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對于等截面直桿,最大正應(yīng)力一定發(fā)生在軸力最大的截面上。
習(xí)慣上把桿件在荷載作用下產(chǎn)生的應(yīng)力,稱為工作應(yīng)力。通常把產(chǎn)生最大工作應(yīng)力的截面稱為危險截面,產(chǎn)生最大工作應(yīng)力的點稱為危險點。
對于產(chǎn)生軸向拉(壓)變形的等直桿,軸力最大的截面就是危險截面,該截面上任一點都是危險點。例7-5
圖示為正方形界面階梯性磚柱。已知:FP=60kN,柱自重不計,試求荷載引起的最大工作應(yīng)力。由結(jié)果可見,磚柱的最大工作應(yīng)力在柱的下段,其值為0.72MPa,是壓應(yīng)力。軸向拉伸與壓縮AB段柱橫截面上的正應(yīng)力為BC段柱橫截面上的正應(yīng)力為解首先畫出磚柱的軸力圖,如圖b所示。第三節(jié)軸向拉(壓)桿的應(yīng)力軸向拉伸與壓縮FPFP變形規(guī)律試驗:觀察發(fā)現(xiàn):當(dāng)桿受到軸向拉力作用后,所有的縱向線都伸長了,而且伸長量都相等,并且仍然都與軸線平行;所有的橫向線仍然保持與縱向線垂直,而且仍為直線,只是它們之間的相對距離增大了。軸向拉伸與壓縮
根據(jù)從桿件表面觀察到的現(xiàn)象,從變形的可能性考慮,可推斷:
軸向拉桿在受力變形時,橫截面只沿桿軸線平行移動。由此可知:橫截面上只有正應(yīng)力σ。假如把桿想象成是由許多縱向纖維組成的話,則任意兩個橫截面之間所有縱向纖維的伸長量均相等,即兩橫截面間的變形是均勻的,所以拉(壓)桿在橫截面上各點處的正應(yīng)力σ都相同。
sFNFP軸向拉伸與壓縮
拉(壓)桿橫截面上任一點處正應(yīng)力的計算公式為
當(dāng)FN為拉力,則σ為拉應(yīng)力,拉應(yīng)力為正;
當(dāng)FN為壓力,則σ為壓應(yīng)力,壓應(yīng)力為負(fù)。式中,A為拉(壓)桿橫截面的面積;FN為軸力。通過上述分析知:軸心拉桿橫截面上只有一種應(yīng)力——正應(yīng)力,并且正應(yīng)力在橫截面上是均勻分布的,所以拉桿橫截面上正應(yīng)力的計算公式為式中A—拉(壓)桿橫截面的面積;
FN—軸力。
當(dāng)軸力為拉力時,正應(yīng)力為拉應(yīng)力,取正號;當(dāng)軸力為壓力時,正應(yīng)力為壓應(yīng)力,取負(fù)號。例7-4若例7-2中的直桿其橫截面為50mm×50mm的正方形,試求桿中各段橫截面上的應(yīng)力。A=50mm×50mm=2500mm2軸向拉伸與壓縮解
桿的橫截面面積各段橫截面上應(yīng)力為BC段:
AB段:(壓應(yīng)力)(拉應(yīng)力)例:
圖示結(jié)構(gòu),試求桿件AB、CB的應(yīng)力。已知F=20kN;斜桿AB為直徑20mm的圓截面桿,水平桿CB為15×15的方截面桿。FABC
解:1、計算
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