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文檔簡介
1、壓桿穩(wěn)定實驗1、復(fù)習(xí)材料力學(xué)有關(guān)壓桿穩(wěn)定理論內(nèi)容。2、預(yù)習(xí)實驗原理和測量方法。1、觀察細長桿件在軸向壓力作用下的失穩(wěn)現(xiàn)象2、測量細長壓桿的臨界壓力,驗證歐拉公式。1、實驗裝置如圖1所示;2、渦流傳感器及適配器2套;3、計算機測試系統(tǒng)1套;4、整碼、直尺、扳手等器材。強度、剛度和穩(wěn)定性是材料力學(xué)研究的三大問題。穩(wěn)定性主要研究細長桿件在承受軸向壓力時表現(xiàn)出的與強度問題迥然不同的破壞現(xiàn)象。根據(jù)材料力學(xué)理論,對于兩端受壓的理想壓桿,若壓力不超過一定值時,壓桿保持直線平衡,即使有微小的橫向干擾力使壓桿發(fā)生微 圖1壓桿穩(wěn)定實驗裝置小彎曲變形,在干 擾力解除后,它仍將恢復(fù)直線平衡狀態(tài),稱此時壓桿是穩(wěn)定的。但
2、當壓力逐漸增加到某一極限 值時,再有微小橫向干擾力使細桿發(fā)生彎曲變形時,解除干擾力后,壓桿將繼續(xù)保持在微彎平衡狀態(tài)而不再回到原來的直線平衡狀態(tài),這種現(xiàn)象稱為失穩(wěn)。這個壓力的極限值稱為臨界壓力,用Pcr表小0根據(jù)歐拉公式,有2,EI ,Pcr2(,l) 式中:E是材料的彈性模量;I是壓桿截面的最小慣性矩;l是壓桿的長度;小 是與支承條件有關(guān)的長度系數(shù),在兩端錢支時,=1。如果把壓桿所受壓力P和平衡時壓桿中點撓度 6的關(guān)系做成曲線,則如圖2所示。對于理想壓桿,在壓力小于臨界壓力P時,壓桿保持直線平衡,6 =0,對應(yīng)圖cr中直線OA當壓力達到臨界壓力P時,壓桿的直線平cr衡變?yōu)椴环€(wěn)定,按照歐拉的小撓
3、度理論,P與6的關(guān)系6相當于圖中的水平線AR實際壓桿難免存在初彎曲、材料不均勻以及壓力偏心等缺陷。由于這些缺陷,實驗表明,在承受的軸向壓力P遠小于P時,壓桿就已經(jīng)出現(xiàn)了彎曲。開始撓度 6 很小,且增長cr緩慢,如圖5.9中曲線OC所示。隨著P力逐漸接近P, 6將急劇增大。當 6大到一定程cr。cr度時,將引起塑性變形,直到破壞。一般壓桿要在小撓度下工作,工作壓力小于P壓桿穩(wěn)定實驗裝置簡圖如圖3所示。實驗采用夕!形截面薄鋼桿 6作為壓桿試樣,兩端放在V形槽內(nèi),相當于兩端錢支。壓力 P通過加載杠桿4、固定整碼2和移動整碼3加在壓桿的A端,通過調(diào)節(jié)兩個整碼的重力和位置可以改變壓力P。用兩個渦流傳感器
4、5和7對稱地裝在試樣6中點E的兩邊,當試樣6在軸向力P作用 下變彎時,用渦流傳感器和計算機測出中點E兩邊的位移。實驗過程中一邊加力一邊注意監(jiān)測變形,如變形顯著增加時,意味著試樣有較大彎曲,這時所對應(yīng)的軸向力 P即為臨界力Po cr根據(jù)平衡條件,壓力P與作用在B、C點整碼重力Q Q及作用位置的關(guān)系為:BC一,QBDQCDBC ,PAD式中:Qb為整碼2的重力。圖示約束和截面情況下,壓桿的臨界壓力的理論值為223,EIEba ,Pcr22,(l)12l1、按要求將試樣和傳感器安裝在相應(yīng)的卡具中,測量并記錄有關(guān)數(shù)據(jù)填入表1中。2、在未加力前,調(diào)整杠桿4兩端的平衡碇1、8,使試樣6的軸向力P為 零。3
5、、將渦流傳感器、適配器、計算機相連,使傳感器的觸頭對稱地安在試樣6中點E處,并盡量保持與試樣表面垂直。斷面尺寸(mm 斷面尺寸(mm 位置尺寸(mm 位置尺寸(mm 彈性模量(Pa) b= a= E= = BD= AD4、打開計算機進入測試軟件,從實驗類型中選擇“壓桿穩(wěn)定實驗”,按提示 輸入兩渦流傳感器的編號。5、按提示調(diào)整傳感器探頭與被測梁之間的間隙為0.1mm左右。6、先逐漸在杠桿4的B處加整碼,每加一個整碼(5N)后點擊“加荷”并輸 入載荷重量,然后再點擊“數(shù)采”,此時計算機便測出對應(yīng)的變形。列表記錄每次整碼 重量和變形值。當變形增量明顯變大時加力改為小號整碼(2N、1N),最后試樣出現(xiàn)較大變形 時加力停 止。1、根據(jù)實
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