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《材料力学》总结

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一、概述

      材料力学在三大假设的前提下,以其任务为线索贯穿起来形成系统的。研究对象是:“细长构件”
      这门课的任务是,保证在既安全又经济的前提下,按强度、刚度和稳定性的要求,为构件选择合适的材料,决定合理的截面形状和尺寸,确定构件或结构的承载能力。因此它主要介绍与强度、刚度和稳定性计算有关的 基本概念、基本理论和基本计算方法。
      本课程首先研究轴向拉伸(压缩)、扭转和弯曲三种基本变形,然后研究组合变形。这些问题的解决,又都和截面的几何性质、材料的力学性能、应力状态理论和强度理论等密切相关。

二、归纳

Ⅰ、外力和内力

      外力包括载荷和支座约束反力。
      对于静定结构,支反力可利用平衡条件确定。
      对于静不定结构,则需从力学、几何和物理三个方面进行综合分析。
      研究内力的方法是截面法。三种基本变形的杆件 ,其受力形式和内力分析如图1所示,注意内力的正负号规定。
      内力沿轴的变化规律用内力方程或内力图表示。内力图要注明数值正负号,内力方程要注意范围(定义域)。

Ⅱ、应力

      分析拉(压)杆正应力、圆轴扭转剪应力和对称弯曲正应力的方法,都是从观察变形入手,作出假设,再从几何、物理和静力学三个方面综合分析,建立相应公式。(见表1)
      对称弯曲剪应力的研究方法,却是先作出剪应力沿截面宽度(或厚度)分布的假设,然后利用平衡条件建立一般公式。矩形截面梁横截面上y处的弯曲剪应力为τ(y)=Q×Sy(ω)/[Ix×b];最大剪应力发生在中性轴上各点处τmax=1.5×(Q/A)。(见图2)

Ⅲ、变形和刚度条件

     为利用迭加法计算梁的挠度和转角,要记熟图3所示六种简单受力情况下,梁特殊截面的变形公式。详见下表2

Ⅳ、截面的几何性质

Ⅴ、材料的力学性能

①  力学性能指标(常温、静荷情况)
      强度指标——σsτsσbτb
      弹性常数——E、G、μ,且G=E/[2×(1+μ)]
      塑性指标——δ、ψ

②  材料的疲劳极限σr和构件的疲劳极限(σr)

      试验表明,材料的疲劳极限与构件的疲劳极限不同。前者仅与材料有关,后者不仅与材料有关,而且与构件的外形、横截面积以及表面状况等因素有关。

       在交变应力作用下,材料或构件产生可见裂纹或突然断裂的线性称为疲劳破坏。材料和构件抵抗疲劳破坏的能力分别用材料的疲劳极限σr和构件的疲劳极限(σr)表示。

      同等材料下,影响构件疲劳极限的主要因素有:构件外形(应力集中问题)、截面尺寸大小以及表面加工质量等;

③  应力、应变关系

      在比例极限内,应力与应变之间存在如下关系:

            单向应力状态如图5(a):σ=E×ε

            纯剪应力状态如图5(b):τ=G×γ

            三向应力状态如图5(c):


Ⅵ、应力状态理论

①、斜截面的应力

②、三向应力状态的最大应力

Ⅶ、强度理论与强度条件

      材料破坏主要有两种形式(塑性和脆性),相应存在两类强度理论。目前常用的强度理论如表3所示。

     从强度理论可以更好地理解三种基本变形的强度条件(表4)。

Ⅷ、组合变形

      在线弹性范围且小变形的情况下,一般采用先分解后综合的办法解决。对于弯拉(压)组合(包括偏心拉(压)),危险点处于单向应力状态,相应的强度条件为:

      对于双对称截面梁的非对称弯曲,危险点仍处于单向应力状态。对于有菱角的截面,相应的强度条件为:

        如果采用内力表达,则上述条件分别可改写成:

式中:

       

Ⅸ、静不定问题

      静不定问题的特点是存在多余约束。求解的关键是建立变形协调方程。

      一般步骤是:

                      1、判断静不定度;

                      2、建立变形协调条件(用变形表示的方程);

                      3、利用物理关系、将上述条件用力或力偶表示,即补充方程;

                       4、解出多余未知力;

于是,外力均为已知,可按静定问题处理了。

Ⅹ、压杆稳定

        研究压杆稳定问题要抓住 压杆处于微弯曲平衡状态(临界状态)这一特点。由此建立临界载荷的计算公式(欧拉公式)为:

      压杆临界应力随柔度变化的曲线称为临界应力总图如图10
      压杆的稳定条件为:

来源:CAE之家
静力学疲劳断裂裂纹理论材料试验
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首次发布时间:2024-11-22
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