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文檔簡介
材料力學(xué)習(xí)題解答4軸的扭轉(zhuǎn)12.
如圖所示,某傳動軸的轉(zhuǎn)速為,輪1為主動輪,,輪2、輪3以及輪4為從動輪,輸出的功率為,(1)試作軸的扭矩圖,并求軸的最大扭矩。,試確定軸的直徑(3)若將輪1和輪3的位置互換,軸的最大扭矩是多少?輸入功率分別為(2)若軸材料的許用切應(yīng)力為。對軸的強(qiáng)度是否有利?解:解:對強(qiáng)度有好處。13.如圖所示實心圓軸的直徑為,受均布的力偶矩作用,材料的剪切彈性模量為。(1)求圓軸截面上的最大切應(yīng)力。(2)求自由端的轉(zhuǎn)角。(3)作圓軸的轉(zhuǎn)角圖。解:解:14.如圖所示實心圓軸的直徑為,長度受外力偶矩作用,材料的剪切彈性模量為(1)求圓軸截面上。(2)求兩端截面的相對轉(zhuǎn)角。三處的切應(yīng)力大小以及方向。解:軸的危險截面在右邊和左邊軸。右邊軸:左邊軸:軸在強(qiáng)度上安全。15.
如圖所示階梯狀有三個皮帶輪,圓軸的直徑分別為,輪3的輸入功率為,輪1的輸出功率為,軸的轉(zhuǎn)速為,軸材料的許用切應(yīng)力為,單位長度容許轉(zhuǎn)角,材料的剪切彈性模量為,試校核軸的強(qiáng)度和剛度。解:軸的最大單位長度扭轉(zhuǎn)角度也可能在右邊和左邊軸。右邊軸:左邊軸:軸在剛度上也安全。15.
如圖所示階梯狀有三個皮帶輪,圓軸的直徑分別為,輪3的輸入功率為,輪1的輸出功率為,軸的轉(zhuǎn)速為,軸材料的許用切應(yīng)力為,單位長度容許轉(zhuǎn)角,材料的剪切彈性模量為,試校核軸的強(qiáng)度和剛度。16.
如圖所示實心圓軸的直徑為,受外力偶矩作用,試求:(1)圓軸橫截面上的最大切應(yīng)力。的圓形部分所承擔(dān)的扭矩(2)圓軸橫截面上直徑占全部橫截面上扭矩的百分比是多少?解:17.
如圖所示實心圓軸的許用切應(yīng)力為試確定分布外力偶矩的取值范圍。解:軸的扭矩圖如圖所示??赡艿淖畲笈ぞ卦贏截面和B截面的左右兩邊處。解:故:17.
如圖所示實心圓軸的許用切應(yīng)力為試確定分布外力偶矩的取值范圍。18.
如圖所示直徑為的圓軸中,分布外力偶矩材料的剪切彈性模量為。試求和截面間的相對轉(zhuǎn)角。解:采用疊加法。19.在圖示直角曲拐中,空心圓柱的外徑為,內(nèi)徑為,已知材料的彈性模量為,泊松比為,圓柱的長度為,的長度為,兩個外力偶矩均為。試求處的豎向位移。解:23.如圖所示軸連接結(jié)構(gòu)所傳遞的扭矩為,各螺栓的材料和,試求各螺栓截面上的切應(yīng)力。尺寸完全相同,直徑為解:外圈螺栓:內(nèi)圈螺栓:24.如圖所示,由厚度的鋼板卷制成的圓筒,平均直徑,接縫處用兩排鉚釘鉚接,鉚釘直徑,許用切應(yīng)力為,許用擠壓應(yīng)力為,圓筒受簡單扭轉(zhuǎn)作用,外力偶矩,試求鉚釘?shù)拈g距。解:圓筒壁上的切應(yīng)力:沿母線切開面上總的剪力:每個螺釘截面上的剪力:切應(yīng)力條件:螺釘間距:24.如圖所示,由厚度的鋼板卷制成的圓筒,平均直徑,接縫處用兩排鉚釘鉚接,鉚釘直徑,許用切應(yīng)力為,許用擠壓應(yīng)力為,圓筒受簡單扭轉(zhuǎn)作用,外力偶矩,試求鉚釘?shù)拈g距。解:每個螺釘?shù)臄D壓力:螺釘間距:擠壓面積:擠壓應(yīng)力條件:故螺釘間距應(yīng)取:26.
如圖所示兩端固定的圓軸,內(nèi)徑為,外徑為,長度,在軸的中間作用有集中外力偶矩。已知,,校核圓軸的強(qiáng)度和剛度。解:結(jié)構(gòu)是對稱結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)強(qiáng)度足夠,剛度不夠。27.如圖所示兩端固定的階梯狀圓軸,在軸的截面處作用有集中外力偶矩,材料的許用切應(yīng)力為。試確定兩段圓軸的直徑和。解:結(jié)構(gòu)是一次超靜定問題。當(dāng)兩段軸的最大切應(yīng)力均達(dá)到屈服切應(yīng)力時,軸的直徑最合理。27.如圖所示兩端固定的階梯狀圓軸,在軸的截面處作用有集中外力偶矩,材料的許用切應(yīng)力為。試確定兩段圓軸的直徑和。解:28.如圖所示兩端固定的狀圓軸,其抗扭剛度為常數(shù),試求固定端的支反力偶矩。(a)(b)(1)解:(b)結(jié)構(gòu)是反對稱結(jié)構(gòu)。則中間截面的轉(zhuǎn)角為零,考慮一半結(jié)構(gòu)。28.如圖所示兩端固定的狀圓軸,其抗扭剛度為常數(shù),試求固定端的支反力偶矩。(2)解:結(jié)構(gòu)是對稱結(jié)構(gòu)。則中間截面上的扭矩為零,考慮一半結(jié)構(gòu)。29.如圖所示結(jié)構(gòu),左右兩桿的直徑相等,左桿為鋼桿,泊松比為0.3;右桿為鋁桿,泊松比為0.33
,兩桿材料的剪切彈性模量之比為3/1,L=4a。如不考慮兩桿端部曲臂部分的變形,則載荷F將以怎樣的比例分配到左右兩桿?解:結(jié)構(gòu)是一次超靜定問題。左梁(鋼):右梁(鋁):2.在圖示直角曲拐中,空心圓柱的外徑為,內(nèi)徑為,已知材料的彈性模量為,泊松比為,圓柱的長度為,的長度為,兩個外力偶矩均為。試求處的豎向位移。解:3.同種材料制成的長度相同的實心和空心圓軸其重量相等,在簡單扭轉(zhuǎn)情況下,證明:當(dāng)兩軸作用的扭矩相同時,則兩軸中的最大切應(yīng)力之比為。其中是空心圓軸的內(nèi)外直徑之比,和分別是空心和實心圓軸中的最大切應(yīng)力。證明:兩軸長度和重量相等,則其截面面積也相等。4.薄壁圓筒某橫截面上的扭矩為,該截面壁厚中線的半徑為,壁厚為。采用下述兩種方法推導(dǎo)橫截面上的切應(yīng)力公式:(1)由于圓筒壁厚很小,可近似認(rèn)為橫截面上的切應(yīng)力沿壁厚是均勻分布的。(2)利用圓軸扭轉(zhuǎn)的切應(yīng)力公式,在壁厚很小的條件下進(jìn)行簡化處理。解:(1)切應(yīng)力沿壁厚均勻分布幾何關(guān)系不變,為:物理關(guān)系:4.薄壁圓筒某橫截面上的扭矩為,該截面壁厚中線的半徑為,壁厚為。采用下述兩種方法推導(dǎo)橫截面上的切應(yīng)力公式:(1)由于圓筒壁厚很小,可近似認(rèn)為橫截面上的切應(yīng)力沿壁厚是均勻分布的。(2)利用圓軸扭轉(zhuǎn)的切應(yīng)力公式,在壁厚很小的條件下進(jìn)行簡化處理。解:(2)簡化處理解:結(jié)構(gòu)是對稱結(jié)構(gòu),則中間截面上的扭矩為零。6.如圖所示兩端固定的圓軸,在軸的截面處作用有相同的集中外力偶矩,已知,,。(1)試確定圓軸的直徑。(2)根據(jù)所選定的圓軸直徑,計算以及截面間的相對扭轉(zhuǎn)角度。10.如圖所示,正三角形截面薄壁桿件受簡單扭轉(zhuǎn)作用,扭矩為,桿件長度,壁厚,材料的剪切彈性模量。試求桿件截面上的最大切應(yīng)力及兩端面間的相對扭轉(zhuǎn)角度。解:選作題11.如圖所示,等截面閉口薄壁桿件受簡單扭轉(zhuǎn)作用,扭矩為,桿件截面面積
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