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文档简介

Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(1)极限应力1)材料强度遭到破坏时的应力称为极限应力。2)极限应力通过材料的力学性能试验测定。3)塑性材料的极限应力4)脆性材料的极限应力Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(1)极限应力Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(2)安全系数n1)对材料的极限应力打一个折扣,这个折扣通常用一个大于1的系数来表达,这个系数称为安全系数。2)为什么要引入安全系数①准确性②简化过程和计算方法的精确性③材料的均匀性④构件的重要性3)安全系数的大致范围Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(2)安全系数Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(3)容许应力

1)将极限应力作适当降低(即除以n),规定出杆件安全工作的最大应力为设计依据。这种应力称为容许应力。2)容许应力的确定(n>1)3)塑性材料4)脆性材料Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(3)容许应力Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(4)强度条件解决的三类问题:1)强度校核2)截面设计3)确定容许荷载Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件

(4)强度条件1.强度校核已知荷载、杆件的截面尺寸和材料的许用应力,即可计算杆件的最大工作正应力,并检查是否满足强度条件的要求。这称为强度校核。考虑到许用应力是概率统计的数值,为了经济起见,最大工作正应力也可略大于材料的许用应力,一般认为以不超过许用应力的5%为宜。1.强度校核已知荷载、杆件的截面尺寸和材料的许用应力,即可计3.确定结构的许用载荷已知结构承受的荷载和材料的许用应力,即可算出杆件的最大轴力,并由此确定杆件的横截面面积。已知杆件的横截面尺寸和材料的许用应力,可根据强度条件计算出该杆所能承受的最大轴力,亦称许用轴力2.选择杆件的横截面尺寸然后根据静力平衡条件,确定结构所许用的荷载。3.确定结构的许用载荷已知结构承受的荷载和材料的许用应力,即

12CBA1.5m2mF图示结构,钢杆1:圆形截面,直径d=16mm,许用应力;杆2:方形截面,边长a=100mm,,(1)当作用在B点的载荷F=2吨时,校核强度;(2)求在B点处所能承受的许用载荷。解:一般步骤:外力内力应力利用强度条件校核强度Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

12CBA1.5m2mF图示结构,钢杆1:圆形截面,直F1、计算各杆轴力

21解得

12CBA1.5m2mFBⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

F1、计算各杆轴力21解得12CBA1.5m2mFBⅡ拉2、F=2吨时,校核强度1杆:2杆:因此结构安全。Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

2、F=2吨时,校核强度1杆:2杆:因此结构安全。Ⅱ拉(压3、F未知,求许可载荷[F]各杆的许可内力为两杆分别达到许可内力时所对应的载荷1杆Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

3、F未知,求许可载荷[F]各杆的许可内力为两杆分别达到许2杆:确定结构的许可载荷为分析讨论:和是两个不同的概念。因为结构中各杆并不同时达到危险状态,所以其许可载荷是由最先达到许可内力的那根杆的强度决定。Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

2杆:确定结构的许可载荷为分析讨论:和

圆截面等直杆沿轴向受力如图示,材料为铸铁,抗拉许用应力=60Mpa,抗压许用应力=120MPa,设计横截面直径。20KN20KN30KN30KN20KN30KNⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题圆截面等直杆沿轴向受力如图示,材料为20KN20

图示石柱桥墩,压力F=1000kN,石料重度ρg=25kN/m3,许用应力[σ]=1MPa。试比较下列三种情况下所需石料数量(1)等截面石柱;(2)三段等长度的阶梯石柱;(3)等强度石柱(柱的每个截面的应力都等于许用应力[σ])15mF5mF5m5mFⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

图示石柱桥墩,压力F=1000kN,石料重度ρg采用等截面石柱15mFⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题采用等截面石柱15mFⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强采用三段等长度阶梯石柱5mF5m5mⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

采用三段等长度阶梯石柱5mF5m5mⅡ拉(压)杆的强度计算/采用等强度石柱A0:桥墩顶端截面的面积这种设计使得各截面的正应力均达到许用应力,使材料得到充分利用。FⅡ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

采用等强度石柱A0:桥墩顶端截面的面积这种设计使得各截面的正图示三角形托架,AC为刚性杆,BD为斜撑杆,荷载F可沿水平梁移动。为使斜撑杆重量为最轻,问斜撑杆与梁之间夹角应取何值?不考虑BD杆的稳定。设F的作用线到A点的距离为xx取ABC杆为研究对象FNBDBD杆:Ⅱ拉(压)杆的强度计算/三拉压杆的强度条件/例题

图示三角形托架,AC为刚性杆,BD为斜撑杆,荷载F可沿水平梁例阶梯形杆如图所示。AB、BC和CD段的横截面面积分别为A1=1500mm2、A2=625mm2、A3=900mm2。杆的材料为Q235钢,[σ]=170MPa。试校核该杆的强度。解:(1)作轴力图(2)校核强度①③②由轴力图和各段杆的横截面面积可知,危险截面可能在BC段或CD段。(压应力)BC段:CD段:(拉应力)例阶梯形杆如图所示。AB、BC和CD段的横截面面积分别为A1故该杆满足强度条件。结果表明,杆的最大正应力发生在CD段①③②相对误差:故该杆满足强度条件。结果表明,杆的最大正应力发生在CD段①③例已知三铰屋架如图,承受竖向均布载荷,载荷的分布集度为:q=4.2kN/m,屋架中的钢拉杆材料为Q235钢,[σ]=170MPa,试选择钢拉杆的直径。(不计钢拉杆的自重)①整体平衡求支反力解:1.42mqACB8.5m钢拉杆0.4m0.4m例已知三铰屋架如图,承受竖向均布载荷,载荷的分布集度为:q②局部平衡求轴力

1.42mAC4.25mq=4.2kN/m0.4m③由强度条件求直径

为了经济起见,选用钢拉杆的直径为14mm。其值略小于计算结果,但是其工作正应力超过许用应力不到5%。②局部平衡求轴力1.42mAC4.25mq=4.例如图所示的简易起重设备,AB杆用两根70mm×70mm×4mm等边角钢组成,BC杆用两根10号槽钢焊成一整体。材料均为Q235钢,[σ]=170MPa。试求设备所许用的起重量W。1.2m①②=W解:(1)分别取滑轮和B结点为研究对象,求出两杆的轴力。解得:例如图所示的简易起重设备,AB杆用两根70mm×70mm×4(2)求两杆的许用轴力例如图所示的简易起重设备,AB杆用两根70mm×70mm×4mm等边角钢组成,BC杆用两根10号槽钢焊成一整体。材料均为Q235钢,[σ]=170MPa。试求设备所许用的起重量W。1.2m①②查型钢表,得到AB杆和BC杆的横截面面积分别为:由拉(压)杆的强度条件计算各杆的许用轴力(2)求两杆的许用轴力例如图所示的简易起重设备,AB杆用两(3)求许用荷载W例如图所示的简易起重设备,AB杆用两根70mm×70mm×4mm等边角钢组成,BC杆用两根10号槽钢焊成一整体。材料均为Q235钢,[σ]=170MPa。试求设备所许用的起重量W。1.2m①②由AB杆强度条件计算许用荷载:由BC杆强度条件计算许用荷载:所以结构的许用起重量是(3)求许用荷载W例如图所示的简易起重设备,AB杆用两根7课堂练习1.

已知:q=40kN/m,[s]=160MPa试选择等边角钢的型号。解:(1)计算拉杆的轴力(2)选择等边角钢型号=3.54cm2查型钢表取A=3.791cm2,即等边角钢型号为40mm×5mm也可以取A=3.486cm2,即等边角钢型号为45mm×4mm如果取面积比计算的面积小,则必须满足5%的要求。课堂练习1.已知:q=40kN/m,[s]=160MFCAB212.图示杆系中BC、AC杆的直径分别为d1=12mm,d2=18mm,两杆材料均为Q235钢,许用应力[s]=170MPa,试按强度条件确定容许F值。FC解:取C节点为研究对象FCAB212.图示杆系中BC、AC杆的直径分别为d1=1例2-13:一高为l的等直混凝土柱如图所示,材料的密度为ρ,弹性模量为E,许用压应力为[σ],在顶端受一集中力F。在考虑自重的情况下,试求该立柱所需的横截面面积和顶端B截面的位移。解:(1)绘出立柱的轴力图(压力)(2)求立柱的横截面面积由立柱的强度条件得:例2-13:一高为l的等直混凝土柱如图所示,材料的密度为ρ,例:高为l的等直混凝土柱如图所示,材料的密度为ρ,弹性模量为E,许用压应力为[σ],在顶端受一集中力F。在考虑自重的情况下,试求该立柱所需的横截面面积和顶端B截面的位移。解:(3)求B截面的位移(压)所以:例:高为l的等直混凝土柱如图所示,材料的密度为ρ,

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