压杆稳定.
压杆稳定 作业 9-1。压杆稳定。(1)学习掌握压杆稳定的工程概念、压杆临界力的欧拉公式、压杆稳定的工程计算及提高压杆稳定性的措施。稳定的工程概念、压杆稳定的工程计算。第九章 压杆稳定 (Buckling of Columns )。9-1 压杆稳定的概念。9-2 两端铰支细长压杆的临界压力。
压杆稳定.Tag内容描述:<p>1、第九章: 压杆稳定 作业 91; 92;9-3; 讨 论:Q235钢的屈服极限 计算该压杆的屈服荷载。 ,按强度观点 解:压杆两端铰支 压杆截面的最小惯性矩为: 9-3 :如图所示两端铰支、用Q235钢制成的细长压杆。已知 b=8mm,h=20mm,,试计算压杆临界力。 , 。</p><p>2、第八章 压杆稳定学习指导本章分4节内容,本章的学习目标是:()学习掌握压杆稳定的工程概念、压杆临界力的欧拉公式、压杆稳定的工程计算及提高压杆稳定性的措施。()了解工程中常见的压杆稳定现象,掌握压杆稳定工程计算的基本方法,培养工作岗位有关受压构件设计的能力。本章重点难点为:稳定的工程概念、压杆稳定的工程计算;理解两类稳定问题的实质。 在某些特殊情况下(特别是杆件受压时),尽管杆件满足强度及刚度设计要求,但是,由于受力状态的改变,使得杆件仍然处于不安全状态,这种情形就是稳定的范畴。8.1压杆稳定的概念 物。</p><p>3、第九章 压杆稳定,Chapter9 Buckling of Columns,材料力学,Mechanics of Materials,第九章 压杆稳定 (Buckling of Columns ),第二章中,轴向拉、压杆的强度条件为,例 一长为300mm的钢板尺,横截面尺寸为 20mm 1mm 。 钢的许用应力为=196MPa。按强度条件计算得钢板尺所能 承受的轴向压力为,F = A = 3.92 kN,91 压杆稳定的概念 (The basic concepts of columns),实际上,其承载能力并不取决轴向压缩的抗压强度,而 是与受压时变弯有关。当加的轴向压力达到40N时,钢板尺就 突然发生明显的弯曲变形,丧失了承载能力.,一、引言 (Introduction),。</p><p>4、1,第九章 压杆稳定,目录,2,.,第九章 压杆稳定,-1 压杆稳定的概念,目录,-2 两端铰支细长压杆的临界压力,-3 其他支座条件下压杆的临界压力,-4 压杆的临界应力,-5 压杆的稳定校核,-6 提高压杆稳定性的措施,目录,3,不稳定平衡,稳定平衡,微小扰动就使小球远离原来的平衡位置,微小扰动使小球离开原来的平衡位置,但扰动撤销后小球回复到平衡位置,-1 压杆稳定的概念,11-1,目录,4,工程实例,-1 压杆稳定的概念,目录,5,压杆的稳定性试验,-1 压杆稳定的概念,目录,6,工程实例,-1 压杆稳定的概念,目录,7,压杆丧失直线状态的平衡,过渡到曲线状态的平衡。</p><p>5、1,建筑力学,主讲人:艾思平,2,第十一章 压杆稳定,目录,3,.,第十一章 压杆稳定,11-1 基本概念,目录,11-2 细长压杆的临界力,11-3 压杆的临界应力,11-4 压杆的稳定校核,11-5 提高压杆稳定性的措施,目录,4,稳定平衡,微小扰动就使小球远离原来的平衡位置,微小扰动使小球离开原来的平衡位置,但扰动撤销后小球回复到平衡位置,11-1 基本概念,11-1,目录,5,工程实例,11-1 基本概念,目录,6,压杆的稳定性试验,11-1 基本概念,目录,7,压杆的平衡,压力小于临界力,11-1 基本概念,目录,8,压力大于临界力,11-1 基本概念,目录,9,压力等于临界力,压杆丧失直线。</p><p>6、.,压杆稳定,-1 压杆稳定的概念,-2 两端铰支细长压杆的临界压力,-3 其他支座条件下压杆的临界压力,-4 压杆的临界应力,-5 压杆的稳定校核,-6 提高压杆稳定性的措施,-1 压杆稳定的概念,1、杆件在轴向拉力的作用下:,工作应力达到屈服极限时出现屈服失效;,塑性材料:,工作应力达到强度极限时断裂;,脆性材料:,粗短杆在轴向压力的作用下,塑性材料的低碳钢短圆柱,铸铁短圆柱,2、工程中的某些细长杆在轴向压力的作用下,表现出与强度完全不同的失效形式;,被压扁;,脆断;,当压力超过一定的数值时,压杆会由原来的直线平衡形式,接着必被压弯,发。</p><p>7、1,11 压杆稳定,2,11 压杆稳定,11.1 压杆稳定的概念,11.2 两端铰支中心受压直杆的欧拉公式,11.3 不同约束条件下压杆的欧拉公式,11.4 临界应力 欧拉公式的应用范围,11.5 超过比例极限时压杆的临界应力 临界应力总图,11.6 压杆的稳定校核及提高稳定性的措施,3,11.1 压杆稳定性的概念,不稳定平衡,稳定平衡,微小扰动就使小球远离原来的平衡位置,微小扰动使小球离开原来的平衡位置,但扰动撤销后小球回复到平衡位置,工程中有些构件具有足够的强度、刚度,却不一定能安全可靠地工作。压杆的承载能力不仅取决于构件的强度和刚度,还与其稳定性有关。</p><p>8、1,第 九 章,压 杆 稳 定,2,不稳定平衡,稳定平衡,微小扰动就使小球远离原来的平衡位置,微小扰动使小球离开原来的平衡位置,但扰动撤销后小球回复到平衡位置,9-1 压杆稳定的概念,3,轴压,压弯,恢复,直线平衡,曲线平衡,直线平衡,压弯,失稳,曲线平衡,曲线平衡,4,压杆失稳的现象:,1. 轴向压力较小时,杆件能保持稳定的直线平衡状态;,压杆失稳时,两端轴向压力的特殊值,5,适用条件:,理想压杆(轴线为直线,压力 与轴线重合,材料均匀),线弹性,小变形,两端为铰支座,9-2 临界载荷的欧拉公式,6,例题1,解:,截面惯性矩,临界力,7,C为拐点,二、其。</p><p>9、压杆稳定,13-1 关于稳定性的概念,但如杆长为1m,则不到30N的压力,杆就会突然产生显著的弯曲变形而失去工作能力。,一根宽30mm,厚5mm的矩形截面松木杆,对其施加轴向压力,设材料的抗压强度为40MPa, 则当杆很短(如h=30mm),将杆压坏的压力为:,横截面和材料相同的压杆,由于杆的长度不同,其抵抗外力的性质将发生根本的改变。 粗短的压杆是强度问题,细长的压杆是稳定问题。,细长压杆之所以丧失工作能力,是由于其轴线不能维持原有直线形状的平衡状态所致,这种现象称为丧失稳定,简称失稳。,工程中,许多受压构件需要考虑其稳定性,例。</p>