轴向拉伸和压缩2
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轴向拉伸和压缩 第二次 作业1. 低碳钢轴向拉伸的整个过程可分为 弹性阶段 、 屈服阶段 、 强化阶段 、 局部变形阶段 四个阶段。
2. 工作段长度100 mm l =,直径10 mm d =的Q235钢拉伸试样,在常温静载下的拉伸图如图所示。
当荷载F = 10kN 时,工作段的伸长∆l = 0.0607mm ,直径的缩小∆d = 0.0017mm 。
则材料弹性模量E = 210 GPa ,强度极限σb = 382 MPa ,泊松比μ = 0.28 ,断后伸长率δ = 25% ,该材料为 塑性 材料。
∆l / mmO0.0607253. 一木柱受力如图所示。
柱的横截面为边长20mm 的正方形,材料的弹性模量E =10GPa 。
不计自重,试求 (1)作轴力图;(2)各段柱横截面上的应力;(3)各段柱的纵向线应变;(4)柱端A 的位移。
100kN260kN解:(1)轴力图如图所示 (2)AC 段 310010250MPa 2020NAC AC AC F A σ-⨯===-⨯ CB 段 326010650MPa 2020NCB CB CB F A σ-⨯===-⨯ (3)AC 段 69250100.0251010NAC AC AC AC F EA E σε-⨯====-⨯ CB 段 69650100.0651010NCB CB CBCB F EA E σε-⨯====-⨯ (4)AC 段 0.025150037.5mm NAC ACAC AC AC ACF l l l EA ε∆===-⨯=- CB 段 0.065150097.5mm NCB CBCB CB CB CBF l l l EA ε∆===-⨯=- 柱端A 的位移 37.597.5135mm A AC CB l l ∆=∆+∆=--=-(向下)4. 简易起重设备的计算简图如图所示。
已知斜杆AB 用两根63×40×4不等边角钢组成,63×40×4不等边角钢的截面面积为A = 4.058cm 2,钢的许用应力[σ] = 170 MPa 。
轴向拉伸压缩特点:
作用在杆件上的外力合力的作用线与杆件轴线重合,杆件变形是沿轴线方向的伸长或缩短。
杆的受力简图为:拉伸
压缩
F
F F
F
2011‐10‐25
1
轴力正负号规定:
轴力以拉为正,以压为负。
N F N
F 同位置处左右侧截面上内力同一位置处左、右侧截面上内力分量必须具有相同的正负号。
截面法:一截二取三代四平
求取内力的方法:F
F
I II
F
I
F N x
ΣF X =0:-F N’+F =0;F N’=F
求轴力:一截二取三代四平轴力图:与轴截面对齐;轴力图标明值
2011‐10‐255
试作图示杆的轴力图。
P F N P
F N
外力→内力→应力
应力的概念:分布在单位面积上的内力。
ΔF
M
ΔA
应力特征:
(1)必须明确截面及点的位置;(2)是矢量;
(3)单位:Pa(帕)和MPa(兆帕)
1)变形规律试验及平截面假设:
变形前
a b c
d
P
P
a ´
b ´平截面假设:原为平面的横截面在变形后仍为平面纵向受载后
d ´
c ´
原为平面的横截面在变形后仍为平面,纵向纤维变形相同。
例:求1-1、2-2、3-3截面的应力。
例:图示结构,试求杆件AB 、CB 的应力。
已知F=20kN ;的圆截面杆水平杆斜杆AB 为直径20mm 的圆截面杆,水平杆CB 为15×15的方截面杆。
计算各杆件的轴力
1
N F 解:1、计算各杆件的轴力。
B F y
45°
A
∑=0
x F 0
45cos 21=+N N F F o
1
F
2
N x
∑=0
y
F
45°o
B C
k
45
045sin 1=−F F N 2
F
kN
3.281=N F kN 202−=N F
A
B 45°
n
n
——材料的力学性能材料受力以后变形和破坏的规律。
即:材料从加载直至破坏整个过程中表现出来的反映材
料变形性能、强度性能等特征方面的指标。
比例极限、杨氏模量E 、泊松比μ、极限应力等。
p σ0
σ常温、静载条件下:常温:室温;
静载:加载的速度要平稳缓慢;
一、低炭钢拉伸时
试验设备
的力学性能
低炭钢——含炭量在025%以下的碳素钢
0.25%以下的碳素钢。
试验原理:
l =10d (10倍试件) 或l =5d (5倍试件(
)()矩形截面标准试件(截面积为A ):l A l .5,3.11==
低炭钢Q235拉伸时的应力-应变图
11.
弹性阶段(OAB 段)比例极限
p
σe σ弹性极限b 杨氏模量E a
变形均为弹性变形,且满足Hook`s Law 。
§
2-5 轴向拉伸或压缩时的力学性能
低炭钢Q235拉伸曲线的四个阶段
2.屈服阶段
s
σ屈服极限MPa
s
240≈σb c
材料暂时失去抵抗变形的能力。
§2-5 轴向拉伸或压缩时的力学性能
低炭钢Q235拉伸曲线的四个阶段
3.强化阶段
d
c
b σ强度极限材料又恢复并增强了抵抗变形的能力。
MPa
b 380≈σ
§2-5 轴向拉伸或压缩时的力学性能
低炭钢Q235拉伸曲线的四个阶段
4.局部变形阶段
d
e
断裂
二、低炭钢压缩时的力学性能
(1)弹性阶段与拉伸时相同,
弹性模量比例极限相同;弹性模量、比例极限相同;
(2)屈服阶段,拉伸和压缩
时的屈服极限相同,即
+−
=s
s σσ屈服阶段后试样越压
(3)屈服阶段后,试样越压越扁,无颈缩现象,测不
出强度极限试件:短柱l =(1.5~3.0)d。
b σ
2011‐10‐2536
σ强度极限
b
图示结构,钢杆1:圆形截面,直径d=16 mm,许用:方形截面边长a=100mm
应力杆2:方形截面,边长a=100 mm, , (1)当作用在B 点的载荷F=2 吨时,校核强度;承受的许用载荷
MPa 150][1=σMPa 5.4][2=σ 1.5m (2)求在B 点处所能承受的许用载荷。
解:一般步骤α1
B
A 般步骤:
外力
内力
2m
F
应力
2利用强度条
C
件校核强度
F
例D =350mm ,p =1MPa 。
螺栓[σ]=40MPa ,求螺栓D
p
例题已知三铰屋架如图,承受竖向均布载荷,载荷的分布集度为42kN/屋架中的钢拉杆直荷的分布集度为:q =4.2kN/m ,屋架中的钢拉杆直径d =16 mm ,许用应力[σ]=170M Pa 。
试校核钢拉杆的强度
杆的强度。
q
钢拉杆
85m 8.5m。