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文档简介

1、第一章 轴向拉伸和压缩,主讲教师 :鞠彦忠,建筑工程学院,2021/2/9,9拉伸、压缩的超静定问题,例:已知:杆1、2的抗拉压刚度相等EA,杆3横截面面积为A3,弹性模量为E3,杆3长为L.求:三杆内力,解,变形协调方程,补充方程,例:图示结构,A1=A2=A3=200mm2, =160MPa,P=40KN,L1=L2=L .试在下列两种情况下,校核各杆的强度,1)三杆的材料相同,即E1=E2=E3=E,2)杆1、2为弹性杆,且E1=E2=E,杆3为刚性杆,解,变形协调方程,P,安 全,变形协调方程,补充方程,满足强度条件,2) 杆3为刚性杆,例题:已知:杆长为L,横截面面积为A弹性模量为E

2、,求:在力P作用下杆内力,解,变形协调方程,补充方程,总 结,1)列静平衡方程,2) 从变形几何方面列变形协调方程,3)利用力与变形之间的关系,列补充方程,4)联立平衡方程、补充方程,即可求未知力,5) 强度、刚度的计算与静定问题相同,例题:图示结构由钢杆组成,各杆横截面面积相等, =160MPa.问:P=100KN时,各杆面积为多少,解,变形协调方程,强度条件,例题:支架受力如图三杆材料相同,横截面面积分别为A1=100mm2,A2=150mm2,A3=200mm2 ,若P=10KN. 求:各杆内力,解,变形协调方程,习题1:如图所示。求:各杆内力及应力,习题:已知:杆3制作误差为,若将杆1

3、、2、3在A点铰接,求各杆的内力。(三杆抗拉压刚度分别为E1A1=E2A2、E3A3,3 杆长为L,静力关系,变形关系,物理关系,L=LB+LD=NL/EA=1.37mm CY=1/2(LB/cos300+LD/cos300)L/2 cos3000.79mm,钢丝绳的总伸长量,例题20:横截面为250250的短木柱,用四根40405的等边角钢 加固,并承受压力P的作用,.已知角钢的许用应力钢=160MPa, 弹性模量E钢=200GPa;木材的许用应力木=12MPa,弹性模量E木=10 GPa。试求该短木柱的许可荷载P,由平衡方程得,由变形协调方程得,受预应力为10kN拉力的缆绳,若在C点再作用

4、有向下的荷载15kN, 缆绳不能承受压力.试求:当h= 、h= 时,AC、BC两段内的内力,在弹性范围内,可应用叠加原理。 即多个荷载在构件内产生的内力、应力等于各 荷载单独作用时产生的内力之和,C,一次超静定。静力关系,变形关系,物理关系,叠加后,叠加后,图示两杆均为钢杆,E=200GPa,=12.510-6/0C.两杆横截面面积均为 A=10cm2.若BC杆温度降低200C,而BD杆温度不变。求两杆内应力,一次超静定。静力关系,变形关系,物理关系,变形协调关系,习题:木制短柱的4个角用4个40mm40mm4mm的等边角钢加固, 已知角钢的许用应力st=160MPa,Est=200GPa;木

5、材的许用应力W=12MPa,EW=10GPa,求许可载荷F,物理关系,根据角钢、木柱许用应力,确定F,许可载荷,习题:已知:正方形截面组合杆,由两根截面尺寸相同、材料不同的杆1和杆2组成,二者的弹性模量为E1和E2(E1E2),若使杆1和杆2均匀受压,求载荷P的偏心距e,静力关系,变形关系,物理关系,解,变形协调方程,补充方程,装配应力,例题21:图示:钢杆1、2、3的面积均为A=2cm2,长度L=1m,弹性模量G=200Gpa,若制造时杆3短了=0.08cm,解,变形协调方程,试:计算安装后1、2、3杆的内力,已知:1、2、3杆长为a,3杆制造误差为,各杆材料、横截面积相同. 求:装配后各杆

6、内应力,静力学关系,变形关系,变形协调方程,代入变形协调方程得,温度应力,管道通过高温蒸汽时,管道温度增加T,当管道受热膨胀时,两端阻碍它自由伸展即有约束反力RA,RB。 求:两约束反力,变形协调方程,解,若管道材料是钢材,E=200GPa, =1.2*10-5/C0, T=200 C0,则管道内应力,阶梯形杆件的两端在T1=50C时被固定,横截面面积A1=12cm2, A2=10cm2 ,当温度升高至T2=250C时,求杆内产生的温度应力。 已知:钢材的12.510-6/0C.E=200GPa,静力学关系,变形关系,静力学关系,变形关系,物理关系,习题6:已知:杆1为钢杆,E1210Gpa,112.510-61/0C, A1=30cm2.杆2为铜杆,E2105Gpa,11910-6/0C, A2=30cm2,载荷P50kN,若AB为刚杆且始终保持水平.试问温度升高还是降低?求温度的改变量T,练习7:用相同材料的杆连接成正方形框架。受力如图,材料的许用应力=12

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