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材料力学课课件 第二章 拉伸压缩与剪切
材料力学
目录
刘鸿文主编(第4版) 高等教育出版社
第二章 拉伸、压缩与剪切
第二章 拉伸、压缩与剪切
目 录
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录
作用在杆件上的外力合力的作用线与杆件轴线重合,杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。
拉(压)杆的受力简图
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录
受力特点与变形特点:
§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
1、截面法求内力
目 录
(1)假想沿m-m横截面将
杆切开
(2)留下左半段或右半段
(3)将弃去部分对留下部分
的作用用内力代替
(4)对留下部分写平衡方程
求出内力即轴力的值
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
2、轴力:截面上的内力
目 录
由于外力的作用线与杆件的轴线重合,内力的作用线也与杆件的轴线重合。所以称为轴力。
3、轴力正负号:
拉为正、压为负
4、轴力图:轴力沿杆
件轴线的变化
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
已知F1=10kN;F2=20kN; F3=35kN;F4=25kN;试画出图示杆件的轴力图。
例题2.1
解:1、计算各段的轴力。
AB段
BC段
CD段
2、绘制轴力图。
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§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
杆件的强度不仅与轴力有关,还与横截面面积有关。必须用应力来比较和判断杆件的强度。
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录
平面假设—变形前原为平面的横截面,变形后仍保持为平面且仍垂直于轴线。
横向线ab、cd仍为直线,且仍垂直于杆轴线,只是分别平行移至a’b’、c’d’。
观察变形:
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录
从平面假设可以判断:
(1)所有纵向纤维伸长相等
(2)因材料均匀,故各纤维受力相等
(3)内力均匀分布,各点正应力相等,为常量
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
该式为横截面上的正应力σ计算公式。正应力σ和轴力FN同号。即拉应力为正,压应力为负。
圣维南原理
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
例题2.2
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15×15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°
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
2、计算各杆件的应力。
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
例题2.2
悬臂吊车的斜杆AB为直径d=20mm的钢杆,载荷W=15kN。当W移到A点时,求斜杆AB横截面上的应力。
解:
当载荷W移到A点时,斜杆AB受到拉力最大,设其值为Fmax。
讨论横梁平衡
目 录
§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
由三角形ABC求出
斜杆AB的轴力为
斜杆AB横截面上的应力为
目 录
§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力
实验表明:拉(压)杆的破坏并不总是沿横截面发生,有时却是沿斜截面发生的。
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
力学性能:在外力作用下材料在变形和破坏方面所表现出的力学特性。
一 试件和实验条件
常温、静载
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
二 低碳钢的拉伸
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
明显的四个阶段
1、弹性阶段ob
2、屈服阶段bc(失去抵抗变形的能力)
3、强化阶段ce(恢复抵抗变形的能力)
4、局部径缩阶段ef
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胡克定律
E—弹性模量(GN/m2)
§2.4 材料拉伸时的力学性能
两个塑性指标:
断后伸长率
断面收缩率
低碳钢的
为塑性材料
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
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
材料在卸载过程中应力和应变是线性关系,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。
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
四 其它材料拉伸时的力学性质
对于没有明显屈服阶段的塑性材料,用名义屈服极限σp0.2来表示。
目 录
§2.4 材料拉伸时的力学性能
对于脆性材料(铸铁),拉伸时的应力应变曲线为微弯的曲线,没有屈服和径缩现象,试件突然拉断。断后
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