




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、实用标准文案第二章 应力状态分析一 . 内容介绍弹性力学的研究对象为三维弹性体,因此分析从微分单元体入手,本章的任 务就是从静力学观点出发, 讨论一点的应力状态, 建立平衡微分方程和面力边界 条件。应力状态是本章讨论的首要问题。由于应力矢量与内力和作用截面方位均有 关。因此,一点各个截面的应力是不同的。 确定一点不同截面的应力变化规律称 为应力状态分析。 首先是确定应力状态的描述方法, 这包括应力矢量定义, 及其 分解为主应力、 切应力和应力分量; 其次是任意截面的应力分量的确定转轴公 式;最后是一点的特殊应力确定,主应力和主平面、最大切应力和应力圆等。应力状态分析表明应力分量为二阶对称张量。
2、本课程分析中使用张量符号描 述物理量和基本方程, 如果你没有学习过张量概念, 请进入附录一,或者查阅 参 考资料。本章的另一个任务是讨论弹性体内一点微分单元体的平衡。弹性体内部单 元体的平衡条件为平衡微分方程和切应力互等定理; 边界单元体的平衡条件为面 力边界条件。二 . 重点文档实用标准文案1. 应力状态的定义:应力矢量;正应力与切应力;应力分量;2. 平衡微分方程与切应力互等定理;3. 面力边界条件;4. 应力分量的转轴公式;5. 应力状态特征方程和应力不变量三 知识点体力、应力矢量、应力分量、平衡微分方程 、面力边界条件 、主平面与主应 力、主应力性质 、截面正应力与切应力 、三向应力圆
3、 、八面体单元 、偏应力 张量不变量 、面力 、正应力与切应力 、应力矢量与应力分量 、切应力互等定 理、应力分量转轴公式 、平面问题的转轴公式 、应力状态特征方程 、应力不 变量 、最大切应力 、 球应力张量和偏应力张量2.1 体力和面力学习思路 :本节介绍弹性力学的基本概念体力和面力,体力 Fb 和面力 Fs的概念均不难理解。文档实用标准文案应该注意的问题是,在弹性力学中,虽然体力和面力都是矢量,但是它们均为作用于一点的力,而且体力是指单位体积的力;面力为单位面积的作用力。体力矢量用 Fb 表示,其沿三个坐标轴的分量用 Fbi(i=1 ,2,3 )或者 FbxFby和 Fbz 表示,称为体
4、力分量。面力矢量用 Fs表示,其分量用 Fsi(i=1 ,2,3)或者 Fsx、Fsy和Fsz表示。体力和面力分量的方向均规定与坐标轴方向一致为正,反之为负。学习要点:1. 体力 ;2. 面力 。体力:作用于物体的外力可以分为两种类型:体力和面力。所谓体力就是分布在物体整个体积内部各个质点上的力,又称为质量力。例如物体的重力,惯性力,电磁力等等。面力 是分布在物体表面上的力, 例如风力,静水压力,物体之间的接触力等。 为了表明物体在 xyz 坐标系内任意一点 P 所受体力的大小和方向, 在 P 点的邻文档实用标准文案域取一微小体积元素 V,设V 的体力合力为 F,则 P 点的体力定义为令微小体
5、积元素 V 趋近于 0,则可以定义一点 P 的体力为文档实用标准文案一般来讲,物体内部各点处的体力是不相同的。物体内任一点的体力用 Fb 表示,称为体力矢量,其方向由该点的体力合力方 向确定。体力沿三个坐标轴的分量用 Fbi( i = 1,2,3) 或者 Fbx,Fby,Fbz表示,称为体力分 量。体力分量的方向规定与坐标轴方向一致为正,反之为负。应该注意的是:在弹性力学中,体力是指单位体积的力。面力:类似于体力,可以给出面力的定义。对于物体表面上的任一点 P,在 P 点的邻域取一包含 P 点的微小面积元素 S。文档实用标准文案设S 上作用的面力合力为 F,则 P 点的面力定义为面力矢量是单位
6、面积上的作用力,面力是弹性体表面坐标的函数。一般条件下,面力边界条件是弹性力学问题求解的主要条件。面力矢量用 Fs表示,其分量用 Fsi(i=1 ,2,3)或者 Fsx、Fsy和Fsz表示。文档实用标准文案面力的方向规定以与坐标轴方向一致为正,反之为负弹性力学中的面力均定义为单位面积的面力。2.2 应力和应力状态学习思路 :物体在外界因素作用下,物体内部各个部分之间将产生相互作用,物体内部 相互作用力称为内力。 为讨论弹性体的强度, 将单位面积的内力, 就是内力集度 定义为应力。p n为过任意点 M ,法线方向为 n 的微分面上的应力矢量。 应力矢量不仅随点 的位置改变而变化,而且即使在同一点
7、,也由于截面的法线方向 n 的方向改变 而变化。一点所有截面的应力矢量的集合称为一点的应力状态。讨论一点各个截面的 应力变化趋势称为应力状态分析。凡是应力均必须说明是物体内哪一点,并且通过该点哪一个微分面的应力。 应力状态对于研究物体的强度是十分重要的。 显然,作为弹性体内部一个确定点 的各个截面的应力矢量, 就是应力状态必然存在一定的关系。 不可能也不必要写文档实用标准文案出一点所有截面的应力。 为了准确、 明了地描述一点的应力状态, 必须使用合理 的应力参数。为了探讨各个截面应力的变化趋势,确定可以描述应力状态的参数,通常将 应力矢量分解。学习要点:1. 应力矢量 ; 2. 应力矢量的分解
8、 ; 3. 应力分量 。应力矢量:物体在外界因素作用下, 例如外力, 温度变化等, 物体内部各个部分之间将产生 相互作用,这种物体一部分与相邻部分之间的作用力称为 内力 。内力的计算可以采用截面法,即利用假想平面将物体截为两部分,将希望计 算内力的截面暴露出来,通过平衡关系计算截面内力 F。内力的分布一般是不均匀的。为了描述任意一点 M 的内力,在截面上选取 一个包含 M 的微面积单元 S, 则可认为微面积上的内力主矢 F 的分布是均匀 的。文档实用标准文案设S 的法线方向为 n ,则定义:上式中 pn 为微面积S 上的平均应力。如果令S 逐渐减小,并且趋近于零,取极限可得文档实用标准文案上述
9、分析可见: pn是通过任意点 M ,法线方向为 n 的微分面上的 应力矢量。 应力 pn 是矢量,方向由内力主矢 F确定,又受 S方位变化的影响。 应力矢量不仅随点的位置改变而变化,而且即使在同一点,也由于截面的法 线方向 n 的方向改变而变化。这种性质称为应力状态。因此凡是应力均必须说 明是物体内哪一点,并且通过该点哪一个微分面的应力。一点所有截面的应力矢量的集合称为一点的 应力状态 。应力状态对于研究物 体的强度是十分重要的。 显然,作为弹性体内部一个确定点的各个截面的应力矢 量,就是应力状态必然存在一定的关系。 不可能也不必要写出一点所有截面的应 力。为了准确、明了地描述一点的应力状态,
10、必须使用合理的应力参数。正应力与切应力:文档实用标准文案讨论一点各个截面的应力变化趋势称为应力状态分析。 为了探讨各个截面应力的变化趋势,确定可以描述应力状态的参数,通常将应力矢量分解。应力矢量的一种分解方法是将应力矢量 pn 在给定的坐标系下沿三个坐标轴 方向分解,如用 px, py, p z表示其分量,则pn=p x i + py j+ pz k这种形式的分解并没有工程实际应用的价值。 它的主要用途在于作为工具用 于推导弹性力学基本方程。另一种分解方法,是将应力矢量 p n沿微分面 S的法线和切线方向分解。与 微分面S 法线 n 方向的投影称为 正应力,用n表示;平行于微分面 S 的投影称
11、为 切应力 或剪应力,切应力作用于截面内,用 n 表示。文档实用标准文案弹性体的强度与正应力和切应力息息相关,因此这是工程结构分析中经常使用的应力分解形式。由于微分面法线 n 的方向只有一个, 因此说明截面方位就确定了正应力n 的方向。但是平行于微分面的方向有无穷多,因此切应力 n 不仅需要确 定截面方位,还必须指明方向。应力分量: 为了表达弹性体内部任意一点 M 的应力状态, 利用三个与坐标轴方向一致的微 分面,通过 M 点截取一个平行六面体单元。将六面体单元各个截面上的应力矢量分别向 3 个坐标轴投影,可以得到 应力 分量 ij 。文档实用标准文案应力分量的第一脚标 i 表示该应力所在微分
12、面的方向,即微分面外法线的方向;第二脚标 j 表示应力的方向。 如果应力分量与 j 坐标轴方向一致为正, 反之 为负。如果两个脚标相同, ij ,则应力分量方向与作用平面法线方向一致,这是 正应力,可以并写为一个脚标,例如x。如果两脚标不同, ij,则应力分量方向与作用平面法线方向不同,这是切应 力,例如 xy。六面体单元的 3 对截面共有九个应力分量 ij 。应该注意:应力分量是应力矢量在坐标轴上的投影,因此是标量,而不是矢 量。在已知的坐标系中应力状态通常用 应力张量文档实用标准文案表示。使用应力张量可以完整地描述一点的应力状态2.3 应力矢量与应力分量学习思路 :应力矢量不仅随点的位置改
13、变而变化,而且也由于截面的法线方向 n 的方向 改变而变化, 研究这一变化规律称为应力状态分析。 如果应力分量能够描述一点 的应力状态,那么应力分量与其它应力参数必然有内在联系。本节分析应力矢量与应力分量之间的关系,为深入讨论应力状态作准备。利用三个坐标平面和一个任意斜截面构造微分四面体单元,通过四面体单元 探讨坐标平面的应力分量和斜截面上的应力矢量的关系。根据平衡关系,推导任意斜截面的应力矢量、法线方向余弦和各个应力分量 之间的关系。分析表明:一点的应力分量确定后,任意斜截面的应力矢量是确定的。学习要点:1. 微分四面体单元 ;2. 应力矢量与应力分量 。文档实用标准文案一点的九个应力分量如
14、果能够完全确定一点的应力状态, 则其必须能够表达通过 该点的任意斜截面上的应力矢量为了说明这一问题,在 O 点用三个坐标面和一任意斜截面截取一个微分四 面体单元。斜截面的法线方向矢量为 n ,它的三个方向余弦分别为 l,m 和 n。设斜截面上的应力为 pn,i,j 和 k 分别为三个坐标轴方向的单位矢量, p n 在坐标轴 上的投影分别为 px, py, pz。则应力矢量可以表示为pn = pxi+ py j+ pz k同样,把单位体积的质量所受的体积力 Fb 沿坐标轴分解,有Fb = Fbxi+ Fby j+ Fbz k文档实用标准文案设 S 为ABC 的面积,则OBC=lS , OCA=m
15、S , OAB=nSABC 的法线方向的单位矢量可表示为n = l i+ l j + m k微分四面体在应力矢量和体积力作用下应满足平衡条件, 设h为O点至斜面 ABC的高,由 x 方向的平衡,可得文档实用标准文案将公式代入上式,则对于微分四面体单元, h 与单元体棱边相关,因此与 1 相比为小量,趋近于零,因此文档实用标准文案同理如果采用张量记号,则上述公式可以表示为文档实用标准文案上式给出了物体内一点的 9 个应力分量和通过同一点的各个微分面上的应力 之间的关系。这一关系式表明, 只要有了应力分量, 就能够确定一点任意截面的 应力矢量,或者正应力和切应力。因此应力分量可以确定一点的应力状态
16、。2.4 平衡微分方程学习思路 :物体在外力作用下产生变形,最后达到平衡位置。平衡不仅是指整个物体, 而且弹性体的任何部分也是平衡的。本节通过微分平行六面体单元讨论弹性体内部任意一点的平衡。应该注意:在讨论微分单元体平衡时,考虑到坐标的微小变化将导致应力分 量的相应改变。 即坐标有增量时, 应力分量也有对应的增量。 这个增量作为高阶 小量,如果不涉及微分单元体平衡时是可以不考虑的。文档实用标准文案微分平衡方程描述了弹性体内部任意一点的平衡,确定了应力分量与体力之 间的关系。又称为纳维( Navier )方程。平衡微分方程描述弹性体内部应力分量与体力之间的微分关系,是弹性力学的第一个基本方程。切应力互等定理是弹性体力矩平衡的结果。学习要点:1. 微分单元体及平衡关系 ;2. 平衡微分方程与切应力互等定理 。平衡方程物体在外力作用下产生变形, 最后达到平衡位置。 不仅整个物体是平衡的, 而且 弹性体的任何部分也都是平衡的。为了考察弹性体内部的平衡,通过微分平行六面体单元讨论任意一点 M 的 平衡。在物体内,通过任意点 M ,用三组与坐标轴平行的平面截取一正六面体 单元,单元的棱边分别与 x,y,z 轴平行,棱边分别长 dx,dy,dz。文档实用标准文案xz ;在 x+ d x 面上,应力分讨论微分平行六面体单元的平衡。在 x 面上有应力分量 x , xy 和量相对 x 截面
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 水污染防控与生态恢复方案
- 2025国考鄂尔多斯市食品药品监管岗位申论必刷题及答案
- XL-3156-生命科学试剂-MCE
- 城市广场景观绿化设计
- 基于区域电流的铝电解槽下料控制系统研发
- 考点攻克苏科版八年级物理下册《从粒子到宇宙》专题攻克练习题(含答案解析)
- 园林古建筑结构安全评估方案
- 建筑物结构勘察与设计实施方案
- 二阶锥偏序系统的非单调光滑算法
- 建筑幕墙防水密封施工方案
- 感染性休克诊治流程
- 2025年恒丰银行笔试题库及答案
- 2025年国企财务岗位笔试题目及答案
- 2025年金控集团笔试试题及答案
- 冠心病人饮食健康管理
- 学堂在线 海权与制海权 章节测试答案
- 2025年陕西省中考数学试题卷(含答案详解)
- 《检验检测机构资质认定评审准则》试题(附答案)
- 六年级数学考试技能提升教学措施
- 2025至2030全球及中国手机软件行业产业运行态势及投资规划深度研究报告
- 个人养老金课件
评论
0/150
提交评论