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文檔簡介
材料力學(xué)基礎(chǔ)知識1、材料力學(xué)與生產(chǎn)實踐的關(guān)系材料力學(xué)的建立通常所指金屬材料的性能包括以下兩個方面:1.使用性能是為了保證機械零件、設(shè)備、結(jié)構(gòu)件等能正常工作,材料所應(yīng)具備的使用性能主要有力學(xué)性能(強度、硬度、剛度、塑性、韌性等)、物理性能(密度、熔點、導(dǎo)熱性、熱膨脹性等),化學(xué)性能(耐蝕性、熱穩(wěn)定性等)。使用性能決定了材料的應(yīng)用范圍,使用安全可靠性和使用壽命。材料力學(xué)的建立主要解決材料的力學(xué)性能,研究對象有(1)強度(2)剛度(3)穩(wěn)定性研究的參數(shù)包括材料力學(xué)的建立強度。(屈服強度,抗拉強度,抗彎強度,抗剪強度),如鋼材Q235,屈服強度為235MPa塑性。一般用伸長率或斷面收縮率表示。如Q235伸長率為δ5=21-26硬度。包括劃痕硬度,壓入硬度回跳硬度,如布氏硬度、維氏硬度、、洛氏硬度里氏硬度等等。沖擊韌性。沖擊功ak3.1材料力學(xué)的研究對象1、構(gòu)件2、構(gòu)件分類塊體板殼軸線中面桿件形心橫截面3.1材料力學(xué)的研究對象軸線:中軸線、中心線。橫截面:垂直于梁的軸向的截面形狀。形心:截面圖形的幾何中心。對構(gòu)件在荷載作用下正常工作的要求Ⅰ.
具有足夠的強度——荷載作用下不斷裂,荷載去除后不產(chǎn)生過大的永久變形(塑性變形)構(gòu)件在外載作用下,抵抗破壞的能力。例如儲氣罐不應(yīng)爆破。(破壞——斷裂或變形過量不能恢復(fù))FFaFF鋼筋b3.1材料力學(xué)的研究對象荷載未作用時塑形變形示例荷載作用下F荷載去除后3.1材料力學(xué)的研究對象Ⅱ.
具有足夠的剛度——荷載作用下的彈性變形不超過工程允許范圍。構(gòu)件在外載作用下,抵抗可恢復(fù)變形的能力。例如機床主軸不應(yīng)變形過大,否則影響加工精度。導(dǎo)軌、絲杠等。荷載未作用時荷載去除后荷載作用下F3.1材料力學(xué)的研究對象彈性變形Ⅲ.滿足穩(wěn)定性要求——對于理想中心壓桿是指荷載作用下桿件能保持原有形態(tài)的平衡。
構(gòu)件在某種外載作用下,保持其原有平衡狀態(tài)的能力。例如柱子不能彎等。
偏心受壓直桿3.1材料力學(xué)的研究對象3.2材料力學(xué)的基本假設(shè)1.連續(xù)性假設(shè):認為整個物體體積內(nèi)毫無空隙地充滿物質(zhì)(數(shù)學(xué))
2.均勻性假設(shè):認為物體內(nèi)的任何部分,其力學(xué)性能相同(力學(xué))
3.各向同性假設(shè):認為在物體內(nèi)各個不同方向的力學(xué)性能相同(物理)
4.小變形假設(shè):指構(gòu)件在外力作用下發(fā)生的變形量遠小于構(gòu)件的尺寸
3.3外力與內(nèi)力外力:按外力作用的方式體積力:是連續(xù)分布于物體內(nèi)部各點的力如物體的自重和慣性力面積力:如油缸內(nèi)壁的壓力,水壩受到的水壓力等均為分布力若外力作用面積范圍遠小于構(gòu)件表面的尺寸,可作為作用于一點的集中力。如火車輪對鋼軌的壓力等按時間分布力:集中力:靜載:動載:緩慢加載(a≈0)快速加載(a≠0),或沖擊加載
內(nèi)力與截面法
內(nèi)力:物體內(nèi)部的相互作用力。由于載荷作用引起的內(nèi)力稱為附加內(nèi)力。簡稱內(nèi)力。內(nèi)力特點:引起變形,傳遞外力,與外力平衡。截面法:將桿件假想地切成兩部分,以顯示內(nèi)力,稱為截面法。3.3外力與內(nèi)力應(yīng)用力系簡化理論,將上述分布內(nèi)力向橫截面的形心簡化,得軸力:Fx沿桿件軸線方向內(nèi)力分量,產(chǎn)生軸向(伸長,縮短)剪力:Fy、Fz使桿件產(chǎn)生剪切變形扭矩:Mx力偶,使桿件產(chǎn)生繞軸線轉(zhuǎn)動的扭轉(zhuǎn)變形彎矩:My,Mz
力偶,使桿件產(chǎn)生彎曲變形3.3外力與內(nèi)力3.3外力與內(nèi)力上述內(nèi)力及內(nèi)力偶矩分量與作用在切開桿段上的外力保持平衡,因此,由平衡方程ΣFx=0,ΣFy=0,ΣFz=0ΣMx=0,ΣMy=0,ΣMz=03.4正應(yīng)力與剪(切)應(yīng)力pM垂直于截面的應(yīng)力稱為“正應(yīng)力”(б,sigma西格瑪);位于截面內(nèi)的應(yīng)力稱為“剪應(yīng)力”(τ,tau套
)。
應(yīng)力單位:1Pa=1N/m2
1MPa=1×106N/m21GPa=1×109N/m23.5正應(yīng)變與切應(yīng)變一、形變:
形狀的改變。物體的形狀總可用它各部分的長度和角度來表示。因此物體的形變總可以歸結(jié)為長度的改變和角度的改變。二、應(yīng)變:
應(yīng)變又可分為正應(yīng)變(線應(yīng)變)和切應(yīng)變兩種。每單位長度的伸縮稱為正應(yīng)變(線應(yīng)變),用ε(epsilon,伊普西龍)
表示;各線段之間的直角的改變稱為切應(yīng)變(角應(yīng)變),用γ(gamma,伽馬)表示。3.5正應(yīng)變與切應(yīng)變
線應(yīng)變ε
線應(yīng)變——即單位長度上的變形量,無量綱,其物物理意義是構(gòu)件上一點沿某一方向變形量的大小
3.5正應(yīng)變與切應(yīng)變
切應(yīng)變γ
切應(yīng)變:即一點單元體兩棱角直角的改變量,無量綱彈性變形:卸載時能夠消失或恢復(fù)的變形;
塑性變形:卸載時不能消失或恢復(fù)的變形。γ3.6桿件的四種基本變形形式
1.軸向拉伸或壓縮變形受力特點:桿受一對大小相等,方向相反的縱向力,力的作用線與桿軸線重。變形特點:相鄰截面相互離開(或靠近)2.剪切變形
受力特點:桿受一對大小相等,方向相反的橫向力作用,力的作用線靠得很近。
變形特點:相鄰截面相對錯動.3.6桿件的四種基本變形形式
3.6桿件的四種基本變形形式
3.扭轉(zhuǎn)變形受力特點:桿受一對大小相等,方向相反的力偶,力偶作用面垂直于桿軸線.變形特點:相鄰截面繞軸相對轉(zhuǎn)動.4.彎曲變形受力特點:桿受一對大小相等,方向相反的力偶作用,力偶作用面是包含(或平行)
軸線的縱向面.變形特點:相鄰截面繞垂直于力偶作用面的軸線作相對轉(zhuǎn)動.3.6桿件的四種基本變形形式
工程中常用構(gòu)件在荷載作用下的變形,大多為上述幾種基本變形形式的組合,純屬一種基本變形形式的構(gòu)件較為少見.但若以一種基本變形形式為主,其它屬于次要變形的,則可按這種基本變形形式計算.若幾種變形形式都非次要變形,則屬于組合變形問題.3.6桿件的四種基本變形形式
4軸向拉伸與壓縮
4.1引言在不同形式的外力作用下,桿件的變形與應(yīng)力也相應(yīng)不同。軸向載荷:作用線沿桿件軸線的載荷軸向拉壓:以軸向伸長或縮短為主要特征的變形形式拉壓桿:以軸向拉壓為主要變形的桿件
軸向拉壓的受力特點:外力的合力作用線與桿的軸線重合。軸向拉壓的變形特點:軸向拉伸:桿的變形是軸向伸長,橫向縮短。軸向壓縮:桿的變形是軸向縮短,橫向變粗。軸向壓縮,對應(yīng)的外力稱為壓力。軸向拉伸,對應(yīng)的外力稱為拉力。力學(xué)模型如圖4.1引言有一些直桿,受到兩個以上的軸向載荷作用,這種桿仍屬于拉壓桿。
4.1引言4.2軸力與軸力圖一、軸力在軸向載荷F作用下,桿件橫截面上的唯一內(nèi)力分量為軸力FN,軸力或為拉力,或為壓力,為區(qū)別起見,通常規(guī)定拉力為正,壓力為負。正負4.2軸力與軸力圖二、軸力計算如圖所示120F2FF2FFN1FN2FxFN12BAC2FF平衡方程ΣFx=0,F(xiàn)N1-2F=0得AB段的軸力為FN1=2F對于BC段,由平衡方程ΣFx=0,F(xiàn)-FN2=0得BC段的軸力為FN2=F4.2軸力與軸力圖以上分析表明,在AB與BC桿段內(nèi),軸力不同。為了形象地表示軸力沿桿軸(即桿件軸線)的變化情況,并確定最大軸力的大小及所在截面的位置,常采用圖線表示法。作圖時,以平行于桿軸的坐標表示橫截面的位置,垂直于桿軸的另一坐標表示軸力,于是,軸力沿桿軸的變化情況即可用圖線表示。表示軸力沿桿軸變化情況的圖線,稱為軸力圖。例如上圖中的坐標圖即為桿的軸力圖。4.2軸力與軸力圖例1圖中所示為右端固定梯形桿,承受軸向載荷F1與F2作用,已知F1=20KN(千牛頓),F(xiàn)2=50KN,試畫桿的軸力圖,并求出最大軸力值。解:(1)計算支反力設(shè)桿右端的支反力為FR,則由整個桿的平衡方程ΣFx=0,F(xiàn)2-FR=0得FR=F2-F1=50KN-20KN=30KNFN2F1F2FRF1FN1FR+-0FN20kN30kNABC4.2軸力與軸力圖(2)分段計算軸力設(shè)AB與BC段的軸力均為拉力,并分別用FN1與FN2表示,則可知FN1=F1=20KNFN2=-FR=-30KN(3)畫軸力圖|FN|max=30kNFN2F1F2FRF1FN1FR+-0FN20kN30kNABC4.3失效、許用應(yīng)力前述試驗表明,當(dāng)正應(yīng)力達到強度極限бb時,會引起斷裂;當(dāng)應(yīng)力達到屈服應(yīng)力бs時,將產(chǎn)生屈服或出現(xiàn)塑性變形。構(gòu)件工作時發(fā)生斷裂或顯著塑性變形,一般都是不容許的。所以,從強度方面考慮,斷裂時構(gòu)件破壞或失效的一種形式,同樣,屈服或出現(xiàn)顯著塑性變形,也是構(gòu)建失效的一種形式,一種廣義的破壞。根據(jù)上述情況,通常將強度極限與屈服應(yīng)力統(tǒng)稱為材料的極限應(yīng)力,并用бu表示。對于脆性材料,強度極限為其唯一強度指標,因此以強度極限作為極限應(yīng)力;對于塑性材料,由于其屈服應(yīng)力小于強度極限,故通常以屈服應(yīng)力作為極限應(yīng)力。4.5失效、許用應(yīng)力由此可見,構(gòu)件工作應(yīng)力的最大容許值,必須低于材料的極限應(yīng)力。對于由一定材料制成的具體構(gòu)件,工作應(yīng)力的最大容許值,稱為材料的許用應(yīng)力,并用[б]表示。許用應(yīng)力與極限應(yīng)力的關(guān)系為[б]=бu/n式中,n為大于1的因數(shù),稱為安全因數(shù)。如上所述,安全因數(shù)是由多種因素決定的。各種材料在不同工作條件下的安全因數(shù)或許用應(yīng)力,可從有關(guān)規(guī)范或設(shè)計手冊中查到。在一般靜強度計算中,對于塑性材料,按屈服應(yīng)力所規(guī)定的安全因數(shù)ns,通常取為1.5~2.2;對于脆性材料,按強度極限所規(guī)定的安全因數(shù)nb,通常取為3.0~5.0,甚至更大。4.5失效、許用應(yīng)力構(gòu)件在應(yīng)力作用下可能發(fā)生疲勞破壞,所以疲勞破壞也是構(gòu)件破壞或失效的一種形式。我們這里簡單的介紹一下疲勞破壞。實踐表明,在交變應(yīng)力作用下的構(gòu)件,雖然所受應(yīng)力小于材料的靜強度極限,但經(jīng)過應(yīng)力的多次重復(fù)后,構(gòu)件將產(chǎn)生可
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