第二篇 材料力学引言一材料力学的任务材料力学主要研究固体材料的宏观力学性能构件的应力变形状态和破坏准则以解决杆件或类似杆件的物件的强度刚度和稳定性等问题为工程设计选用材料和构件尺寸提供依据材料的力学性能包括材料的比例极限屈服极限强度极限延伸率断面收缩率弹性模量横向变形因数硬度冲击韧性疲劳极限等各种设计指标它们都需要用实验测定构件的承载能力指标包括强度刚度稳定性强度:构件抵抗破坏(断裂或塑性变
材料力学4.建立补充方程变形协调方程L11. 静力学方面温度应力(温度应力)拉压杆件的超静定问题F耳片连接剪切面1. 挤压力2. 挤压强度计算(注意最危险处):连接部分的强度计算b解:(1)校核键的剪切强度(2)校核键的挤压强度键满足强度要求剪切承载力:剪切强度:接头满足强度要求
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第二章 拉伸与压缩§2-1 概 述 §2-2 轴 力 和 轴 力 图§2-3 截 面 上 的 应 力§2-4 材料拉伸时的力学性质§2-5 材料压缩时的力学性质§2-6 拉 压 杆 的 强 度 条 件§2-7 拉压杆的变形 胡克定律§2-
例:求图示杆1-12-23-3截面上的轴力CL2TU2CL2TU2强度条件:例1:一直径d=14mm的圆杆许用应力[σ]=170MPa受轴向拉力P=作用试校核此杆是否满足强度条件纵向应变
第二章 拉伸与压缩§2-1 轴向拉伸与压缩的概念受力特征:杆受一对大小相等、方向相反的纵向力,力的作用线与杆轴线重合CL2TU1变形特征:沿轴线方向伸长或缩短,横截面沿轴线平行移动§2- 2 轴力 轴力图截面法拉伸为正,压缩为负CL2TU2例:求图示杆1-1、2-2、3-3截面上的轴力解:CL2TU3轴力图§2-3 轴向拉伸或压缩杆件的应力一、横截面上的应力CL2TU2平面假设:变形前为平面的横截
第二章 拉伸与压缩§2-1 轴向拉伸与压缩的概念受力特征:杆受一对大小相等、方向相反的纵向力,力的作用线与杆轴线重合CL2TU1变形特征:沿轴线方向伸长或缩短,横截面沿轴线平行移动§2- 2 轴力 轴力图截面法拉伸为正,压缩为负CL2TU2例:求图示杆1-1、2-2、3-3截面上的轴力解:CL2TU3轴力图§2-3 轴向拉伸或压缩杆件的应力一、横截面上的应力CL2TU2平面假设:变形前为平面的横截
第八章 轴向拉伸与压缩1轴力与轴力图(1)拉力为正压力为负(2)计算轴力的方法P124(截面法)(3)轴力图2拉压杆的应力与圣维南原理(1)圣维南原理指出力作用于杠杆的分布方式只影响杆端局部的范围的应力分布影响区的轴向范围约离杆端12个杆的横向尺寸3材料在拉伸与压缩时的力学性能实验低碳钢与铸铁的力学性能实验4胡克定律与拉压杆的变形(1)(2)拉压杆的横向变形与泊松比(3)叠加原理定义:几个载
第二章 拉伸压缩与剪切§2.1 轴向拉伸与压缩的概念和实例本章内容:§2.2 轴向拉伸或压缩时横截面上内力和应力§2.3 直杆轴向拉伸或压缩时斜截面上应力§2.4 材料拉伸时的力学性能§2.5 材料压缩时的力学性能§2.7 失效安全因数和强度计算§2.8 轴向拉伸或压缩时的变形§2.9 轴向拉伸或压缩时的应变能§2.10 拉伸压缩超静定问题§2.11 温度应力与装配应力§2.12 应力集中的概念
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