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文档简介
绘制(练习:4-3,4-8),(1)约束5 (力2-表达式2 结果1 ),(2)剪切力5 和力矩5 ,1,步长,(),注意事项:对于问题,剖面的中心位置,在不计算惯性矩的情况下进行强度检查,(2)外力分析,负载互垂于轴线时进行弯曲变形。支撑反力,(3)内力分析,危险表面判断,力矩图。(4)应力分析,风险点判断:b剖面中的最大负弯矩,上边缘点和下边缘点均为正应力强度的风险点,c剖面中的最大正弯矩,上边缘点和下边缘点为风险点,-,-,-,强度检查,注意:如果标头中显示力矩图,则无需计算因此,正应力强度足够。(5)正应力强度检查:由于抗拉压缩强度不同,因此必须同时考量正弯矩和负弯矩最大的b、c剖面。强度检查、弯曲和扭转组合变形强度计算(例如8-6,练习8-7,8-9,8-12,8-13,8-14),(1)外力分析变形2(2)内力分析风险,解决方案:2)内力分析,风险截面判断,柱的每个截面都是风险截面。3)应力分析,确定危险点。柱左右压力,左边缘和右边缘均为危险点时,t=30MPa,c=120MPa,最大压力F,4确定)强度计算安装在最大允许压力F,例如外径D=60mm的空心圆柱上的铁路路牌,A,(2)内力分析确定危险截面,固定约束端A截面通过力矩:扭矩:解决方案(1)外力分析知道,I-I现有弯曲和扭转,因此弯曲和扭转组合,I,I,I,m,t固定端型腔柱的边具有最大拉伸(压缩)应力和最大剪切应力,=,压杆稳定,例如9-3、9-4、9-6;练习:9-13,9-14,9-15),(1)分析结构的力。(2)压杆的灵活性(长长宽比)计算压杆的特性(大柔杆吗?或者中间柔体杆?);(3)选择临界力公式,并将临界力计算2(4)压杆的实际工作压力(应力)与临界压力(应力)进行比较。FN,解决方案:CD梁,示例5,(1)计算压杆轴向力,并在门架d上接收载荷F=10KN。AB杆的外径D=50mm,内径d=40mm,材料为Q235钢,E=200GPa,=170MPa。检查AB负载的稳定性。AB负载,(2)满足稳定性要求的压杆,AB负载,(3)确定压杆临界力的公式,(4)检查压杆的稳定性,z,示例1:压杆使用已知稳定性安全系数nst=4、杆件两端的压力P=60KN验证此结构的稳定性。(或p=100),解决方案:(1)计算灵活性:平面中xoy的压力,z的中性轴:平面中xoz的压杆,y的中性轴3360,越大,越容易不稳定,因此平面中压杆首先变得不稳定,(3)=138.56P=100使用Euler公式计算临界力FCR,因此使用Euler公式标识Fcr,x,z,2.4m,(2)构件是外部载荷下具有抗破坏能力的材料();抵抗变形的特定能力是材料();保持原始平衡状态的功能是材质()。2.现代工程中常用的固体材料种类很多,物理和机械性质也不同。因此,在研究施加力的对象(元件)内部的机械响应时,除非有特殊说明,否则材料通常由(),(),()的介质组成。答案:强度、刚度、稳定性。答案:连续性、均匀性、各向同性。3 .元件接收的外力可以是多种,有时也可以是复杂的。材料力学可以分为四种基本变形,具体取决于组件的一般力情况和截面的内力分量。答案:拉伸或压缩、剪切、扭曲、弯曲。4 .在软钢拉伸曲线中,变形破坏的整个过程可以分为()变形阶段、()、()、和()。答复:第四,弹性,屈服,加强和颈部收缩,骨折。5.塑料材料的软钢标准试样在拉伸试验过程中产生四种重要的极限应力。其中,材料中的应力应与线性关系的最大应力为()。保持材料为纯弹性变形的最大应力为();应力仅作用于较小的波动,应变快速增加时的应力为()。材料达到其可承受的最大负载时的应力为()。答案:比例限制、弹性限制、屈服限制、强度限制。第二章:练习1,填空1。轴向力表示通过横截面中心垂直作用于横截面的内力,查找轴向力的首选方法是()。答案:截面方法。2.工程元件在实际工作环境中可承受的应力称为(),工件的最大工作应力不能超过此应力,如果超过此应力,则称为()。答案:允许的应力,失败。金属拉伸标准诗篇有()和()。答案:圆柱形,平直。6 .强度指标可通过低碳钢的拉伸断裂试验来测定()和();塑料指示器()和()。答复:屈服限制,强度限制;延伸率,单面收缩率。7.工程元件在实际工作环境中可承受的应力称为(),工件的最大工作应力不能超过此应力,如果超过此应力,则称为()。答案:允许的应力,失败8。强度不足导致的失败形式()和()。答:塑料屈服,脆性破坏,9 .功能保存原理总是对处于静态平衡状态的物体缓慢应用的外力施加在变形体上的外力w都转化为物体的变形能量u,即。答案:W=U10。当结构的构件存在比静态平衡条件数m多n个的内力或未知力时,仅通过平衡条件无法确定未知的总力,相对静态结构(n=m)称为()。L=n-m称为()。这也是“超出”或“超出”约束的数量。回答:静态不确定结构,静态不确定次数。第二,选择题1。与塑料材料相比,所有脆性材料是拉伸机械性质的最大特征()。(a)强度低,对应力集中不敏感;(b)在相同张力下变
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