CL5TU1(1) 纵向线倾斜了同一微小角度γ(2) 圆周线的形状大小及圆周线之间的距离没有改变根据以上实验现象可得结论:圆筒横截面上没有正应力只有剪应力剪应力在截面上均匀分布方向垂直于半径二剪应力互等定理§5-4 圆轴扭转时的应力和变形平面假设: 变形前为平面的横截面变形后仍为平面它像刚性平面一样绕轴线旋转了一个角度剪应力方向垂直于半径CL5TU516CL5TU11CL5TU13
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3.3 纯剪切一薄壁圆筒扭转时的切应力薄壁圆筒扭转时:横截面上有哪种应力应力的方向如何确定应力的计算公式如何推导的FFABL壁厚(r0—圆筒的平均半径)2.实验后:1.实验前:结论:1)圆周线上各点无正应力σ只有切应力τ切应力的方向沿圆周线的切线方向纵向线:abcd圆周线:acbd通过实验推导出切应力的分布规律和计算公式:薄
矩形截面轴扭转切应力分析摘要:本文在Ansys10.0 Multiphysics平台上采用有限元法对矩形截面轴扭转切应力的分析证明有限元法对模拟分析矩形截面轴切应力问题的有效性引言内燃机曲轴的曲柄臂钻井用的钻轴等就是矩形截面的受扭轴矩形截面轴的自由扭转不同于圆轴的扭转由于轴向翘曲变形的存在使得平截面假定不再成立因此材料力学方法在解决该问题时遇到了很大的困难本文是以矩形截面轴为例简略讨论矩形截
单击以编辑母版标题样式单击以编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级§5-4 等直圆杆扭转时的应力.强度条件一圆杆扭转时横截面上的应力 1. 变形几何关系三种关系:2.物理关系 3.静力学关系CL5TU51.变形几何关系 观察到下列现象:(1)各圆周线的形状大小以及两圆周线间的距离没变化(2)纵向线仍近似为直线 但都倾斜了同一角度γ(3)表面方格变为菱形平面假设: 变形前为平面
§8—3 圆杆扭转时的应力和变形传动轴O诸横截面绕杆的轴线相对转动?Me?T正值扭矩位于 x 轴上方MBMBMABC段: ( 假设扭矩为正 )A3MA用截面法求任一横截面 n—n 上的内力实验→变形规律→应力的分布规律→应力的计算公式3切应变(剪应变):直角角度的改变量γ(1)rnn?lD 试验观察 变形几何关系1 变形几何关系横截面上内力系对圆心的矩应等于扭矩T记:to圆轴扭转时的变形是
3-1 与 3-2 概述与内力计算模型的特征:mnT(-)xC剪切虎克定律m由现象A C ? 存在剪应力讨论距0-0轴为?的lmnp面ol2圆轴扭转时最大剪应力:a②定律: 在相互垂直的两个面上剪应力必然成对出现而且大小相等方向指向(或背离)两面的交线a3-5 圆轴扭转的強度与刚度计算由mx T max=1590()
Me阻抗力偶取右段为研究对象:TDM1 12扭矩图截面法求扭矩2变形规律:Me dx二切应力互等定理td圆周线——形状大小间距不变各圆周线只是绕轴线转动 了一个不同的角度取楔形体O1O2ABCD 为研究对象—抗扭截面系数四圆截面的极惯性矩 Ip 和抗扭截面系数WtdrO变截面圆轴:空心轴远比实心轴轻Ⅱ2计算轴横截面上的最大切应力并校核强度
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1扭转变形:(相对扭转角)扭转角单位:弧度(rad) GIP——抗扭刚度——单位长度的扭转角二 扭转杆的变形计算扭转变形与内力计算式扭矩不变的等直轴各段扭矩为不同值的阶梯轴2刚度条件:3刚度条件应用:1)校核刚度≤3)确定外荷载:2)设计截面尺寸:例 已知:MA = 180 N.m MB = 320 N.m MC =
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用ABAQUS分析扭转问题发表时间:2005-6-15 = t _blank 来源:有限元在线关键字: =CAE t _blank CAE =ABAQUS t _blank ABAQUS =83 t _blank 信息化应用调查 _ 在线投稿 _==viewarticle 加入收藏 =_id=30795action=0 发表评论 mailto:好
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