材料的弯曲.扭转组合变形的强度计算.ppt

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时间:2020-04-16

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1、ACE机械中的转轴,通常在弯曲与扭转组合变形下工作。现以电机轴为例,说明这种组合变形的强度计算。图示的电机轴,在外伸端装有带轮,工作时,电机给轴输入一定转矩,通过带轮的带传递给其他设备。设带的紧边拉力为2F,松边拉力为F,不计带轮自重。第二节 弯曲与扭转组合变形的强度计算FD2F下一页上一页返回目录(1)外力分析将电机轴的外伸部分简化为悬臂梁,把作用于带上的拉力向杆的轴线简化,得到一个力F和一个力偶Me其值分别为F=3FMe=2FD/2-FD/2=FD/2力F使轴在垂直平面内发生弯曲,力偶Me使轴扭转,故轴上产生弯曲与扭转组合变

2、形。MelBxzyAF(2)内力分析轴的弯曲图和扭矩如图。由图可知,固定端截面A为危险截面,其上的弯矩和扭矩值分别为MnMn图+_M图FlM=FlMn=Me=FD/2返回首页下一页上一页ACEFD2F(1)外力分析F=3FMe=FD/2MelBxzyAF(2)内力分析M=FlMn=FD/2(3)应力分析由于在危险截面上同时作用着弯矩和扭矩,故该截面上必然同时存在弯曲正应力和扭转切应力,其分布情况如图。由应力分布图可见,C、E两点的正应力和切应力均分别达到了最大值。因此,C、E两点为危险点,该两点的弯曲正应力和扭转切应力分别

3、为CEMCEMn(a)返回首页下一页上一页ACEFD2F(1)外力分析F=3FMe=FD/2MelBxzyAF(2)内力分析M=FlMn=FD/2(3)应力分析CEMCEMn点C、点E上同时并存有正应力与切应力,这两种应力或因方向不同、或因破坏机理不同,它们是不能直接相加的。故在理论上提出将它们按各自对材料的破坏效果相加,但这种破坏效果的评估却因各方提出的材料破坏原因的假说而各翼,于是就形成了各式各样的强度理论。返回首页下一页上一页ACEFD2F(1)外力分析F=3FMe=FD/2(2)内力分析M=FlMn=FD/2(3)应

4、力分析(4)建立强度条件对于塑性材料制成的转轴,因其抗拉、压强度相同,因此,C、E两点的危险程度是相同的,故只需取其一点来研究。对于塑性材料,目前常用的是第三、第四强度理论,它们所建立破坏效果相当的应力(简称相当应力)分别为(a)(b)xd3=(c)xd4=返回首页下一页上一页(1)外力分析F=3FMe=FD/2(2)内力分析M=FlMn=FD/2(3)应力分析(4)建立强度条件(a)(b)xd3=(c)xd4=将式(a)代入式(b)、(c),并注意到圆轴的Wn=2Wz即可得到按第三和第四强度理论建立的强度条件为(8-3)

5、xd3=(8-4)xd4=返回首页下一页上一页按第三和第四强度理论建立的强度条件为(8-3)xd3=(8-4)xd4=需要指出的是,式(8-3)和式(8-4)只适用于由塑性材料制成的弯扭组合变形的圆截面和空心圆截面杆。返回首页下一页上一页图示转轴AB由电机带动,轴长l=1m,在跨中央装有带轮,轮的直径D=1m,重力不计,带紧边和松边的张力分别为Fl=4kN,F2=2kN,转轴材料的许用应力为[]=140MPa。试用第三强度理论确定轴的直径d。解1)外力计算。将作用于带上的张力F1和F2向轴线简化,得一个力F和一个力偶Me,M

6、e与电动机驱动力偶M平衡。F和Me的值分别为F=F1+F2=6kNMe=(F1-F2)D/2=1kN·m例8-32)内力分析。作出轴的弯矩图和扭矩图。由图可见,轴中部的截面C为危险截面。FMMeF1F2Dl/2l/2CBAdCBAMnMn图+_M图Fl/4返回首页下一页上一页已知:l=1m,D=1m,Fl=4kN,F2=2kN,[]=140MPa。求:d。解1)外力计算。F=6kNMe=1kN·m2)内力分析。轴中部的截面C为危险截面,其上的弯矩和扭矩值分别为M=Fl/4=61/4kN·m=1.5kN·mMn=Me=1kN·m3)

7、确定轴的直径。将Wz=d2/32和危险截面上的弯矩和扭矩值代入式(8-3),得轴的直径为FMMeF1F2Dl/2l/2CBAdCBAMnMn图+_M图Fl/4d≥=50.8mm故取d=50mm。返回首页下一页上一页退出

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