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1、6- -1 梁彎曲時(shí)的正應(yīng)力梁彎曲時(shí)的正應(yīng)力6- -2 慣性矩的計(jì)算慣性矩的計(jì)算6- -3 梁彎曲時(shí)的強(qiáng)度計(jì)算梁彎曲時(shí)的強(qiáng)度計(jì)算6- -4 梁彎曲時(shí)的切應(yīng)力梁彎曲時(shí)的切應(yīng)力6- -5 提高彎曲強(qiáng)度的措施提高彎曲強(qiáng)度的措施第六章第六章 彎曲應(yīng)力彎曲應(yīng)力qfm 梁橫截面上 與彎矩m對(duì)應(yīng), 與剪力f對(duì)應(yīng)。 純彎曲純彎曲 (pure bending) 梁或梁上的某段內(nèi)各橫截面上無剪力而只有彎矩,橫截面上只有與彎矩對(duì)應(yīng)的正應(yīng)力。6-1 6-1 梁彎曲時(shí)的正應(yīng)力梁彎曲時(shí)的正應(yīng)力meme一、彎曲分類一、彎曲分類 橫力彎曲橫力彎曲 (bending by transverse force) 梁橫截面上既有彎矩
2、又有剪力;相應(yīng)的,橫截面既有正應(yīng)力又有切應(yīng)力。fcqfmfmfac二、二、 純彎曲時(shí)的正應(yīng)力純彎曲時(shí)的正應(yīng)力u計(jì)算公式的推導(dǎo)計(jì)算公式的推導(dǎo) (1) 幾何關(guān)系幾何關(guān)系變形與應(yīng)變觀察在豎直平面內(nèi)發(fā)生純彎曲的梁,研究其表面變形情況 . 彎曲前畫在梁的側(cè)面上相鄰橫向線mm和nn間的縱向直線段aa和bb,在梁彎曲后成為弧線,靠近梁的頂面的線段aa縮短,而靠近梁的底面的線段bb則伸長(zhǎng); . 相鄰橫向線mm和nn,在梁彎曲后仍為直線,只是相對(duì)旋轉(zhuǎn)了一個(gè)角度,且與弧線aa和bb保持正交。 根據(jù)表面變形情況,并設(shè)想梁的側(cè)面上的橫向線mm和nn是梁的橫截面與側(cè)表面的交線,可作出如下推論(假設(shè)):平面假設(shè)平面假設(shè)
3、梁在純彎曲時(shí),其原來的橫截面仍保持為平面,只是繞垂直于彎曲平面(縱向平面)的某一軸轉(zhuǎn)動(dòng),轉(zhuǎn)動(dòng)后的橫截面與梁彎曲后的軸線保持正交。此假設(shè)已為彈性力學(xué)的理論分析結(jié)果所證實(shí)。 橫截面的轉(zhuǎn)動(dòng)使梁凹入一側(cè)的縱向線縮短,凸出一側(cè)的縱向線伸長(zhǎng),從而根據(jù)變形的連續(xù)性可知,中間必有一層縱向線只彎曲而無長(zhǎng)度改變的中性層 (圖f),而中性層與橫截面的交線就是梁彎曲時(shí)橫截面繞著它轉(zhuǎn)動(dòng)的軸 中中性軸性軸 (neutral axis)。(f)令中性層的半徑為r(如圖c),則有rddxryxyoobbabbbdd211113縱向線應(yīng)變?cè)跈M截面范圍內(nèi)的變化規(guī)律縱向線應(yīng)變?cè)跈M截面范圍內(nèi)的變化規(guī)律 圖c為由相距d x的兩橫截面取
4、出的梁段在梁彎曲后的情況,兩個(gè)原來平行的橫截面繞中性軸相對(duì)轉(zhuǎn)動(dòng)了角d。梁的橫截面上距中性軸 z為任意距離 y 處的縱向線應(yīng)變由圖c可知為(c)(2)(2)物理關(guān)系物理關(guān)系力與變形(應(yīng)力、應(yīng)變) 梁的材料在線彈性范圍內(nèi)工作(胡克定律),且拉、壓彈性模量相同時(shí),有ryee 這表明,直梁的橫截面上的正應(yīng)力沿垂直于中性軸的方向按線性規(guī)律變化m 即梁在純彎曲時(shí),其橫截面上任一點(diǎn)處的縱向線應(yīng)變與該點(diǎn)至中性軸的距離 y 成正比。 (3)靜力學(xué)關(guān)系靜力學(xué)關(guān)系 應(yīng)力與內(nèi)力。maymazd 梁的橫截面上與正應(yīng)力相應(yīng)的法向內(nèi)力元素da(圖d )不可能組成軸力( ),也不可能組成對(duì)于與中性軸垂直的y 軸(彎曲平面內(nèi)的
5、軸)的內(nèi)力偶矩( ),只能組成對(duì)于中性軸 z 的內(nèi)力偶矩,即0dnaaf0dayazm(d)將 代入上述三個(gè)靜力學(xué)條件,有rye0ddnrrzaaesayeaf(a)0ddrryzaayeiayzeazm(b)meiayeaymzaazrrdd2(c) 以上三式中的sz,iyz,iz都是只與截面的形狀和尺寸相關(guān)的幾何量,屬于截面的幾何性質(zhì),而 其中 為截面對(duì)于z軸的靜矩(static moment of an area)或一次矩(形心計(jì)算公式),其單位為m3。azaysd 為截面對(duì)于y軸和z軸的慣性積,其單位為m4。ayzayzid 為截面對(duì)于z軸的慣性矩(moment of inerita
6、of an area)或二次軸矩,其單位為m4。azayid2 由于式(a),(b)中的 不可能等于零,因而該兩式要求:re 1. 橫截面對(duì)于中性軸 z 的靜矩等于零, ;顯然這是要求中性軸 z 通過橫截面的形心;0daay 2. 橫截面對(duì)于 y 軸和 z 軸的慣性積等于零, ;在對(duì)稱彎曲情況下,y 軸為橫截面的對(duì)稱軸,因而這一條件自動(dòng)滿足。0daayz0ddnrrzaaesayeaf(a)0ddrryzaayeiayzeazm(b)meiayeaymzaazrrdd2(c)由式(c)可知,直梁純彎曲時(shí)中性層的曲率為 上式中的eiz稱為梁的抗彎剛度(對(duì)z軸)。顯然,由于純彎曲時(shí),梁的橫截面上的
7、彎矩m 不隨截面位置變化。zeimr1 將上式代入得出的式子 即得彎曲正應(yīng)力計(jì)算公式:ryezimy(c)meiayeaymzaazrrdd2 應(yīng)用此式時(shí),如果如圖中那樣取 y軸向下為正的坐標(biāo)系來定義式中 y 的正負(fù),則在彎矩 m 按以前的規(guī)定確定其正負(fù)的情況下,所得正應(yīng)力的正負(fù)自動(dòng)表示拉應(yīng)力或壓應(yīng)力。但實(shí)際應(yīng)用中往往直接根據(jù)橫截面上彎矩的轉(zhuǎn)向及求正應(yīng)力之點(diǎn)在中性軸的哪一側(cè)來判別彎曲正應(yīng)力為拉應(yīng)力還是壓應(yīng)力;在此情況下可以把式中的 y 看作求應(yīng)力的點(diǎn)離中性軸 z 的距離。 中性軸 z 為橫截面對(duì)稱軸的梁 (圖a,b) 其橫截面上最大拉應(yīng)力和最大壓應(yīng)力的值相等;中性軸 z 不是橫截面對(duì)稱軸的梁
8、(圖c) ,其橫截面上的最大拉應(yīng)力和最大壓應(yīng)力的值不相等。dzyo(b) yc,max yt,maxyz bd1 hod2(c) hbzyo(a)zzzwmyimimymaxmaxmax 中性軸z為橫截面的對(duì)稱軸時(shí),橫截面上最大拉、壓應(yīng)力的值max為式中,wz為截面的幾何性質(zhì),稱為彎曲截面系數(shù)(對(duì)z軸)(section modulus in bending),其單位為m3。hbzyodzyo 中性軸 z 不是橫截面的對(duì)稱軸時(shí)(參見圖c),其橫截面上最大拉應(yīng)力值和最大壓應(yīng)力值為zimymax, tmaxt,zimymaxc,maxc,(1) 矩形截面矩形截面12dd32222bhybyayihh
9、az622bhhiwzz12dd32222hbzhzazibbay622hbbiwyyu簡(jiǎn)單截面對(duì)于形心軸的慣性矩和彎曲截面系數(shù)簡(jiǎn)單截面對(duì)于形心軸的慣性矩和彎曲截面系數(shù)思考思考: : 一長(zhǎng)邊寬度為 b,高為 h 的平行四邊形,它對(duì)于形心軸 z 的慣性矩是否也是 ?123bhiz(2) 圓截面圓截面在等直圓桿扭轉(zhuǎn)問題中已求得:32d42pdaiar32ddd4222pdiiazayaiyzaaarzoyyzdadr而由圖可見,2=y2+z2 , 從而知而彎曲截面系數(shù)為6424pdiiiyz 32223ddidiwwyzyz 根據(jù)對(duì)稱性可知,原截面對(duì)于形心軸z和y的慣性矩iz和iy是相等的,iz=
10、 iy,于是得zoyyzdadr(3) 空心圓截面空心圓截面 由于空心圓截面的面積等于大圓的面積ad減去小圓(即空心部分)的面積ad故有4444442222164646464dddddddddayayayayiddddaaaaaz式中, 。dddoyzd根據(jù)對(duì)稱性可知:思考思考: 空心圓截面對(duì)于形心軸的慣性矩就等于大圓對(duì)形心軸的慣性矩減去小圓對(duì)于形心軸的慣性矩;但空心圓截面的彎曲截面系數(shù)并不等于大圓和小圓的彎曲截面系數(shù)之差,為什么?zyzywwii ,431322ddiwzz而空心圓截面的彎曲截面系數(shù)為doyzdu純彎曲理論的推廣純彎曲理論的推廣 工程中實(shí)際的梁大多發(fā)生橫力彎曲,此時(shí)梁的橫截面
11、由于切應(yīng)力的存在而發(fā)生翹曲(warping)。此外,橫向力還使各縱向線之間發(fā)生擠壓(bearing)。因此,對(duì)于梁在純彎曲時(shí)所作的平面假設(shè)和縱向線之間無擠壓的假設(shè)實(shí)際上都不再成立。但彈性力學(xué)的分析結(jié)果表明,受滿布荷載的矩形截面簡(jiǎn)支梁,當(dāng)其跨長(zhǎng)與截面高度之比 大于5時(shí),梁的跨中橫截面上按純彎曲理論算得的最大正應(yīng)力其誤差不超過1%,故在工程應(yīng)用中就將純彎曲時(shí)的正應(yīng)力計(jì)算公式用于橫力彎曲情況,即hlzzwxmiyxm)( ,)(max 例題例題6 6-1 圖a所示簡(jiǎn)支梁由56a號(hào)工字鋼制成,其截面簡(jiǎn)化后的尺寸見圖b。已知f=150 kn。試求危險(xiǎn)截面上的最大正應(yīng)力max。 解:解:在不考慮梁的自重(
12、 )的情況下,該梁的彎矩圖如圖所示,截面c為危險(xiǎn)截面,相應(yīng)的最大彎矩值為mkn041. 1 mkn3754m10kn1504maxflm由型鋼規(guī)格表查得56a號(hào)工字鋼截面3cm2342zw4cm65586zimpa160m102342mn10375363maxmaxzwm于是有顯然,梁的自重引起的最大正應(yīng)力僅為而危險(xiǎn)截面上的最大正應(yīng)力變?yōu)閙pa7 .165pa107 .165m102342mn103886363maxmpa7 . 5mpa1607 .165遠(yuǎn)小于外加荷載f 所引起的最大正應(yīng)力。mkn388mkn13mkn375842maxqlflm 如果考慮梁的自重(q=1.041 kn/m)
13、則危險(xiǎn)截面未變,但相應(yīng)的最大彎矩值變?yōu)?工程中常遇到由基本圖形構(gòu)成的組合截面,例如下面例題中所示的兩種橫截面。當(dāng)對(duì)組合截面桿件計(jì)算在外力作用下的應(yīng)力和變形時(shí)需要求出它們對(duì)于形心軸x,y (本節(jié)中的x軸就是以前我們所用的z軸) 的一些幾何性質(zhì),例如:慣性矩 (moment of inertia)ayaxaxiayidd22,慣性積 (product of inertia)axyaxyid6-2 6-2 慣性矩的計(jì)算慣性矩的計(jì)算 在已知構(gòu)成組合截面的每一圖形對(duì)于通過其自身形心且平行于組合截面某個(gè)軸(例如x軸)的慣性矩時(shí),組合截面的慣性矩可利用平行移軸公式求得。組合截面對(duì)于某對(duì)相互垂直的軸(例如x,
14、y軸)的慣性積也可類似地求得。 y2 y1yx bd1 hod2x 已知任意形狀的截面(如圖)的面積a以及對(duì)于形心軸xc和yc的慣性矩 及慣性積 ,現(xiàn)需導(dǎo)出該截面對(duì)于與形心軸xc , yc平行的x軸和y軸的慣性矩ix,iy和慣性積ixy。截面的形心c在x,y坐標(biāo)系內(nèi)的坐標(biāo)為ccyxii ,ccyxi。和aybx1. 1. 慣性矩和慣性積的慣性矩和慣性積的平行移軸公式平行移軸公式因截面上的任一元素da在x,y坐標(biāo)系內(nèi)的坐標(biāo)為ayybxxcc ,于是有aasaiaaayaayaayayiccxxaacacacax222222 dd2dddaaiicxx2注意到xc軸為形心軸,故上式中的靜矩 等于零
15、,從而有cxs同理可得 以上三式就是慣性矩和慣性積的平行移軸公式。需要注意的是式中的a,b為坐標(biāo),有正負(fù),應(yīng)用慣性積平行移軸公式時(shí)要特別注意。abiicyy2abaiiccyxxyaaiicxx22. 2. 組合截面的慣性矩及慣性積組合截面的慣性矩及慣性積 若組合截面由幾個(gè)部分組成,則組合截面對(duì)于x,y兩軸的慣性矩和慣性積分別為nixyixyniyiynixixiiiiii111 , y2 y1yx bd1 hod2x 例題例題6-26-2 試求圖a所示截面對(duì)于x軸的慣性矩ix ,對(duì)于y軸的慣性矩iy ,以及對(duì)于x,y軸的慣性積ixy 。(a) 解:解:將截面看作由一個(gè)矩形和兩個(gè)半圓形組成,半
16、圓形的形心位置如圖b所示。212xxxiii(1)求ix 設(shè)矩形對(duì)x軸的慣性矩為 ,每個(gè)半圓形對(duì)x軸的慣性矩為 ,則有1xi2xi其中:4433mm10333512mm200mm801221adix83212883222422dddddiixxc 至于 則需先求出半圓形對(duì)其自身形心軸的慣性矩。根據(jù)平行移軸公式可得 ,而半圓形對(duì)于直徑軸x(圖b)的慣性矩等于圓形對(duì)x軸的慣性矩 的一半,于是得83222ddiicxx644d2xi然后再利用平行移軸公式求半圓形對(duì)x軸的慣性矩:將 d = 80 mm,a = 100 mm 代入后得從而得圖a所示截面對(duì)x軸的慣性矩:832832128 83222224
17、222ddadddddaiicxx44mm1046732xi44mm1027012221xxxiii(2) 求iy 此組合截面的y軸就是矩形和半圓形的形心軸,故不必應(yīng)用平行軸公式而有將 d = 80 mm,a = 100 mm 代入后得128212224321ddaiiiyyy44mm100541yi(3) 求 ixy 由 可知,只要x 軸或y 軸為截面的對(duì)稱軸,則由于與該軸對(duì)稱的任何兩個(gè)面積元素da的慣性積xyda數(shù)值相等而正負(fù)號(hào)相反,致使整個(gè)截面的慣性積必定等于零。圖a所示截面的x 軸和y 軸都是對(duì)稱軸,當(dāng)然ixy=0。axyaxyid6-36-3 梁彎曲時(shí)的強(qiáng)度計(jì)算梁彎曲時(shí)的強(qiáng)度計(jì)算 等
18、直梁橫截面上的最大正應(yīng)力發(fā)生在最大彎矩所在橫截面上距中性軸最遠(yuǎn)的邊緣處,而且在這些邊緣處,即使是橫力彎曲情況,由剪力引起的切應(yīng)力也等于零或其值很小(詳見下節(jié)),至于由橫向力引起的擠壓應(yīng)力可以忽略不計(jì)。因此可以認(rèn)為梁的危險(xiǎn)截面上最大正應(yīng)力所在各點(diǎn)系處于單軸應(yīng)力狀態(tài)。于是可按單向應(yīng)力狀態(tài)下的強(qiáng)度條件形式來建立梁的正應(yīng)力強(qiáng)度條件: max式中,為材料的許用彎曲正應(yīng)力。對(duì)于中性軸為橫截面對(duì)稱軸的梁,上述強(qiáng)度條件可寫作 zwmmax 由拉、壓許用應(yīng)力t和c不相等的鑄鐵等脆性材料制成的梁,為充分發(fā)揮材料的強(qiáng)度,其橫截面上的中性軸往往不是對(duì)稱軸,以盡量使梁的最大工作拉應(yīng)力t,max和最大工作壓應(yīng)力c,max
19、分別達(dá)到(或接近)材料的許用拉應(yīng)力t和許用壓應(yīng)力c 。(a)(b) 例題例題6 6-3 圖a所示工字鋼制成的梁,其計(jì)算簡(jiǎn)圖可取為如圖b所示的簡(jiǎn)支梁。鋼的許用彎曲正應(yīng)力=152 mpa 。試選擇工字鋼的號(hào)碼。解:在不計(jì)梁的自重的情況下,彎矩圖如圖所示mkn375maxm強(qiáng)度條件 要求: zwmmax 366maxm102460pa10152mkn375mwz363m102447cm2447zw 此值雖略小于要求的wz但相差不到1%,故可以選用56b工字鋼。由型鋼規(guī)格表查得56b號(hào)工字鋼的wz為此時(shí)危險(xiǎn)截面上的最大工作應(yīng)力為 其值超過許用彎曲應(yīng)力約4.6%。工程實(shí)踐中,如果最大工作應(yīng)力超過許用應(yīng)力
20、不到5%,則通常還是允許的。mpa159m102447mn101 .389363maxmaxzwmmkn1 .389mkn1 .14mkn3758mkn3752maxqlm 如果計(jì)入梁的自重 ,危險(xiǎn)截面仍在跨中,相應(yīng)的最大彎矩則為mkn1.127mkg115q 0)(fma05 . 2162132bfkn36bf 0yf01632baffkn12afmm2 .531601402001601201601401002001601y2323)2 .53120()160140(12160140)2 .53100()200160(12200160zi47mm109 . 2mm8 .1462 .53200
21、2yzcciym176109 . 22 .531012mpa22zcciym276109 . 28 .1461012mpa74.60zbbiym276109 . 28 .146108mpa50.40zbbiym176109 . 22 .53108mpa67.14zbbiym2mpa50.40zbbiym1mpa67.14zcciym1mpa22zcciym2mpa74.606-4 6-4 梁彎曲時(shí)的切應(yīng)力梁彎曲時(shí)的切應(yīng)力1dn2aafaiymmazd)d(11ayimmazd)d(11aysazd11*n2)d(zzsimmf*n1zzsimf*n2)d(zzsimmf*n1zzsimfxbx
22、bfddd 0 xf0dn1n2fffxbsimsimmzzzzd)d(*xbimszzdd*xmfddqbisfzzq*bisfzzq*qfzi*zsbbisfzzq*ddba 11)4(2dd22*zaayhbbas)4(2)(22qyhifyz0bhfbhhfhifqz231284232q2qmax)4(2)(8)(2222qyhbhhbbifyzafqmax34afqmax2bisfzz*maxqmax*maxzsbmm240mm400m3kn85bhlfmm240mm400m3kn85bhlfkn85 mkn5 .127maxqmaxfm4933mm1028. 11240024012bhizzabaiym92mpa.191028. 1200105 .1279649mm1028. 1zimpa96. 9zcbciymmpa0dmpa96. 9e92mpa.19ffa49mm1028. 1zibisfzzec*q2
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