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文档简介
第三章 扭 转3-1 直径d =400mm的实心圆截面杆扭转时,其横截面上最大切应力max=100Mpa,试求图示阴影区域内所承担的部分扭矩。解:法1 距圆心处切应力为 阴影部分扭矩k法2:距离圆心处切应力为 kN3-2 将空心管B和实心杆A牢固地粘结在一起而组成一实心圆杆,如图所示。管B和杆A材料的剪切弹性模量分别为GB和GA。试分别求出该组合杆承受扭矩MT时,实心杆与空心管中的最大切应力表达式。答:实心杆:,空心管:解:设实心杆受扭矩,空心管受扭矩,且两杆的最大切应力出现在外边缘处,由已知得 +=;对两杆接触截面的相对转角相同,即=;且=,=;所以=,=;则实心杆:=,空心管:=3-3 图示受扭轴,AB段因安装手轮,截面为正方形,试从强度方面考虑,轴的容许扭矩因此降低了多少(用百分比表示)?解:由题意可知,从强度方面考虑,即: 截面为圆时, 当截面为正方形时,如图,边长查表可得,当时, 所以 所以降低为: 3-4 受扭转力偶作用的圆截面杆,长L=1m,直径d20mm,材料的剪切弹性模量G80GPa,两端截面的相对扭转角0.1rad, 试求此杆外表面处沿图示方向的切应变、横截面上的最大切应力max和扭转力偶矩Me。答:=1103,max80 MPa,Me125.6Nm解:由公式,=得出Me125.6Nm且=80 MPa, 由,得=.3-5 圆截面橡胶棒的直径d40mm,受扭后,原来表面上互相垂直的圆周线和纵向线间夹角变为86,如杆长L300mm,试求端截面的扭转角;如果材料的G2.7MPa,试求杆横截面上的最大切应力和杆上的外力偶矩Me。解: rad所以 rad MPa另外 因为 所以 3-6 一根在A端固定的圆截面杆AB如图所示,图中的a、b及此杆的抗扭刚度GI均为已知。杆在B端焊有一根不计自重的刚性臂,在截面C处有一固定指针,当杆未受荷载时,刚性臂及指针均处于水平位置。如现在刚性臂的端部悬挂一重量为F的重物,同时在杆上D和E处作用有扭转力偶MD和ME。当刚性臂及指针仍保持水平时,试求MD和ME。解:扭矩图如图(a)所示要保证指针及刚性臂保持水平则得 (1)得 (2)(1)、(2)两式联立 得 3-7 图示圆截面杆,其全长受集度为m=的均布扭转力偶作用,并在中点受其矩为T的扭转力偶作用,试作此杆的扭矩图,并求杆的应变能。解:对1-1截面,有,.对2-2截面,有,.作出扭矩图.(2)杆的应变能.第四章 弯曲应力4-1试作下列梁的剪力图和弯矩图。解:(a)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程AC段:CB段: 3、作剪力、弯矩图(b)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程AB段: 3、作剪力、弯矩图(c)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程AC段:CB段:3、作剪力、弯矩图(d)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得2、列剪力、弯矩方程AC段:CB段:3、作剪力、弯矩图4-2作图示梁的剪力图和弯矩图。解:(a)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程CA段:AB段: 3、作剪力、弯矩图(b)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程CA段:AD段:DB段: 3、作剪力、弯矩图(c)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程AB段:BC段: 3、作剪力、弯矩图(d)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程AC段:CD段:DB段: 3、作剪力、弯矩图(e)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程AB段:BC段: 3、作剪力、弯矩图(f)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、列剪力、弯矩方程CA段:AD段:DB段: 3、作剪力、弯矩图4-3已知简支梁的剪力图如图所示,试作此梁的弯矩图和荷载图。梁内若有集中力偶,则作用在右端。解:依据剪力与弯矩的微分关系作图4-4已知简支梁的弯矩图如图所示,试作此梁的剪力图和荷载图。解:依据剪力与弯矩的微分关系作图4-5试作图示简单刚架的内力图。解:(a)1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 即 得 2、列内力方程AB段:BC段: 3、作内力图(b)1、计算支反力 由平衡方程得 2、列内力方程AB段:BC段: 3、作内力图(c)1、计算支反力 由平衡方程得 2、列内力方程AB段:BC段:CD段: 3、作内力图(d)1、计算支反力 由平衡方程得 2、列内力方程AB段:BC段: CD段: 3、作内力图4-6试作图示梁的内力图。解:对系统进行受力分析(如图b1)由得 由得,由得因此图示梁的内力图如图b2所示。(M图有问题)4-7试从弯矩来考虑,说明为什么双杠的尺寸常设计成 ?解:由题意只需要考虑两种临界情况即可。1、当力F在中间位置时,由对称可知最大弯矩发生在正中,即2、当力F在最边缘位置时,由平衡条件: 即 得 即 得最大弯矩发生在B处,即所以,根据材料的许用强度可知,当两者相等时最佳,即 即4-8试推导梁受均布弯曲力偶m时的荷载与剪力、弯矩之间的微分关系。解:由题意如图所示,由平衡条件: 即 得 即 得所以AB段:4-9已知悬臂梁及其剪力图如图a、b所示,若在梁的自由端无弯曲力偶作用,试作此梁的弯矩图及荷载图。从剪力图和弯矩图直接求出支反力和支反力偶,并在荷载图上画出其方向和转向。解:由剪力图知AC段受均布力作用,大小为;C点受集中力;BC段受均布力,大小为 则可作出荷载图与弯矩图如下:4-10一悬臂梁承受沿梁全长作用的分布荷载,梁的弯矩方程为M(x)=ax3+bx2+c,其中a、b和c为有量纲的常数。x的坐标原点取在梁的自由端,试求分布荷载的集度,并说明常数c的力学含义。解:当x=0时, 因此c表示自由端作用的弯矩为c。由为三元一次函数得知,集中荷载为一元一次函数,令 并且以自由端为原点建立坐标系(如图所示)得即所以。4-11一端外伸的梁在其全长L上有集度为q的均布荷载作用,如欲使梁在此荷载作用下的最大弯矩值为最小,试求外伸端的长度a与梁长L之比。解:1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得2、列剪力、弯矩方程AB段:BC段:3、作弯矩图4、由弯矩图可知,当时,最大弯矩值最小,解得或(舍去)4-12独轮车过跳板,如跳板的支座A是固定铰支座,试从最大弯矩考虑,支座B放在什么位置时,跳板的受力最合理?解:如图()所示,当位于AB中点或者位于跳板的右端点D时,会在跳板上产生最大的弯矩。当F位于C处时: 所以 又 所以 所以 此时弯矩图如图(b)所示。当位于处时: 所以 所以 得 因此 此时弯矩图如图(c)所示。最合理时 ,即, 得 ,因此当时最合理。 4-13开口圆环,其受力如图所示,已知环厚为h(垂直于纸面),p为均匀压强,试求此环在任意截面1-1上的弯矩。解:如图,在任意截面1-1处, 在1-1截面与开口之间取一小段长为,宽为,则所受合力 对截面1-1处的弯矩为 所以对整段环的合弯矩为4-14如图所示,已知bh的矩形截面杆,其弹性模量为E,承受三角形分布载荷P(x),其方向与x轴夹角为,试导出杆的内力与载荷的微分关系。解:取坐标为和处的两横截面,设坐标为处的横截面上的轴力、剪力和弯矩分别为、和。该处的荷载集度为,则在坐标为处横截面上的轴力、剪力和弯矩分别为、和。梁段在以上所有外力作用下平衡。故,即 , 解得:;又 ,即 ,解得:;再由,即,二阶无穷小项得:.4-15宽为b=30mm,厚为t = 4mm的钢带,绕装在一个半径为R的圆筒上。已知钢带的弹性模量E=200GPa,比例极限p=400MPa,若要求钢带在绕装过程中应力不超过p,试问圆筒的最小半径R应为多少?解:由题意钢带的曲率为 即 可知越大,R越大; 所以4-16空心圆截面梁如图所示。试求横截面1-1上K点处的正应力,并问哪个截面上相应于此K点位置的正应力最大,其值等于多少?解:1、求支反力 由平衡方程 即 得 即 得 2、求1-1截面处的弯矩 3、求该截面上K点处的正应力4、求 由于无均布荷载,根据微分关系可知最大弯矩在拐点处,其中 , , ,所以 , 则4-17用相同材料制成的两根梁,一根截面为圆形,另一根截面为正方形,它们的长度、横截面面积、荷载及约束均相同。试求两梁横截面上最大正应力的比值。解:设截面面积为A,圆形截面直径为d,正方形截面边长为a,则有 即 由公式得最大正应力分别为 所以4-18 T形梁截面如图所示。已知截面上M=3.1kNm,Iz=53.1106m4,试求截面上、下边缘处的正应力及中性轴以上部分截面的正应力构成的总压力及压力作用点的位置。解:根据得 (“-”号表示压应力) 解得4-19梁的横截面如图所示。如果已由实验测得上端纵向纤维的压缩应变=0.0003,下端纵向纤维拉伸应变=0.0006。试求截面上阴影部分总的法向内力。已知材料的E=200GPa。解:由及得:,由于同一截面上、及相同,故与成正比。由上端,下端得:,,故,阴影部分总的法向内力为:4-20矩形截面梁的截面尺寸如图所示。已知梁横截面上作用有正弯矩M=16kNm及剪力Fs=6kN,求图中阴影面积及上的法向内力及切向内力。解:分析截面:由对称知中性轴既是形心主轴 由积分得 (压力) (拉力) 4-21为了提高梁的弯曲强度,如图所示在矩形截面上增加肋板,如肋板的高度较小时,反而会使弯曲强度降低,已知尺寸b、b1、h,试求抗弯强度为最低时的肋板高度h1。解:梁的正应力强度条件为 由题意可知 而 ,所以只需求解,将梁截面分为三部分令 得: 所以4-22图示圆形截面悬臂梁,受均布荷载q作用,试计算梁横截面上最大切应力、最大正应力及它们两者的比值。解:剪力图,弯矩图如图所示。由圆形截面知所以,。4-23矩形截面梁高为h,试问在距中性轴多远处,横截面上的切应力等于平均切应力?解:距截面中性轴为y处的切应力 题 423 图其中为截面上距中性轴为y的横线以外部分的面积对中性轴的静矩。则平均切应力为,式中,要使截面上切应力等于平均切应力,即使,解得 4-24木制悬臂梁受载如图所示。试求中性层上的最大切应力及此层水平方向的总剪力。答:max=0.3MPa Fs*=30kN解:分析截面 梁所受剪力为 则中性层上的最大切应力为 此层水平方向的总剪力为4-25 T形截面梁如图所示。已知Fs=100kN,Iz=11340108m4,试求中性轴及翼缘与腹板交界点处的切应力。解:分析截面 由得 中性轴上 交界点处4-26已知梁横截面上的弯矩M=60kNm,横截面尺寸如图所示。试求此截面上的最大正应力。解:分析截面 所以4-27由50号工字钢制成的简支梁如图所示。试求横截面上的最大正应力和最大切应力。 解:1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、作剪力图与弯矩图 由图可知 3、求最大正应力和最大切应力 4-28试求图示梁横截面上的最大正应力和最大切应力,并绘出危险截面上正应力和切应力的分布图。 解:1、计算支反力 由平衡方程: 即 得 即 得 2、作剪力图与弯矩图 由图可知 3、求最大正应力和最大切应力分析截面 则 4、绘出危险截面上正应力和切应力的分布图4-29在图中如以虚线所示的纵向面和横向面从梁中截取一部分,试求在纵向面m上由微内力dA所组成的合力,并说明它与什么力平衡,用图表示。 解:求支反力:由平衡方程 即 得 即 得 求合力T:分析小块,在处所受切应力为 由受力平衡则 所受合力为 它与所在横向面所受拉应力平衡。4-30从图示梁中取出一脱离体,试求其横截面上:()最大、最小正应力;()最大、最小切应力;()正应力组成的法向内力N*;()切应力组成的切向内力S*。()纵向面上切向应力。 解:(1)对于横截面来说,段上的正应力最大,其值为:,段上的正应力最小,其值为:,(2)段上的切应力最大,其值为:,段上的切应力最小,其值为:,(3)正应力组成的法向内力为:(4)切应力组成的切向内力为:(5)纵向面AAcc上切应力组成的切向应力 4-31一根木梁的两部分用单行螺钉连接而成,其横截面尺寸如图所示。已知剪力FS=3kN,IZ=113.5106 m4,螺钉的容许剪力为700N,试求螺钉沿梁纵向的间距a。解:截面上处由剪力引起的切应力为,由切应力互等定律木梁两部分连接面上有切应力,所以一个螺钉所承受剪力为:容许剪力为所以所以间距 为 4-32用螺钉将四块木板连接而成的箱形梁如图a所示,每块木板的截面均为150mm25mm,如每一螺钉的容许剪力为1.1kN,试确定螺钉的间距a。又如改用图b所示的截面形状,其他条件不变,则螺钉的间距a应为多少?答:(a)a=0.117m; (b)a=0.176m解:(a)由平衡条件得 则 则 分析截面(a):由对称知形心主轴即是对称轴 则两极连接处 所以在两极连接处所受的切应力为 由题意 即 解得(b)同理对截面有由 得 所以 解得4-33用20号工字钢制成的简支梁如图所示。由于正应力强度不足,在梁中间一段的上下翼缘上各焊一块截面为120mm10mm的钢板来加强,如材料的=160MPa,试求所加钢板的最小长度L1。解:经查表得20号工字钢的参数 ,h=200mm,b=100mm。受力分析知简支梁的受力图,剪力图,弯矩图(如图1)由弯矩图知,距中心处的弯矩为由带入数据得最小长度.4-34图示铸铁T形截面梁,已知IZ=7.65106m4,材料的 t=40MPa,=60MPa,试校核此梁的正应力强度。 解:1、求支反力 由平衡方程: 即 得 即 得2、作剪力、弯矩图3、校核正应力强度由题意 则此梁不安全。4-35有一桥式起重机,跨度l=10.5m,用36的工字钢作梁,工字钢的IZ=15760cm4,WZ=875cm3。梁的许用应力=140MPa,电葫芦自重12kN,若起重量为50kN时,梁的强度不够,为此在工字钢梁中段的上、下缘各焊一块钢板如图,试校核加固后梁的强度,并求加固钢板的最小长度L。解:由题意当电葫芦在梁中间时,所受最大弯矩最大为 此时加固后 则 由题意临界情况时,电葫芦刚好在加固板一端,此时 由平衡条件 即 得则此时 解得 则4-36在图示工字钢梁截面的底层,装置一变形仪,其放大倍数K=1000,标距S=
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