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文档简介

工程力学教案

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第一章静力学基础

力学包括静力学,动力学,运动学三部分,静力学主要研究物体在力系作

用下的平衡规律,静力学主要讨论以下问题:

1.物体的受力分析;2.力系的等效.与简化;3.力系的平衡问题。

第1讲§1-1静力学的基本概念§1-2静力学公理

【目的与要求】

1、使学生对静力学基本概念有清晰的理解,并掌握静力学公理及应用范围。

2、会利用静力学静力学公理解决实际问题。

【重点、难点】

1、力、刚体、平衡等概念;2、正确理解静力学公理。

一、静力学的基本概念

1、力和力系的概念

一)力的概念

1)力的定义:力是物体间的相互作用,这种作用使物体运动状态或形状发生改变。

(举例理解相互作用)

2)力的效应:

①外效应(运动效应):使物体的运动状态发生变化。(举例)

©内效应(变形效应):使物体的形状发生变化。(举例)

3)力的三要素:大小、方向、作用点。

力是定位矢量

4)力的表示:

①图示②符号:字母十箭头如:F

—)力系的概念

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1)定义:作用在物体上的一组力。(举例)

2)力系的分类

①按力的的作用线现在空间分布的形式:

A汇交力系b平行力系c一般力系

②按力的的作用线是否在同一平面内

A平面力系B空间力系

3)等效力系与合力

A等效力系一一两个不同力系,对同一物体产生相同的外效应,则称之

B合力一一若一个力与一个力系等效,则这个力称为合力

2.刚体的概念:

1)定义:在力的作用下保持其大小和形状不发生变化。

2)理解:刚体为一力学模型。

3.平衡的概念:

1)平衡一一物体相对惯性参考系(如地面)静止或作匀速直线运动.

2)平衡力系一一作用在刚体上使物体处于平衡状态的力系。

3平衡条件一一平衡力系应满足的条件。

静力学公里

公理一:二力平衡公里

作用在刚体上的两个力,使刚体保持平衡的必要和充分条件是:这两个力的大小相等,方

向相反,且作用在同一直线上。

使刚体平衡的充分必要条件K=-鸟

,--X二力构件:在两个力作用下处于平衡的物体

O

公理二加减平衡力系原理

在已知力系上加上或减去任意的平衡力系,并不改变原力系对刚体的作

用。

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推理1力的可传性

作用于刚体上某点的力,可以沿着它的作用线移到刚体内任意一点,并不改变该力对刚体

的作用。

作用在刚体上的力是滑动矢量,力的三要素为大小、方向和作用线.

公理3作用和反作用定律

作用力和反作用力总是同时存在,同时消失,等值、反向、共线,作用在相互作用的两个

物体上.

公理4力的平行四边形法则

作用在物体上同一点的两个力,可以合成为一个合力。合力的作用点也在该点,合力的大

小和方向,由这两个力为边构成的平行四边形的对角线确定,如图所示F1+F2=FR

推理2三力平衡汇交定理

作用于刚体上三个相互平衡的力,若其中两个力的作用线汇交于一点,则此三力必在同一

平面内,且第三个力的作用线通过汇交点。平衡时鸟必与七共线则三力必汇交。点,且共

面.

【小结】:

本节重点介绍了力的概念、四个公理和二个推论;二力构件与三力构件,应掌握其判断方

法;注意作用与反作用公理与二力平衡条件的区别。

【作业】思考题1-K1-2

第2讲§1-3约束与约束反力

【目的与要求】

1、使学生对约束的概念有清晰的理解;

2、掌握柔性、光滑面、光滑钱链约束的构造及约束反力的确定;

3、能正确的绘制各类约束的约束反力,尤其是钱链约束、二力杆、三力构件的约束反力

的画法。

【重点、难点】

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1、约束及约束反力的概念。

2、工程中常见的约束类型及约束反力的画法。

自由体:在空间运动,其位移不受任何限制的物体。

非自由体:在空间运动,其位移受到某些方面任何限制的物体。

主动力:约束反力以外的其他力

约束一一对非自由体某个方向的移动期限制作用的周围物体。

约束反力(约束力)一一约束对被约束物体作用的力。

约束反力的特点一一约束反力的方向总是与非自由踢被约束所限制的位移方向相反。

—=柔索约束

1.实例1

工占03»一

2.约束反力的特点:(拉力)

大小:待定

作用点;连接点

方向:柔索对物体的约束力沿着柔索背向被约束物体。

二。光滑表面约束

1.实例

m出

$

T.飕

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:公法线

2.约束反力的特点(F)

)3N

大小:待定

方向:沿着接触面的公法线指向物体内部。

作用点:接触点

三。光滑钱链约束

1.固定较支座

1)实例

2)反力特点:(Fx,Fy)

大小:待定

方向:互相垂直的二分力

作用点:较链转动中心

2.可动较支座

1)实例

方向:垂直于支撑面

作用点:钱链转动中心

3。中间较链

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1)实例

定。

垂直的二分力。

作用点:较链转动中心。

四。光滑球滑链约束(Fx,Fy,Fz)

2.约束及反力特点

1)约束特点:通过球与球壳将构件连接,构件可以绕球心任意转动,但构件与球心

不能有任何移动.

2)约束力:当忽略摩擦时,球与球座亦是光滑约束问题

一3)约束力通过接触点,并指向球心,是一个不能预先确定的空间力.可用三个正交分力表

示.

【小结】

1、本节课详尽地介绍了工程中常见的各种约束构造及约束反力的确定。

2、光滑较链约束的不同类型所具有的特点和区别是本节课的难点,

3、应通过扎实的练习,熟练掌握工程中常见的各种约束及约束反力的正确画法。

【作业】1-2

第3讲§1-4物体的受力分析受力图

【目的与要求】

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1、通过本节课的学习:使学生能从简单的物体系统中正确地选取研究对象,熟练准确

地画出受力图

2、培养学生能初步将工程实际问题抽象为力学模型的能力。

3、初步认识几种载荷。

【重点、难点】

1、画受力图是静力学问题的定性分析,是解决静力学问题很重要的环节。

2、单个物体和简单的物体系统(三个以下物体组成的系统)的受力分析和受力图。

内容:

在受力图上应画出所有力;主动力和约束力(被动力)

一。画受力图步骤:

1、取所要研究物体为研究对象(隔离体)画出其简图

2、画出所有主动力

3、按约束性质画出所有约束(被动)力

二。应用实例

1.碾子重为P,拉力为F,A、B处光滑接触,画出碾

子的受力图.F

解1)确定研究对象画简图2)画出主动力\、

3)画出约束力L|

2水平均质梁AB重为P1,电动机重为P2,不计杆

CD的自重,画出杆CD和梁AB的受力图.图(a)

/

C(b)

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解:

1)取CD杆,其为二力构件,简称二力杆,其受力图

如图⑹

2)取AB梁,其受力图如图(c)

CD杆的受力图能否画为图(d)所示?

若这样画,梁AB的受力图又如何改动?

4不计三较拱桥的自重与摩擦,画出左、

右拱的受力图与系统整体受力图.

力构件,其受力

图如图(b)所示

取左拱AC,其受

力图如图(c)所

系统整体受力图如图(d)所示

讨论1

考虑到左拱三个力作用下平衡,也可按三力平

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衡汇交定理画出左拱的受力图,如图(e)所示

此时整体受力图如图(f)所示

讨论2:若左、右两拱都考虑自重,如何画出各受力图?

如图(g)(h)(i)

5不计自重的梯子放在光滑水平地面上,画出梯子、梯子左右两部分与整个系统受力

图(a)

解:

1)绳子受力图如图(b)所示

(c)所示

3)梯子右边部分受力图如

图(d)所示4)整体受力图

如图(e)所示

提问:左右两部分梯子

在力处,绳子对左右两部分

梯子均有力作用,为什么在

整体受力图没有画出?

处理教材中的练习

P15页1-6

【小结】

本节课重点讨论了如何正确的作出受力

图。注意事项:

1)要熟练掌握常见约束的构造及约束反

力的确定方法;

2)掌握画受力图的步骤,明确画受力图的重要性.

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3)画受力图的过程就是对研究对象进受力分析的过程,受力图若不正确,说明不会正确

的受力分析,不只是学不好本课程,还会影响后续课程的学习。

【作业】1-41-5

内容:第二章力系等效定理

第4讲§2—1力在轴及平面上的投影§2-2力系的主矢

目的与要求

1.掌握力在坐标轴和力在平面上的投影方法。

2.正确理解力系主矢的概念

重点、难点:

1.力在坐标轴和力在平面上的投影方法是该部分的重点

2.力系主矢是难点

内容

-0力在坐标轴的投影

1.平面力系在坐标轴的投影

力在坐标轴上的投影是代数量,若投影的指向与坐标轴的正向一致,投影值为正;反之为

负。

力F在x轴、y轴上的投影为

Fx=±ab

F=土a'b'

v(式1.2)

如图1-26所示,力F在x轴和y轴的投影分别为

Fx=Fcosa

F=-Fsina

y(式1.3)

2.空间力系力在坐标轴的投影

一次投影法

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Fx=F-cosa

F、=F,cos0或

Fz=F-cosy

F、

coscr=—

F

F

COSBv

F.

cos/=力

二•力在平面上的投影(空间力系投影关系)

1.在平面的投影

Fvv=F-sin/

2.在轴上的投影(二次投影法)

F.=Feos/

Fx=Fxvcos,=Fsin/cos

Fy=Fxysin0=/sinysin,

举例计算(略)

三.力系的主矢

力系的主矢--力系中各力矢的几何和。

记作:及'=6+工++月=2百

讨论力系的主矢与力系的合力(略)

【小结】

1.力在轴上的投影

2.力在平面上的投影

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【作业】P33页2-22-3

第5讲:§2-3力对点之距与力对轴之距§2-4力系的主距§2-5力系的等

效定理

【目的与要求】

通过本节课的学习:

1、掌握力矩的概念,正确理解力对点、力对轴的转动效果

2、熟悉力系的主距及力系的等效定理

【重点、难点】

1.力对点的矩与力对轴之距的概念的正确理解

2.合力距定理的应用

3.理解力系的主距和等效力系的概念

一.力对点的矩与力对轴之距

1.力对点之距合力距定理

1)力对点之距

在力学上以乘标F-d作为量度力F使物体绕0点转动效应的物理量,这个量称为力F对0

点之矩,简称力矩,,以符号"(尸)表示,即

mo(F)=+Fdo点称为力矩中心(简称矩心)。

力使物体绕矩心作逆时针方向转动时,力矩取正号;作顺时针方向转动时,取负号。平面

内力对点之矩是一个代数量。

力对点之矩有如下特性:

⑴力F对0点之矩不仅取决于力F的大小,同时还与矩心的位置有关;

⑵力F对任一点之矩不会因该力沿其作用线移动而改变,因为此时力和力臂的大小均来改

变:

⑶力的作用线通过矩心时,力矩等于零;

⑷互成平衡的二力对同一点之矩的代数和等于零。

作用于物体上的力可以对任意点取矩。

2)合力距定理

合力距定理:合力对某点的距等于各力对于该点的距的代数和。

举例计算(略)

2力对轴之距

力使物体绕某轴转动效应的度量称为力对轴的距。

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力对轴的距是一个代数量,等于力在垂直于该轴的平面内的投影对该轴与此平面的交点之

距。记作此(国)=此(国)=土

力对轴为零的情况;

1)力与轴平行时;2)力的作用线与轴相交时。

3.力对点的矩与力对轴之距的关系

力对点的距矢在通过该点的轴上的投影等于此力对该轴的距,该关系称为力矩关

系定理。

即[K,(F)卜蛆卡)

[此仍)]=此⑺

举例计算(略)

二.力系的主距

力系中各力对同一点的距的几何和称为力系对该点的主距。

Mo=rixFi+rixF2++jx尺=工号x耳=工"。(5)=工"。,

将上述矢量式向直角坐标轴投影,便得

/V=ZLXE],=ZM.V

q=22肛=£。

三.力系的等效定理

【小结】:

1>力对点之距与力对轴之距

2、力系的主距

3、合力距定理的应用

4、力系的等效定理

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【作业】P332-102-152-16

内容:第三章汇交力系和力偶系

第6讲§3-1汇交力系的合成

【目的与要求】

1.掌握汇交力系合成方法

2.能深刻理解平面力偶及力偶矩的概念,

3.明确力偶的基本性质及等效条件。

【重点、难点】

L汇交力系合成的方法

2.力偶及其基本性质、力偶的等效条件;

一o汇交力系的合成

※概念:汇交力系平面汇交力系空间汇交力系

1.几何法

3

FR2=FRI+bR3=Z与

FRi=Fi+F2i=l

3

户R2=FR1+户区3=)〔凡

耳产E+Ef=l

n

i=l

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力的多边形规则一一汇交力系的合力作用线通过汇交点,合力矢的大小合方向与力系的主

矢相同,即等于各分力的矢量和。

2.解析法

FRX=FR;=Fxi+FX2++FM=£FX

平衡条件解析式FRy=FR)'=Fy[+Fy2++Fyn=22Fy

FR°=FR;=工I+匕2+

=J(Z工)2+(ZK)2+(Z"

Cos(FR,i)Cos(FR,J)=&£Cos((FR,K)

FRFRFR

3.2汇交力系的平衡

根据力系平衡的充要条件可得:汇交力系的平衡的条件为:主矢为零。即FK=0

平面汇交力系平衡方程工=0

例3-3a)取例3-3b)小球为研究对象,画受力图

并建立坐标系如图;

列平衡方程

Z以=0:鸟-Gsin30°=0解得1%=50N

工今=0:外-GCOS30°=01%=86.6N

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若坐标系如图b)建立,平衡方程如何写?

第7讲§3-3力偶系

【目的与要求】

1、能深刻理解平面力偶及力偶矩的概念,

2、明确平面力偶系的合成条件与平衡条件的应用。

【重点、难点】

1、力偶及其基本性质、力偶的等效条件;

2、平面力偶系的平衡条件及其应用。

33,j彳禺系

一、力偶、力偶距矢力偶的等效

1.力偶:定义:

-两个大小相等,方向相反,且不共线的平行力组成的力系称为

力偶。

力偶的表示法

■书面表示(F,F')

■图示

力偶矩

-大小

■正负规定:逆时针为正

■单位量纲:牛米[N.m]或千牛米[kN.m]

力偶的三要素

■力偶矩的大小、力偶的转向、力偶的作用

2力偶的基本性质

■力偶无合力

■力偶中两个力对其作用面内任意一点之矩的代

数和,等于该力偶的力偶矩

■力偶的可移动性:(保持转向和力偶矩不变)

■力偶的可改装性:(保持转向和力偶矩不变)

力偶的等效

平面力偶系

1平衡条件:

力偶系得力偶距矢为零。

2平面力偶系平衡方程工"〃(2=°

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【小结】

本节课主要介绍了:

1、力矩的概念和力对点之矩的计算;

2、平面力偶系中力偶的概念及其基本性质;

3、力偶的等效变化性质是平面力偶系的简化基础,应熟练掌握力偶的等效变化性质,

为力偶系的合成奠定基础

4、应熟练掌握由平面力偶系的平衡条件解平面力偶系的平衡问题.

【作业】3-12a)、b)、g);3—14

内容:第四章平面一般力系

第8讲§4-1平面任意力系向一点简化、平面任意力系简化结果的分析

目的与要求

1、掌握力的平移定理及其应用

2、使学生掌握平面任意力系向一点简化的方法、

学会应用解析法求主矢和主矩

3、能熟练地计算平面任意力系简化的最后结果

确定合力的作用线位置

重点、难点:

1、力的平移定理

2、主矢与主矩的概念

3、平面任意力系向作用面内简化

4、简化结果的讨论,合力大小、方向、作用线位置的确定

4.1力的平移定理

定理内容:作用于刚体上的力可平移到刚体内任意一点,但必须附加一个力偶,此附加力偶的

力偶距等于原力对移动点的距。

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4.2平面任意力系的简化

将图3-5-2所示平面汇交力系和平面力偶系合成,得:

1、主矢:FR=»n

2、固定端的约束反力

性质特点:限制了平

面内可能的运动(移

动和转动)。一反力

及一反力偶。

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小结:本节课主要介绍了:

1、力的平移定理,平面任意力系的简化,主矢与主矩的计算、固定端约束反力的确定,

简化结果的讨论是该节课的重点也是本章的重点。

2、通过本节课的学习应明确:1)主矢与简化中心位置无关,主矢不是原力系的合力

2)主矩与简化中心有关,主矩不是原力的合力偶。

3、能熟练计算力系的合力的大小、方作用线位置。

§4-2平面任意力系的平衡条件及其应

目的与要求

1、使学生在平面汇交力系、平面力偶系平衡条件的基础上深入理解平面任意力系的平

衡条件及平衡方程的三种形式

2、能熟练地求解平面任意力系作用下单个物体的平衡问题

重点、难点:

2、平面任意力系的平衡条件

平衡条件

主矢为零:FR'=0"=。

主矩为零:Mo=0即平衡方程,£々=0

2M0(/)=0

二距式方程EFx=0三距式方程IX(F)=O

<Z%(F)=O

Z%(F)=O2%(尸)=0

应用举例

解题步骤:

■选取研究对象,画受力图

■建立直角坐标系

-列平衡方程并求解

已知F=15kN,M=3kN.m,求A、B处支座反力2%(产)=0

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例3-4

解1、画受力图,并建立坐标系

B

FR

2、列方程

工肛⑺邸3一4a)

寸=0

FB-3-F-2-M=QFAy+FH-F^O

举例:已^=(3+2x15)/3=11^知

FAy=F-FB^4kN

Fp=519.6N,求M及0点约束力。

本节课主要介绍了:

1、平面任意力系的平衡方程。

2、用平衡条件求解单个物体的平衡。

是本章的重点,应熟练掌握其解题方法

作业P70页4-34-44-6

物体系统平衡

物体系物体的数量和平衡方程个数

物体系统问题求解原则

静定和静不定问题

第9讲§4-2平面任意力系的平衡条件及其应(二)

目的与要求

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1、理解并掌握平面平行力系的平衡条件及平衡方程的两种形式

2、能熟练地求解平面任意力系作用下单个物体的平衡问题

重点、难点:

2、平面平行力系的平衡条件

3、平衡条件在工程实际问题中的应用

4.2.2平面平行力系的平衡方程

1.平行力系的平衡条件:主矢为零,主距为零。

2.平衡方程度…;另外形式居

例3-7已OA=RAB=F'不计物体自重与摩

系统在图示位置平‘JP/M

求:力偶矩M的大小,轴承o处的

约束力,连杆A3受力,冲头给

繇.导轨的侧压力.”胃「

斛.取冲头3,画受力图.

Z&=oF-cos3=0

尸_F_Fl

解得“cos3J/2一R2

§3-3静定与静不定问题的概念物体系统的平衡

目的与要求

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1、理解静定与静不定问题的概念

2、理解并掌握平面平行力系的平衡条件及平衡方程的两种形式

3、能熟练掌握物系平衡问题求解方法

重点、难点:

2、静不定的概念

3、物体系统平衡问题及解题方法

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已知:

求:钱链A和。C杆受力.(用平面任意力系方法求解)

解:取梁,画受力图.

汇入=°瓜+£cos45°=°

Z4=0%+耳sin45°—广=O

2/=。Pccos450-Z-F-2/=0

Fc=28.28kN,FAX=-20kN,FAy=-WkN

小结:

本节课主要介绍了:

i、平面任意力系的平衡方程及其应用。

2、平面任意力系和特殊情况一平面平行力系的平衡方程及应用。

3、对由实际工程经抽象简化后的力学问题应先鉴定它是静定还是静不定问题。

4、掌握物体系统平衡问题的解题方法,理解可解条件及其确定方法。

作业P70页4-114-134-16

第10讲第5章摩榛

目的与要求

1、能区分滑动摩擦力与极限摩擦力,对滑动摩擦定律有清晰的理解。

2、理解摩擦角的概念和自锁现象

3、能熟练地用解析法计算考虑摩擦力存在的物体的平衡问题。

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重点、难点:

1、滑动摩擦力和最大的静滑动摩擦力

2、擦角的概念和自锁现象

3、平衡的临界状态和平衡范围

4、用解析法求解有摩擦力存在的平衡问题

海云力麻捻

/摩擦

(急、凌孙摩垓

浓为1摩域

£IP(为1、凌才瞭捻

摩擦1

:my

w™——I

1________J

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§5-1滑动摩擦

9,=0

决二0F1s=F1T

静滑动摩擦力的特点

1方向:沿接触处的公切线,K

与相对滑动趋势反向;fE*

2大小:。"冗"E、ax£

3F唧;及N(库仑摩擦定律)

动滑动摩擦的特点:

方向沿接触处的公切线,与相对滑动趋势反向;

大小:用=力综

fdfs(对多数材料,通常情况下)

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§5-2摩擦角和自锁现象

物体处于临界平衡状态时,

全约束力和法线间的夹角.

摩擦角

._Fmax

tan(pf---

全约束力和法线间的夹角的

正切等于静滑动摩擦系数.

摩擦锥(角)。耶必回囱回回

2自锁现象

考虑摩擦力的平衡问题

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小结:

本节课重点讨论了有摩擦时物体的平衡问题的解析法及应用,应注意:0《F《F

max,由于F是个范围值,即问题的解答也是个范围值,要采取两种方式分析这个范围1、

以F=Fmax=fN,作为补充方程求解平衡范围的极值1、以F《fN不等式进行运

算。

作业P87页5-5、6、7

第12讲第6章空间力系

§6-1力在空间直角坐标轴上的投影

§6-2重心

目的与要求

1、能熟练掌握空间力简化及平衡

重点、难点:

§6-1空间一般力系

当用。0/。=°最后结果为一个合力.

合力作用点过简化中心.

最后结果为一合力.合力作用线距简化中心为10

一F

§6-2空间任意力系的平衡方程

空间任意力系平衡的充要条件:该力系的主矢、主矩分别为零.

1.空间任意力系的平衡方程

(4-12)

14二014二°工£二°

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空间平行力豕的平衡方程

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再对%轴用合力矩定理

—PZc=•4_鸟•Z25•z〃=-24•Z,

则计算重心坐标的公式为

ZE%_,e一_Z电

(4-14)

对均质物体,均质板状物体,有

J称为重心或形心公式

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2.确定重心的悬挂法与称重法

(1)悬挂法

图a中左右两部分的重量是否一定相等?

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例4-

,=30"

已物重P=10kN,

求:杆受力及绳拉

解:画受力图如图,列平衡方程

*=。

Fxsin45—sin45=0

工岑=。ZG=O

&sin30—£cos45cos30一尸2cos45cos30=0

F!eos45sin30+ELcos45sin30+Fzi,cos30—P=0

结果:6=£=3.54kNEn=8.66kN

小结:

本节课主要介绍了:

1、空间力沿空间直角坐标的平衡

2、能熟练运用组合法、负面积法求物体的重心

作业P101页6-16-46-5

第13讲笫7章轴向拉伸与压缩

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内容:

材料力学引言

§7-1,轴向拉伸与压缩的概念

§7—2、轴向拉伸与压缩时横截面上的内力一轴力

目的与要求:

理解构件强度、刚度和稳定性的概念;了解材料力学的任务、研究对

象、基本假设以及杆件变形的四种基本形式;理解内力和应力的概念,了解

截面法;了解直杆在轴向拉伸或压缩时的受力特点和变形特点,会判断工程

实际中的拉压杆并画出其计算简图;能熟练应用截面法或轴力计算规则求

轴力并绘制轴力图。

重点、难点:

重点:拉(压)杆横截面上的轴力。

引言:1材料力学的任务:①强度②刚度③稳定性

在保证满足强、刚度、稳定性的前提下以最经济的代价,为构件选材、确定合理的

形状和尺寸,为设计构件提供必要的理论基础和计算方法。

2、材料力学的基本假设:

①连续性假设②均匀性假设③各向同性假设④微小变形假设

③完全弹性假设

3、杆件基本变形

①拉压②剪切③弯曲④扭转③组合变形

§7—1、轴向拉伸与压缩的概念

1.概念

2.实例

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AB杆受压、BC杆受拉

基本变形一(轴向)拉伸、压缩

载荷特点:受轴向力作用

巳I--——•,LP'-»

B

变形特点:各横截面沿轴4:二^^

/“,万-------------------------

内力特点:内力方向沿轴向,激号轴力FN

m4m

七一I---却*R马_I-----►K其中:FN=P

mm

轴力正负规定:轴力与截面法向相同为正

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7-2截面法轴力轴力图

—、截面上的内力

横裁面上内力计算-裁面法

二、截面法步骤:“截、留、代、平”

三、轴力与轴力图

①杆件横截面上的内力的合力成为轴力,规定:离开截面(受拉)为正,指向截面(受

压)为负。

②轴力图:为了表示截面上的轴力沿轴线的变化情况用轴力图来如图14-1-4

小结:

1、强度、刚度和稳定性的概念;

2、材料力学的任务、变形固体的变形性质及基本假设;

3、杆件变形的四种基本形式;

4、轴向拉伸与压缩的概念;

5、内力、截面法、轴力图的概念;

6、轴力的计算规则。

作业:

P137页:7Ta)b)c)d)

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第14讲

内容:§7—3、轴向拉伸与压缩时横截面上的应力

§7—4、轴向拉伸与压缩时的变形,胡克定律

目的与要求:

掌握直杆在拉伸或压缩时的应力和变形计算;理解拉压胡克定律及其使用条件。

重点、难点:

重点:拉(压)杆横截面上的正应力;胡克定律,拉(压)杆的变形计算。

§7—3、轴向拉伸与压缩时横截面上的应力

一、应力的概念

单位面积上内力的大小,称为应/‘

力L

平均应力Pm,如图所示

2一4一再

c_____z

FQ

oF"

A

FQ

T=A

2、横截面上的正应力

①(略)

②应用举例(参照教材P113页例7-37-4)

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3、斜截面上的应力

将斜截面上的应力与可分解为正应力?和切应力%即

2

<y(x=Pacoscr=(yacosa

%=2sina=oacosasina=—sin2a

I.a=OB寸,cra-ra-0;

讨论2.a=45°时,cr

5、%=5

3〃=90°时,a;=0>Ta=0.

国7—13

§7—4、轴向拉伸与压缩时的变形,胡克定律

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一.变形、应变

二、胡克定律

即:a=EE

称为胡克定律,E为弹性模量,常用单位:Gpa(吉

帕)

即:T=Ey

小翻雕髓素施魏变模量,常用单位:GPa

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o=Eg

胡克定律另一种表达;

其中E为弹性模量,£为纵向线应变

3、横向线应变、泊松比

①横向线应变以=竺=生心

bb

拉伸时,£>0,£‘<0;压缩时,£<0,£’>0。

②泊松比〃=2

£

4、应用举例(略)

小结:

1、正应力计算公式;

2、胡克定律。

作业:

P138页7-67-8

第15讲

内容:§7—5、材料在拉伸与压缩时的力学性能

§7—6、轴向拉压时的强度计算

目的与要求:

了解塑性材料和脆性材料的力学性能,掌握强度计算的方法。

重点、难点:

重点:材料的力学性能,强度计算。难点:强度条件

§7—5、材料在拉伸与压缩时的力学性能

一、拉伸试验

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1.试样:①圆形试样

矩形截面试样

2拉伸曲线:①低碳钢

变形阶段:A弹性阶段

B屈服阶段

C强化阶段

D局部变形

②其他材料(略)

□铸铁等脆性材料在拉伸时,变形很小,应力应变曲线图没有明显的直

线部分,通常近似认为符合胡克定律。其抗拉强度。6是衡量自身强度

的唯一指标。

3

脆性材料拉伸

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应力应变图

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材料的塑性指标

①伸长率3=上4100%

I

②断面收缩率3=上必X100%

3.冷作硬化现象

4.材料在压缩时的力学性能

§7—6、轴向拉压时的强度计算

一、极限应力、许用应力、安全系数

1、极限应力吸

2,许用应力[可

3、安全系数n

二、强度条件:cr=—<[CT]

AL」

三、强度计算的三类问题

1,强度校核

2,许用载荷的确定

3,截面尺寸的确定

四、应用实例

参照教材P126—127页例7-77-8

小结:

1、低碳钢拉伸时的力学性能;

2、低碳钢压缩时的力学性能;

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3、铸铁拉伸时的力学性能;

4、铸铁压缩时的力学性能。

作业:

P139页:7-127-137-14

第16讲内容:§7-7,拉伸与压缩静不定问题简介

§7—8、应力集中的概念

目的与要求:

了解应力集中的概念;了解拉伸与压缩静不定问题。

重点、难点:

重点:

难点:拉伸与压缩静不定问题

§7-7,拉伸与压缩静不定问题简介

一、静不定问题的概念

二、求解静不定问题的方法

方法:根据变形协调条件补足方程。

步骤:1、列静力学平衡方程

2、由变形几何关系列变形协调方程

3、利用物理关系补足方程

4、将补足方程与静力学方程联立求解。

举例应用(略)

三、装配应力

四、温度应力

§7—8、应力集中的概念(略)

小结:

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1、应力集中的概念;

2、拉伸与压缩静不定问题。

作业:

P139页7-117-19

笫8章剪切与挤压

第17讲

内容:§8—1、剪切的概念

§8—2、剪切的实用计算

§8-3、切应变,剪切胡克定律

目的与要求:

要求明确剪切的概念,了解受剪联接件的受力特点和变形特点;能熟练地确定剪切面

和剪力;掌握常见受剪联接件的剪切实用计算;了解剪切变形的概念,理解剪切胡克定律及

其应用条件。

重点、难点:

重点:剪切的概念;剪切的强度条件及其实用计算。

8lo1剪切的概念

□工程上常用于联结构件的螺栓、钏钉、销钉和键等称为底绪件

□常见联结件的失效形式:

剪切和挤压

□连接件的假定计算:

❖假定应力是均匀分布在剪切面和积压面上

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剪切的受力特点:作用在杆件两侧面上且与轴线垂直的外力合力的大小相等、方向相反作

用线很近。是杆件两部分沿中间

截面在作用力方向上发生相对错

动。电

计算实例F

假定:切应力均匀分布在剪

切面上

「图17-18c)

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