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第十九章壓桿穩(wěn)定CONTNET01壓桿穩(wěn)定的概念03壓桿穩(wěn)定性的計算02歐拉公式04提高壓桿穩(wěn)定性的措施01壓桿穩(wěn)定的概念19.1壓桿穩(wěn)定的概念如圖所示,兩橫截面積相等的塑性桿件,當短粗桿受壓時,在壓力F由小增大的過程中,桿件始終保持原有的直線平衡形式,直至壓應力σ達到屈服強度極限σs而導致桿件發(fā)生屈服破壞為止。而細長桿受壓時,當壓力F比較小時,桿件可以保持直線穩(wěn)定形式,但當F超過某一個臨界值Fcr時,桿件將突然變彎,失去承載能力。桿件在軸向載荷作用下失去原有平衡狀態(tài)的現(xiàn)象,稱為失穩(wěn)。19.1壓桿穩(wěn)定的概念如圖所示壓桿,在桿端施加軸向力F。當F不大時,壓桿將保持直線平衡狀態(tài),當給一個微小的橫向干擾力F'時,壓桿只會發(fā)生微小的彎曲,橫向力消除后,桿經(jīng)過幾次擺動后仍恢復到原來直線平衡的位置,即壓桿處于穩(wěn)定的平衡狀態(tài),如圖所示。當軸向力F增大到某一值Fcr時,撤去橫向力后,桿將保持彎曲的平衡狀態(tài),而無法恢復其原有的直線平衡狀態(tài),如圖所示,即此時桿件由原來穩(wěn)定的平衡狀態(tài),過渡到不穩(wěn)定的平衡狀態(tài),這種過渡稱為臨界狀態(tài);Fcr稱為臨界力。02歐拉公式19.2.1歐拉公式研究壓桿的穩(wěn)定性問題,關鍵在于確定壓桿的臨界力,從而建立壓桿的穩(wěn)定條件,進行穩(wěn)定計算。通過試驗及理論分析,得出不同約束條件下細長壓桿臨界力的計算公式,即歐拉公式E——材料的彈性模量;
I——壓桿橫截面的慣性矩;
μ——長度系數(shù),其值隨桿端約束類型的不同而變化,如表19-1所示;
l——壓桿長度。19.2.1歐拉公式幾種常見細長壓桿的長度因數(shù)與臨界載荷:支承方式撓曲線形狀臨界載荷Fcr長度因數(shù)μ兩端鉸支1.019.2.1歐拉公式支承方式撓曲線形狀臨界載荷Fcr長度因數(shù)μ一端自由一端固定2.019.2.1歐拉公式幾種常見細長壓桿的長度因數(shù)與臨界載荷:支承方式撓曲線形狀臨界載荷Fcr長度因數(shù)μ兩端固定0.519.2.1歐拉公式支承方式撓曲線形狀臨界載荷Fcr長度因數(shù)μ一端固定另一端鉸支0.719.2.2臨界應力與柔度式中,λ稱為壓桿的柔度或細長比,它集中反映了壓桿的長度、約束條件、截面形狀和尺寸等因素對臨界應力的影響。19.2.3歐拉公式的適用范圍19.2.3歐拉公式的適用范圍19.2.4臨界應力經(jīng)驗公式實驗指出,若壓桿的柔度小于λp,則臨界應力σcr大于材料的比例極限σp,這時歐拉公式已不能使用,屬于超出比例極限的壓桿穩(wěn)定問題。對超過比例極限后的壓桿失穩(wěn)問題,工程上一般采用以試驗結果為依據(jù)的經(jīng)驗公式。用直線型經(jīng)驗公式計算臨界應力的一般表達式為19.2.4臨界應力經(jīng)驗公式19.2.4臨界應力經(jīng)驗公式03壓桿穩(wěn)定性的計算19.3壓桿穩(wěn)定性的計算19.3壓桿穩(wěn)定性的計算19.3壓桿穩(wěn)定性的計算04提高壓桿穩(wěn)定性的措施19.4提高壓桿穩(wěn)定性的措施壓桿的穩(wěn)定性取決于其臨界應力的大小,臨界應力越高,則其承載能力越大,壓桿就越穩(wěn)定。綜合壓桿的材料性能、長度、截面形狀和尺寸以及兩端的支承情況等因素對臨界應力的影響,可從以下幾方面著手來提高壓桿的穩(wěn)定性。(1)合理選擇材料對于大柔度桿(細長桿),其臨界應力與材料的彈性模量E成正比,因此應選用E值較高的材料,來提高壓桿的穩(wěn)定性。但是,如果壓桿是由鋼材制成的,則由于各種鋼材的E值都很接近,所以選用優(yōu)質鋼材作為壓桿材料并不能提高壓桿的穩(wěn)定。19.4提高壓桿穩(wěn)定性的措施(2)合理選擇截面在截面面積一定的情況下,應盡可能地將材料放在離形心較遠處,以增加截面的慣性矩I,從而減小壓桿的柔度。例如,可用型鋼組成的空心方截面代替實心方截面,用圓環(huán)截面代替實心圓截面等,如圖所示。壓桿總是在柔度大的縱向平面內(nèi)失穩(wěn),為提高壓桿的抗失穩(wěn)能力,應使其各個縱向平面內(nèi)的柔度相同或相近。因此,當壓桿兩端的支座是固定端或球鉸時,合理的截面形狀應是圓形或方形。19.4提高壓桿穩(wěn)定性的措施(3)減小壓桿的長度因柔度λ與長度l成正比,應盡可能減小壓桿的長度l,或者在壓桿之間增設支座以降低λ,提高壓桿的穩(wěn)定性。(4)改善約束條件壓桿兩端的支承越牢固,長
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