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組合變形時(shí)的強(qiáng)度計(jì)算演示文稿目前一頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)(優(yōu)選)組合變形時(shí)的強(qiáng)度計(jì)算目前二頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)1.疊加原理:二、基本解法(疊加法)在線彈性、小變形下,每一組載荷引起的變形和內(nèi)力不受彼此影響,可采用代數(shù)相加;1)將外力分解或簡(jiǎn)化:使每一組力只產(chǎn)生一種基本變形;2.基本解法2)分別計(jì)算各基本變形下的內(nèi)力與應(yīng)力;3)將各基本變形應(yīng)力進(jìn)行疊加(主要對(duì)危險(xiǎn)截面危險(xiǎn)點(diǎn));4)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行應(yīng)力分析(s1≥s2≥s3);5)用強(qiáng)度準(zhǔn)則進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算?!?-1組合變形與疊加原理目前三頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)二、組合變形工程實(shí)例§9-1組合變形與疊加原理鉆床立柱——壓彎組合目前四頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)二、組合變形工程實(shí)例§9-1組合變形與疊加原理吊車臂——壓彎組合目前五頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)二、組合變形工程實(shí)例§9-1組合變形與疊加原理廠房牛腿——偏心壓縮目前六頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)§9-1組合變形與疊加原理路標(biāo)牌立柱——彎扭組合二、組合變形工程實(shí)例目前七頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)例9-1圖示起重機(jī)的最大吊重G=12kN,材料許用應(yīng)力[s]=100MPa,試為AB桿選擇適當(dāng)?shù)墓ぷ至骸2m1m1.5mGAC§9-2拉伸(壓縮)與彎曲的組合FAyFAxFCCABG24kN_FNFCxFCy12kN·m_M解:1)作AB桿的受力簡(jiǎn)圖2)作AB桿的內(nèi)力圖C點(diǎn)左截面上,彎矩絕對(duì)值最大而軸力與其它截面相同,故為危險(xiǎn)截面。3)按彎曲正應(yīng)力預(yù)選AB梁W4)查表選W=141cm3,按壓彎組合變形進(jìn)行校核目前八頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)1.如果材料許用拉應(yīng)力和許用壓應(yīng)力不同,且截面部分區(qū)域受拉,部分區(qū)域受壓,應(yīng)分別計(jì)算出最大拉應(yīng)力和最大壓應(yīng)力,并分別按拉伸、壓縮進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算;。2.如果橫向力產(chǎn)生的撓度與橫截面尺寸相比不能忽略,則軸向力在橫截面上引起附加彎矩DM=Fy亦不能忽略,這時(shí)疊加法不能使用,應(yīng)考慮橫向力與軸向力之間的相互影響。xqFFy§9-2拉伸(壓縮)與彎曲的組合目前九頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)解:1)橫截面形心到F距離eFehzycycFN=FM=Fey2ycbca例9-2圖示壓力機(jī),最大壓力F=1400kN,機(jī)架用鑄鐵制成:[st]=35MPa,[sc]=140MPa,試校核該壓力機(jī)立柱部分強(qiáng)度。立柱截面幾何性質(zhì):
yc=200mm,h=700mm,
A=1.8×105mm2,Iz=8.0×109mm4。500FF2)橫截面內(nèi)力§9-2拉伸(壓縮)與彎曲的組合目前十頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)Fey2ycbcaFN=FsNsa'sb'M=Fe3)軸力FN對(duì)應(yīng)的橫截面上的應(yīng)力彎矩M對(duì)應(yīng)的橫截面上a、b點(diǎn)的應(yīng)力4)組合應(yīng)力sasb立柱符合強(qiáng)度要求§9-2拉伸(壓縮)與彎曲的組合目前十一頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)zyOxO§9-3偏心壓縮與截面核心1.構(gòu)件壓力與軸線平行但不重合時(shí),即為偏心壓縮。一、偏心壓縮2.橫截面任意點(diǎn)的應(yīng)力1)對(duì)于受偏心壓縮的短柱,y、z
軸為形心主慣性軸,將F向形心簡(jiǎn)化:FMzMyezFyF(yF,zF)為F作用點(diǎn)坐標(biāo)2)各力在(y,z)點(diǎn)引起的應(yīng)力為:F:FMzMyFAMz:My:目前十二頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)3)組合應(yīng)力(B點(diǎn))OzyyFzFAyBz式中:——截面對(duì)z、y軸的慣性半徑3.中性軸方程1)利用中性軸處的正應(yīng)力為零得到——直線方程§9-3偏心壓縮與截面核心目前十三頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)OzyyFzFAyBzD1azayD22)中性軸在y、z軸上的截距分別為ay、az分別與yF、zF符號(hào)相反,故中性軸與偏心壓力F的作用點(diǎn)位于截面形心的兩側(cè)。中性軸將截面分成兩個(gè)區(qū),壓力F所在區(qū)受壓,另一區(qū)受拉。在截面周邊上,D1和D2兩點(diǎn)切線平行于中性軸,它們是離中性軸最遠(yuǎn)的點(diǎn),應(yīng)力取極值?!?-3偏心壓縮與截面核心目前十四頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)1.定義二、截面核心2.研究意義當(dāng)壓力F作用在截面某個(gè)區(qū)域內(nèi)時(shí),整個(gè)截面上只產(chǎn)生壓應(yīng)力,該區(qū)域就稱為截面核心。1)工程中的混凝土柱或磚柱,其抗拉性很差,要求構(gòu)件橫截面上不出現(xiàn)拉應(yīng)力;2)地基受偏心壓縮,不允許其上建筑物某處脫離地基。§9-3偏心壓縮與截面核心目前十五頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)3.求截面核心方法1)基本方法:將截面周界上一系列點(diǎn)的切線作為中性軸,反求出相應(yīng)壓力F作用點(diǎn)位置,其連線即為截面核心的周界。設(shè)y、z軸為形心主慣性軸,周界某一點(diǎn)切線為中性軸時(shí),在y、z軸上的截距分別為ay、az,則壓力F作用點(diǎn)坐標(biāo)為:2)特殊情況a)截面周界有直線段時(shí),對(duì)應(yīng)的壓力作用點(diǎn)只是一點(diǎn);b)截面周界有棱角時(shí),對(duì)應(yīng)壓力作用點(diǎn)為一直線;c)中性軸不能穿過(guò)截面,則當(dāng)截面周界有內(nèi)凹時(shí),取中性軸為跨過(guò)內(nèi)凹部分的切線。§9-3偏心壓縮與截面核心目前十六頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)4.矩形截面核心的求解過(guò)程ybhz④①②③12354⑤B(yB,zB)1)中性軸在①位置時(shí)則1點(diǎn)坐標(biāo):2)中性軸在尖點(diǎn)B處同理:2點(diǎn):3點(diǎn):4點(diǎn):——直線1523)順序連接1,2,3,4得到矩形截面核心§9-3偏心壓縮與截面核心目前十七頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)§9-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合一、單向彎曲與扭轉(zhuǎn)組合變形1.引例FFaxlayzAFCBdFaFlMT__1)外力向形心進(jìn)行簡(jiǎn)化——建立計(jì)算模型2)作扭矩圖和彎矩圖問(wèn)題:對(duì)圖示鋼制搖臂軸進(jìn)行強(qiáng)度校核,已知構(gòu)件尺寸和材料的[s]?!椅kU(xiǎn)截面由內(nèi)力圖知:扭矩處處相同,彎矩?cái)?shù)值在固定端處最大,則固定端A截面為危險(xiǎn)截面目前十八頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)AttK1K2sstsK1tsK2ssMT3)危險(xiǎn)截面的危險(xiǎn)點(diǎn):A截面K1、K2點(diǎn),t、s數(shù)值均為最大——危險(xiǎn)點(diǎn)xlayAFCBdzK1點(diǎn):K2點(diǎn):§9-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前十九頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)4)對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算從K1、K2點(diǎn)取單元體,因它們的s、t數(shù)值分別相同,危險(xiǎn)程度也相同,不妨取K1點(diǎn)研究:AstsK1K1A向§9-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前二十頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)2.討論1)對(duì)sr3、sr4公式的討論(以sr3為例)——任意應(yīng)力狀態(tài)——一方向正應(yīng)力為零的平面應(yīng)力狀態(tài)——圓軸的彎扭組合變形2)拉(壓)、彎、扭組合變形如何進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算分別計(jì)算彎曲和軸向拉壓在橫截面上產(chǎn)生的正應(yīng)力,進(jìn)行代數(shù)加減,采用上(1)式或(2)式進(jìn)行強(qiáng)度計(jì)算?!?-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前二十一頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)二、雙向彎曲與扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度計(jì)算——基本步驟同前xyGFyFz3FS2TT例9-3圖示皮帶輪傳動(dòng)軸,傳遞功率P=7kW,轉(zhuǎn)速n=200r/min。皮帶輪重G=1.8kN。左端齒輪上嚙合力Fn與齒輪節(jié)圓切線的夾角為20o。軸材料許用應(yīng)力[s]=80MPa,試按Tresca準(zhǔn)則設(shè)計(jì)軸的直徑。zyD1ABCD200200400f300f500D2FS1=2FS2FS2GG20oFnFyFz解:1)作計(jì)算簡(jiǎn)圖§9-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前二十二頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)2)作彎矩圖(My、Mz)MyMz0.446kN·m0.8kN·m0.16kN·m0.36kN·m3)用Tresca準(zhǔn)則確定軸徑xyGFyFz3FS2TTCD扭矩處處相同,由彎矩圖不難看出:D截面為危險(xiǎn)截面§9-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前二十三頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)討論1)對(duì)于圓軸,由于對(duì)稱性,同一橫截面上兩個(gè)方向的彎矩可以矢量合成,按單一彎矩計(jì)算:2)可以證明兩平面彎矩圖所有尖點(diǎn)間的合成彎矩圖為凹曲線,因此危險(xiǎn)截面可能在兩個(gè)平面彎矩圖的所有尖點(diǎn)處;3)注意圓軸彎扭組合相當(dāng)應(yīng)力公式中的W是抗彎截面系數(shù)?!?-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前二十四頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)例9-4圖示曲軸尺寸:r=60mm,l/2=65mm,l1/2=32mm,a=22mm。連桿軸頸直徑d1=50mm,主軸頸直徑d=60mm。曲柄截面III-III的尺寸為:b=22mm,h=102mm。作用于曲軸上的力有:連桿軸徑上的力
FP1=32kN,F(xiàn)P2=17kN,曲柄慣性力F1=3kN,平衡重慣性力F2=7kN。材料為碳鋼[s]=120MPa,試校核曲軸的強(qiáng)度。d1l1/2al/2bl1/2l/2badrh§9-4扭轉(zhuǎn)與彎曲的組合目前二十五頁(yè)\總數(shù)二十七頁(yè)\編于十八點(diǎn)l/2l/2d1l1/2abl1/2badOyzxMeFAyFByFAzFBz解:1)作計(jì)算簡(jiǎn)圖2)分析危險(xiǎn)截面:a)連桿軸頸為雙向彎曲與扭轉(zhuǎn)組合變形,中央I-I截面為危險(xiǎn)截面b)主軸頸也為雙向彎曲與扭轉(zhuǎn)組合變形,與曲柄交界面II-II截面為危險(xiǎn)截面c)曲柄是彎曲、扭轉(zhuǎn)與壓縮組合變形,切于主軸頸的III-III截面為危險(xiǎn)截面IIII
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