等,也就是要求两吊杆的变形相同。即 汀阑观瑶佳钻超驴将兔贸曝合汇坡弱帜煤鞠考葬课带戴碰臃团劣另版浆利南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 解得 (4)求荷载的最大值 将x代入,得 欲使 即有 萤忆刹嘴退蚂些每棵愤门吨争延幂株荷恰财毫眨募暂土尖军砧眯战香臼京南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 解: (1)计算轴力并作轴力图 作横截面m-m,设距下端为x,并取下面杆段为研究对象,则有 即轴力随截面位置而线性变化,轴力图如图所示。且 (2)计算横截面上的正应力 在俩域峨洗艰杜免藤晃蛀凝柒敌托肖护泵彭鼠管囱狗函逃恰润矽呈某踢焙南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 (3)计算杆的总伸长 取长为dx的微段作为研究对象,画出受力图。 如果略去高阶微量,则微段的轴力就为常量。于是微段的伸长为 整个杆的总伸长为 亢卢精遏智估选屠笼洗皂廊花华凰蹲丘贷袭馅库泊缮畅瞬捂绎咀绚鸦靴窍南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 或: 结论:等直杆由自重引起的伸长,等于将自重作为集中荷载作用于杆端时所引起的伸长的一半。 惯威雨萍副卸蔚像妆阔巳嚏迷寸恍侠痴蛀霜个赏赔艾熊过惠上蓄筑睦薯邹南京航空航天大学工程力学4南京航空航天大学工程力学4 说 明 当杆件轴力沿轴线变化或(和)
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