点发货人同意培训资料.ppt

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1、点发货人同意拉压§2–1轴向拉压的概念及实例外力特点:外力的合力作用线与杆的轴线重合。一、轴向拉伸与压缩的外力特点(a)(c)(b)轴向拉伸不是轴向压缩不是ABCD(d)例:下列几种情况,哪些是轴向拉伸(压缩),哪些不是?2二、轴向拉压的变形特点:轴向拉伸:杆的变形是轴向伸长,横向缩短。轴向压缩:杆的变形是轴向缩短,横向变粗。(拉力)(压力)拉压体积不变,轴向拉伸,则横向收缩,轴向收缩,则横向膨胀。3拉压一、内力:由外力作用所引起的、物体内相邻部分之间分布内力系的合成。§2–2轴向拉伸或压缩时横截

2、面上的内力、应力二、截面法·轴力1、截面法的基本步骤:截、代、平;2.轴力——轴向拉压杆的内力,用FN表示。FN与外法线同向,为正轴力(拉力)FN与外法线反向,为负轴力(压力)FN>0FNFNFN<0FNFN3.轴力FN的正负规定:内力按正向画4①反映出轴力与截面位置变化关系,较直观;②确定出最大轴力的数值及其所在横截面的位置,即确定危险截面位置,为强度计算提供依据。拉压三、轴力图——FN(x)的图象表示。FNxP+意义P5ABCDPAPBPCPD拉压[例1]图示杆的A、B、C、D点分别作用着大小

3、为5P、8P、4P、P的力,方向如图,试画出杆的轴力图。解:求OA段内力FN1:设置截面如图ABCDPAPBPCPDOFN16拉压同理求得AB、BC、CD段内力分别为:FN2=–3P;FN3=5P;FN4=P轴力图如下图:FN2FN3FN4FNx2P3P5PP++–ABCDPAPBPCPDODPDBCDPBPCPDDPCPDC7拉压轴力(图)的简便求法:自左向右轴力图的特点:突变值=集中载荷遇到向左的P,轴力FN突增;遇到向右的P,轴力FN突降。左增右降FNx2P3P5PP++–ABCDPAP

4、BPCPDO8拉压轴力(图)的简便求法:自左向右轴力图的特点:突变值=集中载荷遇到向左的P,轴力FN突增;遇到向右的P,轴力FN突降。FNx左增右降2P2P3P5PPABCD5P8P4PPO+–3kN5kN5kN8kN3kN9拉压变形前:1.变形规律试验及平面假设:平面假设:横截面在变形后仍为平面;纵向纤维变形相同。abcd受载后:PPd´a´c´b´四、拉(压)杆横截面上的应力说明:均匀材料、均匀变形,内力当然均匀分布。sFN(x)P轴力引起的正应力——:在横截面上均布。2.拉伸应力:10

5、拉压危险截面:应力最大的面(内力最大,截面尺寸最小的面)危险点:应力最大的点。3.危险截面及最大工作应力:直杆、杆的截面无突变、截面到载荷作用点有一定的距离。4.公式的应用条件:11拉压设有一等直杆受拉力F作用。求:斜截面k-k上的应力。FFkka解:采用截面法由平衡方程:Fa=F则:Aa--斜截面面积;Fa--斜截面上内力。由几何关系:代入上式,得:斜截面上全应力:Fkkapa§2-3拉(压)杆斜截面上的应力12拉压FFkka斜截面上全应力:Fkkapa分解:pa反映:通过构件上一点不同截面上应

6、力变化情况。当=90°时,当=0,90°时,当=0°时,(横截面上存在最大正应力)当=±45°时,(45°剪应力达到最大)tasaa13例直径为d=1cm杆受拉力P=10kN的作用,试求最大剪应力,并求与横截面夹角30°的斜截面上的正应力和剪应力。解:拉压杆斜截面上的应力,直接由公式求之:拉压PPab14拉压练习:图示结构中,1,2两杆的横截面直径分别为10mm和20mm,试求两杆内的应力。10KN1.5m1.5m1m1m1.5m2115作业:2-1a)c);2-22-5拉压16§2-4材

7、料在拉伸时的力学性能一、试验条件及试验仪器1、试验条件:常温(20℃);静载(极其缓慢地加载); 标准试件:拉压力学性能:材料在外力作用下表现的有关强度、变形方面的特性。172、试验仪器:万能材料试验机;变形仪(常用引伸仪)。拉压二、低碳钢试件的拉伸图(P--L图)图018(一)低碳钢拉伸的弹性阶段(oe段)1、op--比例段:p--比例极限(200MPa)2、pe--曲线段:e--弹性极限拉压pe0E--弹性模量;胡克定律:19(二)低碳钢拉伸的屈服(流动)阶段(es段)es--屈服阶段:

8、s---屈服极限滑移线塑性材料的失效应力:s拉压(开始丧失承载能力)pes0202、卸载定律:1、b---强度极限3、冷作硬化:(三)、低碳钢拉伸的强化阶段(sb段)拉压(恢复承载能力)按红色线卸载卸载后二次加载,比例极限提高,塑性变形降低。pesb0a211、延伸率:2、面缩率:3、脆性、塑性及相对性(四)、低碳钢拉伸的颈缩(断裂)阶段(bf段)拉压pesbfa022拉压23三、低碳钢试件的应力--应变曲线(--图)拉压24四、无明显屈服现象的塑性材料0.2s0.2

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