材料力学简明教程(景荣春)课后答案第3章
工程力学简明教程课后答案(景荣春)-清华大学出版社
∑ [ ] M HC (F ) =
MH
HC
= − F1bc + F3ab + F2ca a2 + b2 + c2
1-5 如图 a 所示,求 F 对点 A 的力矩。
rAB
(a)
(b)
i jk
解
M A (F ) = rAB × F
=
-d 4
F
d 3F
力系向点 O 简化的结果;并求力系合力的大小及其与原点 O 的距离 d。
y
(a)
解 (1) 求合力 FR 的大小
Ox
FR
MO
FR′ (b)
12
∑ Fx = −F1 ×
1 2
−
F2
×
1 10
−
F3
×
2 5
= −150 N × 1 − 200 N × 1 − 300 N × 2 = −437.62 N
2
10
5
∑ Fy = −F1 ×
1 2
−
F2
×
3 10
−
F3
×
1 5
= −150 N × 1 − 200 N × 3 + 300 N × 1 = −161.62 N
2
10
5
主矢 FR' = (∑ Fx )2 + (∑ Fy )2 = (−437.62)2 + (−161.62)2 = 466.5 N
2-2 齿轮箱有 3 个轴,其中轴 A 水平,轴 B 和 C 位于铅垂平面 yz 内,轴上作用的力偶 如图所示。求合力偶。
解 MA =(1, 0, 0)MA =3.6(1, 0, 0)kN·m MBB =(0, sin40°,cos40°)MB =6(0, sin40°,cos40°)kN·m MC =(0, sin40°,-cos40°)MC =6(0, sin40°,-cos40°)kN·m M = ΣMi = MA+ MBB + MC =(3.6, 12sin40°, 0)kN·m
材料力学习题解答[第三章]
解:A-A截面上内力为:
截面的几何性:
欲使柱截面内不出现拉应力,则有:
=0(a)
分别代入(a)式得:
解之得:
此时: MPa
3-25传动轴上装有甲、乙两个皮带轮,它们的直径均为 ,重量均为 ,其受力情况如图示。若轴的直径为 。试分析该轴的危险截面和危险点,计算危险点的应力大小,并用图形标明该点所受应力的方向。
解:(1)约束反力:
(2)各杆轴力
题3-3图
(3)各杆的正应力
3-4钢杆 直径为20mm,用来拉住刚性梁 。已知F=10kN,求钢杆横截面上的正应力。
解:
题3-4图
3-5图示结构中,1、2两杆的横截面直径分别为10mm和20mm,试求两杆内的应力。设结构的横梁为刚体。
解:取BC段分析, 题3-5图
取AB段分析:
根据力矩平衡:
内力图如图所示。截面的几何特性计算:
危险点面在A面的D1和D2点,则合成弯矩为:
3-28圆截面短柱,承受一与轴线平行但不与轴线重合的压载荷F作用,圆截面半径为r,现要求整个截面只承受压应力,试确定F作用的范围。
解:压力引起的压应力:
而
解之得Zc=题3-21图所以:来自最大压应力在槽底上各点:
(3)如果在左侧也开槽,则为轴心受压:
3-22图示短柱受载荷 和 作用,试求固定端角点A、B、C及D的正应力,并确定其中性轴的位置。
题3-22图
解:在ABCD平面上的内力:
横截面的几何特性:
应力计算:
中性轴方程为:
3-23图3-64所示为一简易悬臂式吊车架。横梁AB由两根10号槽钢组成。电葫芦可在梁上来回移动。设电动葫芦连同起吊重物的重量共重 。材料的 。试求在下列两种情况下,横梁的最大正应力值:(1)、只考虑由重量W所引起的弯矩影响;(2)、考虑弯矩和轴力的共同影响。
材料力学第三章答案
材料力学第三章答案材料力学第三章答案【篇一:材料力学习题册答案-第3章扭转】是非判断题二、选择题0 b 2t?d316?1?? ? b wp??d316?1?? ?2c wp??d316?1?? ? d w3p??d316?1?? ?46.对于受扭的圆轴,关于如下结论:①最大剪应力只出现在横截面上;②在横截面上和包含杆件的纵向截面上均无正应力;③圆轴内最大拉应力的值和最大剪应力的值相等。
现有四种答案,正确的是( a )a ②③对b①③对c①②对d 全对7.扭转切应力公式?mnp?i?适用于(d)杆件。
pa 任意杆件;b 任意实心杆件;c 任意材料的圆截面;d 线弹性材料的圆截面。
9.若将受扭实心圆轴的直径增加一倍,则其刚度是原来的( d a 2倍; b 4倍; c 8倍; d 16倍。
三、计算题1.试用截面法求出图示圆轴各段内的扭矩t,并作扭矩图2.图示圆轴上作用有四个外力偶矩me1 =1kn/m, me2 =0.6kn/m,)me3= me4 =0.2kn/m, ⑴试画出该轴的扭矩图;⑵若me1与me2的作用位置互换,扭矩图有何变化?(1)(2)解:me1与me2的作用位置互换后,最大扭矩变小。
3.如图所示的空心圆轴,外径d=100㎜,内径d=80㎜,m=6kn/m,m=4kn/m.请绘出轴的扭矩图,并求出最大剪应力解:扭矩图如上,则轴面极惯性矩id4?d4)(1004?804)(10?3)4p=?(32??32?5.8?10?6m4㎜,l=500tr4?103?50?103ip5.8?104.图示圆形截面轴的抗扭刚度为g ip,每段长1m,试画出其扭矩图并计算出圆轴两端的相对扭转角。
ab+ad=cdab=t1l?90?gipgipad=bc=t2l100gipgipcd=t3l40gipgip?90?100?4050?gipgip【篇二:《材料力学》第3章扭转习题解】[习题3-1] 一传动轴作匀速转动,转速n?200r/min,轴上装有五个轮子,主动轮ii输入的功率为60kw,从动轮,i,iii,iv,v依次输出18kw,12kw,22kw和8kw。
材料力学简明教程(景荣春)课后答案2
7
σ 60o
= 100 cos2 60o
= 100 × (1 )2 2
= 25 MPa
F
τ 60o
= 100 sin 2 × 60o 2
= 100 × 2
3 = 43.3MPa 2
σ 90o
= 0 ,τ 90o
= 100 sin 2 × 90o 2
=0
F
60°
σ 90° = 0 90°
=
l1 − l l
×100% 知,对同
1
种材料, δ 5
> δ10 ,即对
后 δ 5 = 20% 的某材料,其δ10 < 20% ;显然,另 1 种材料δ10 = 20% 塑性性能较好。
课 2-12 由同一材料制成的不同构件,其许用应力是否相同?一般情况下脆性材料的安全
因数为什么要比塑性材料的安全因数选得大些? 答 由同一材料制成的不同构件,其许用应力不一定相同,这取决于工况、环境和重要
(a)
(b)
思考题 2-13 解图
2-14 计算拉压超静定问题时,轴力的指向和变形的伸缩是否可任意假设?为什么?
4
答 计算拉压超静定问题时,轴力的指向假设和变形的伸缩应对应(只有其中 1 个可任 意假设),即轴力设正(负)时,变形应设成拉(缩)。否则,计算结果有问题。
2-15 图示杆件表面有斜直线 AB ,当杆件承受图示轴向拉伸时,问该斜直线是否作平
2-7 某拉伸试验机的结构示意图如图所示。设试验机的杆 CD 与试样 AB 材料同为低 碳钢,其σ p = 200 MPa ,σ s = 240 MPa ,σ b = 400 MPa 。试验机最大拉力为 100 kN。
问:(1)用这一试验机作拉断试验时,试样直径最大可达多大?
材料力学第2版 课后习题答案 第3章 剪切实用计算
P 30 × 10 3 l≥ = = 8.33cm b[τ ] 24 × 10 −3 × 40 × 10 6
l≥
2P 2 × 30 × 10 3 = = 12.7cm h σ iy 10 × 10 −3 × 90 × 10 6
[ ]
取 l = 127 mm 3-8 销钉式安全联轴器如图所示.允许传递扭矩Mn=300N.m。销钉材料的剪切强度 极限τb=360 MPa,轴的直径D=30mm。试确定销订的直径d。 解:
推进轴,其凸缘法兰承 小宽度 b=50mm ,材料 j]=22.5Mpa 。试校合其
3-6 某拖轮的螺旋桨 受总推力P=250KN,凸缘最 为 45 号钢,许用剪应力 [ τ 剪切强度。
解
τ =
P 250 × 10 3 = = 3.979 MPa < [τ ] 2πrb π × 0.4 × 0.05
习
题
3-1 夹剪的尺寸如图示,销子C的直径d=0.5 cm,作用力 P=200 N,在剪直径与用 子直径相同的铜丝A时 , 若 a=2cm,b=15cm. 试求铜丝与销子横截面上的平均剪进力τ。
解:
P × b = QA × a QA = τA = Pb 200 = × 15 = 1500 N a 2
3-2 图示摇臂,试确定其轴销 B 的直径 d 。已知用材料的许用应力 [ τ j]=100Mpa, [σjy]=240Mpa。
解:
74
∑MB = 0
P ⋅ cos 45� × 0.6 = 50 × 0.4
P = 47.14 KN
RB = 37.27 KN τ = R ≤ [τ ] 2 d2
π 4
2×3 2 6 πd [τ ] = π × 26 2 × 100 = 318.6 KN 4 4
简明材料力学习题解答第三章
3-1. 用截面法求图示各杆在截面1-1、2-2、3-3上的扭矩。
并于截面上有矢量表示扭矩,指出扭矩的符号。
作出各杆扭矩图。
解: (a)(1) 用截面法求1-1截面上的扭矩(2) 用截面法求2-2(3) 画扭矩图(b)(1) 用截面法求1-1截面上的扭矩(2) 用截面法求2-2截面上的扭矩(21 x2xT xT 1x(3) 用截面法求3-3截面上的扭矩(4) 画扭矩图3.3. 直径D =50 mm10 mm 处的切应力,并求横截面上的最大切应力。
解: (1) 圆轴的极惯性矩点的切应力(2) 圆轴的抗扭截面系数 截面上的最大切应力注:截面上的切应力成线性分布,所以也可以用比例关系求最大切应力。
3.4. 发电量为1500 kW 的水轮机主轴如图示。
D =550 mm ,d =300 mm ,正常转速n =250 r/min 。
材料的许用剪应力[τ]=500 MPa 。
试校核水轮机主轴的强度。
解:(1) 计算外力偶矩(2) 计算扭矩 (3) 2T 4kN.(4) 强度校核强度足够。
注:强度校核类问题,最后必需给出结论。
3-5. 图示轴AB 的转速n =120 r/min ,从B 轮输入功率P =44.1 kW ,功率的一半通过锥形齿轮传送给轴C ,另一半由水平轴H 输出。
已知D 1=60 cm ,D 2=24 cm ,d 1=10 cm ,d 2=8 cm ,d 3=6 cm ,[τ]=20 MPa 。
试对各轴进行强度校核。
解:(1(2(3)计算抗扭截面系数 (4)强度校核强度足够。
3-6. 图示阶梯形圆轴直径分别为d 1=40 mm ,d 2=70 mm ,轴上装有三个带轮。
已知由轮3输入的功率为P 3=30 kW ,轮1输出的功率为P 1=13 kW ,轴作匀速转动,转速n =200 r/min ,[θ]=2 o /m 。
试校核轴的强度和刚度。
解:(1) 计算外力偶矩(2) 计算扭矩(3)(4) 强度校核强度足够。
材料力学课后习题答案详细
N1 N 2 0.5F 0.5 20 10(kN )
10
(2)求 C 点的水平位移与铅垂位移。 变形协调图
A
点的铅垂位移:l1
N1l EA1
10000N 1000mm 210000N / mm2 100mm2
0.476mm
B 点的铅垂位移: l2
材料可认为符合胡克定律,其弹性模量 E 10GPa 。如不计柱的自重,试求:
(1)作轴力图;
(2)各段柱横截面上的应力;
(3)各段柱的纵向线应变;
(4)柱的总变形。
解:(1)作轴力图
N AC 100kN NCB 100 160 260(kN )
轴力图如图所示。
(2)计算各段上的应力
第二章 轴向拉(压)变形
[习题 2-1] 试求图示各杆 1-1 和 2-2 横截面上的轴力,并作轴力图。 (a) 解:(1)求指定截面上的轴力
N11 F N 22 2F F F
(2)作轴力图 轴力图如图所示。
(b) 解:(1)求指定截面上的轴力
N11 2F N 22 2F 2F 0
如以 表示斜截面与横截面的夹角,试求当 0o ,30o ,45o ,60o ,90o 时各斜截面
上的正应力和切应力,并用图表示其方
向。
解:斜截面上的正应力与切应力的公式
为:
5
0 cos 2
0 2
sin 2
式中, 0
N A
10000 N 100mm 2
100MPa ,把
示。
由平平衡条件可得:
X 0
N EG N EA cos 0
材料力学习题册答案-第3章 扭转
第三章扭转之阳早格格创做一、利害推断题1.圆杆受扭时,杆内各面处于杂剪切状态. (×)2.杆件受扭时,横截里上的最大切应力爆收正在距截里形心最近处. (×)3.薄壁圆管战空心圆管的扭转切应力公式真足一般. (×)4.圆杆扭转化形真量上是剪切变形. (×)5.非圆截里杆没有克没有及应用圆截里杆扭转切应力公式,是果为非圆截里杆扭转时“仄截里假设”没有克没有及创造. (√)6.资料相共的圆杆,他们的剪切强度条件战扭转强度条件中,许用应力的意思相共,数值相等. (×)7.切应力互等定理仅适用于杂剪切情况. (×)8.受扭杆件的扭矩,仅与杆件受到的转矩(中力奇矩)有闭,而与杆件的资料及其横截里的大小、形状无闭. (√)9.受扭圆轴正在横截里上战包罗轴的纵背截里上均无正应力. (√)10.受扭圆轴的最大切应力只出当前横截里上. (×)11.受扭圆轴内最大推应力的值战最大切应力的值相等. (√)12.果木料沿纤维目标的抗剪本领好,故若受扭木量圆杆的轴线与木料纤维目标仄止,当扭距达到某一极限值时,圆杆将沿轴线目标出现裂纹. (×)二、采用题1.内、中径之比为α的空心圆轴,扭转时轴内的最大切应力为τ,那时横截里上内边沿的切应力为( B)A τ;B ατ;C 整; D(2.真心圆轴扭转时,没有爆收伸服的极限扭矩为T,若将其横截里里积减少一倍,则极限扭矩为( C )3.二根受扭圆轴的曲径战少度均相共,但是资料C分歧,正在扭矩相共的情况下,它们的最大切应力τ、τ战扭转角ψ、ψ之间的闭系为( B )τ2,φ1=φτ2,φ2,φ1=φ2,φ24.阶梯圆轴的最大切应力爆收正在( D )A 扭矩最大的截里;B 曲径最小的截里;C 单位少度扭转角最大的截里;D 没有克没有及决定.5.空心圆轴的中径为D,内径为d, α=d/D,其抗扭截里系数为( D )6.对付于受扭的圆轴,闭于如下论断:①最大剪应力只出当前横截里上;②正在横截里上战包罗杆件的纵背截里上均无正应力; ③圆轴内最大推应力的值战最大剪应力的值相等. 现有四种问案,精确的是( A )A ②③对付B ①③对付C ①②对付D 齐对付D )杆件.A 任性杆件;B 任性真心杆件;C 任性资料的圆截里;D 线弹性资料的圆截里.θ与(A )无闭.A 杆的少度;B 扭矩;C 资料本量;D 截里几许本量.9.若将受扭真心圆轴的曲径减少一倍,则其刚刚度是本去的( D )A 2倍;B 4倍;C 8倍;D 16倍.三、估计题1.试用截里法供出图示圆轴各段内的扭矩T ,并做扭矩图⑴试画出该轴更?.3.如图所示的空心圆轴,中径D=100㎜,内径d=80㎜,l=500㎜,M=6kN/m,M=4kN/m. 请画出轴的扭矩图,并供出最大剪应力解:扭矩图如上,则轴里极惯性矩I P则最大剪应力τmax4.图示圆形截里轴的抗扭刚刚度为1m,试画出其扭矩图并估计出圆轴二端的相对付扭转角.解:φAD=φAB+φBC+φCD φφ所以φ5.如图所示的阶梯形传动轴中,A轮输进的转矩M=800N•m,B﹑C战D轮输出的转矩分别为==300N•m,=200N•m.传动轴的许用切应力[τ]=400Mpa,许用扭转角[θ]=1°/m,资料的剪切弹性模量G=80Gpa.⑴试根据轴的强度条件战刚刚度条件,决定传动轴各段的曲径.⑵若将传动轴改为等截里空心圆轴,并央供内中曲径之比α=d/D=0.6,试决定轴的中径;并比较二种情况下轴的沉量.解: (1τ]对付于AB 段共理得AC 段的d 段d 所以d 1应与值38.5mm ,d 2应与值43.7mm,d 36.图示的传动轴少l=510㎜,曲径D=50㎜.现将此轴的一段钻成内径d=25㎜的内腔,而余下一段钻成d=38㎜的内腔.若资料的许用切应力[τ]=70Mpa,试供:⑵若央供二段轴内的扭转角相等,则二段的少度应分别为几?与,ρ即7.如图所示钢轴AD 的资料许用切应力[τ]=50Mpa ,切变模量G=80Gpa,许用扭转角[θ°/m.效率正在轴上的转矩M=800N •m ,1200N •m ,M=400N •m.试安排此轴的曲径. 解:由题意轴中最大扭矩为800N •Mg 根据轴的强度条件ττ] 所以根据轴的刚刚度条件所以即轴的曲径应与值43.4mm.8. 钻探机钻杆中经D=60㎜,内径d=㎜,功率P=7.355KW ,轴的转速n=180r/min,杆钻进土层的深度l=40m,资料的切变模量G=80Gpa ,许用切应力[τ]=40Mpa ,假设土壤对付钻杆的阻力沿少度匀称分散,试供: ⑴土壤对付钻杆单位少度的阻力矩m ; ⑵做钻杆的扭矩图,并举止强度校核;⑶估计A 、B 截里的相对付扭转角.解:(1)由ML-T=0 则(2)扭矩图如图所示(3)二端截里的相对付扭转角为Φ感动土木0902班石李、臧明近共教!。
《材料力学》课后题答案(第1-3章)
(2)CD和AB一样长时,计算总的伸长量(复合杆)
PL /(E1A1 E2 A2 )
4PL
/[E1πd12
E2π(d
2 2
d12
)]
1.7mm
(3)没有套管时,计算总的伸长量
' PL / E1A1 4PL / E1πd12
3.42mm
比较3种情况下的 变形,能得到什
么结论?
解:(1)由已知条件得,
应变 0.001
由胡克定律,得
铜 E铜 100GPa 0.001 100MPa 铝 E铝 72GPa 0.001 72MPa
计算轴力
FN,铝 铝 A铝
FN,铜 铜 A铜
72MPa 100MPa
π 4π 4
[(40mm)2 (25mm)2 (25mm)2 49.1kN
0
则可得: 29.1
如图所示总长L0=1.25m的柔性弦线栓在A、B两个支座上,A、 B高度不同,A比B高。弦线上放置无摩擦滚轮,滚轮上承受 力P。图中C点为平衡后滚轮停留的位置。设A、B间水平距离 L=1.0m,弦线拉断力为200N,设计安全因数为3.0,试确定许
用载荷P。
解:对C处进行受力分析, 列出平衡方程:
ε l / l (1mm)/(5103 mm) 2 104
(2)计算横截面上的正应力
c FN / A 6 106 N / m2 6MPa
(3)计算混凝土的弹性模量
E c / 6MPa / 2 104 30GPa
如图所示构件上一点 A处的两个线段AB和 AC,变形前夹角为 60°,变形后夹角为 59°。试计算A点处的 切应变。
解:(1)计算AC段与BC段的伸长量
AC BD Pb / E1A1 4Pb / E1πd12 0.685mm
材料力学刘德华版课后习题答案word版
2.1 试求图示杆件各段的轴力,并画轴力图。
2.2 已知题2.1图中各杆的直径d =20mm ,F =20kN ,q =10kN/m ,l =2m ,求各杆的最大正应力,并用图形表示 正应力沿轴线的变化情况。
答 (1)63.66MPa ,(2)127.32MPa ,(3)63.66MPa ,(4)-95.5MPa ,(5)127.32MPa2.4 一正方形截面的阶梯柱受力如题2.4a=200mm ,b=100mm ,F=100kN ,不计柱的自重,试 计算该柱横截面上的最大正应力。
解:1-1截面和2-2截面的内力为: FN1=-F ;FN2=-3F相应截面的应力为:最大应力为:10kNF40kN10kN 20kN (2(1)F N N F (5)q (5)31.85MPa 题2.4图3N11213N22221001010MPa 100300107.5MPa200F A F A σσ-⨯===--⨯===-max 10MPaσ=2.6 钢杆受轴向外力如图所示,横截面面积为500mm2ab 斜截面上的应力。
解: FN=20kN2.8 图示钢杆的横截面积 A=1000mm2,材料的弹性模量E=200GPa ,试求:(1)各段的轴向变形;(2)各段的轴向线应变;(3)杆的总伸长。
解:轴力图如图所示2.10 图示结构中,五根杆的抗拉刚度均为EA ,杆AB 长为l ,ABCD 是正方形。
在小变形条件下,试求两种加载情况下,AB 杆的伸长。
解 (a )受力分析如图,由C 点平衡可知:p αo N N 0cos30F F p A A ααo 2oN 03cos30cos 302010330MPa 5004F p A σ==⨯=⨯=ααo o o N020sin30cos30sin305004F p A ⨯===αατ12320N 0N 20N N N N F k F k F k ===-11196243339620120010100010020221020010100010N N F l L EA L m F l L m EA ---⨯∆==⨯⨯⨯∆=⨯∆===-⨯⨯⨯⨯4411122244333101010210102L m l mL l L ml mεεε----∆===∆==∆-⨯===-41243100210L m L m L m--∆=∆=∆=-⨯I II III 0.1mm 00.2mm 0.1mm l l l l ∆=∆+∆+∆=+-=-F ’AC=F ’CB=0;由D 点平衡可知: F ’AD=F ’BD=0再由A 点的平衡:因此(b )受力分析如图,由C 点平衡可知:再由A 点的平衡:因此2.12 图示结构中,水平刚杆AB 不变形,杆①为钢杆,直径d1=20mm ,弹性模量E1=200GPa ;杆②为铜杆,直径d2=25mm ,弹性模量E2=100GPa 。
材料力学习题册答案
3-1 第三章 材料的力学性质拉压杆的强度计算3-1 图示水压机,若两根立柱材料的许用应力为MPa 80][=σ,试校核立柱的强度。
解:立柱横截面上的正应力为][59.7MPa Pa 410802106002623σπσ<=⨯⨯⨯==-A F所以立柱满足强度条件。
3-2 图示油缸盖与缸体采用6个螺栓连接。
已知油缸内径mm 350=D ,油压MPa 1=p 。
若螺栓材料的许用应力MPa 40][=σ,试求螺栓的内径。
解: 由于内压的作用,油缸盖与缸体将有分开的趋势,依靠六个螺栓将它们固定在一起。
油缸盖受到的压力为 42D p F π⋅= 每个螺栓承受的轴向力为 46162N D p F F π⋅== 由螺栓强度条件 2222N 64461d pD d D p A F =⋅⋅==ππσ≤][σ 可得螺栓的直径应为 d ≥mm 6.22mm 3504061][6=⨯⨯=D p σ3-2 3-3 图示铰接结构由杆AB 和AC 组成,杆AC 的长度为杆AB 长度的两倍,横截面面积均为2mm 200=A 。
两杆的材料相同,许用应力MPa 160][=σ。
试求结构的许用载荷][F 。
解:由0=∑X : 030sin 45sin N N =- AC AB F F可以得到: AB AB AC F F F N N N 2>=,即AC 杆比AB 杆危险,故 32N 1020010160][66N =⨯⨯⨯==-A F AC σkN21621N N ==AC AB F F kN由0=∑Y : 030cos 45cos N N =-+F F F AC AB可求得结构的许用荷载为 ][F 7.43=kN3-4 承受轴力kN 160N =F 作用的等截面直杆,若任一截面上的切应力不超过MPa 80,试求此杆的最小横截面面积。
解: 由切应力强度条件A F 22N max ==στ≤][τ,可以得到 A ≥63N 1080210160][2⨯⨯⨯=τF m 2310=mm 23-5 试求图示等直杆AB各段内的轴力。
材料力学第三章习题答案
σ max =
F 4F 4 × 18.65 × 10 3 N = = = 5.14 × 10 8 Pa = 514MPa 2 2 2 Amin πd 2 π × 0.0068 m
此值虽然超过 [σ ] ,但超过的百分数仅为 2.6%,在 5%以内,故仍符合强度要求。
3-5
图示桁架,在节点 A 处承受载荷 F 作用。从试验中测得杆 1 与杆 2 的纵向正应
ε =
故有
F µF ∆D ,ε ′ = = − µε = − EA D EA
∆ D = ε ′D = −
4 µFD 4 × 0.30 × 200 × 103 × 0.060 =− =− m EA Eπ ( D 2 − d 2 ) 80 × 109 ×π × (0.060 2 − 0.020 2) = −1.79 × 10 − 5 m = -0.0179mm
题 3-4 图 解:1.求预紧力 F 由于各段轴力数值上均等于 F ,故有
∆l =
由此得
l l l l F l1 4 F l1 ( + 2 + 3 )= ( 2 + 22 + 32 ) E A1 A2 A3 πE d1 d 2 d 3
F=
πE∆l π × 210 × 10 9 × 0.10 × 10 −3 N = 1.865 × 10 4 N = 18.65kN = 0.006 0.029 0.008 l3 l1 l2 ) + + 4( 2 + 2 + 2 ) 4 × ( 0.008 2 0.0068 2 0.007 2 d1 d 2 d 3
2.确定 F 及 θ 之值 由节点 A 的平衡方程
∑F
x
= 0 和 ∑ Fy = 0 可得
材料力学简明教程(景荣春)课后答案第3章
第 3 章扭转思考题3-1何谓扭矩?扭矩的正负号如何规定的?如何计算扭矩?答轴在外力偶矩作用下,由截面法求出的横截面上分布内力向截面形心简化的合力(力偶矩)称为扭矩。
对扭矩T的正负规定为:若按右手螺旋法则把T表示为矢量,当矢量方向与截面的外法线n的方向一致时,T为正;反之为负。
用截面法计算扭矩,注意截面位置应偏离外力偶矩作用面。
3-2薄壁圆筒、圆轴扭转切应力公式分别是如何建立的?假设是什么?公式的应用条件是什么?答等厚薄壁圆筒在两端垂直于轴线的平面内作用大小相等而转向相反的外力偶M e所做试验结果现象表明,当薄壁圆筒扭转时,其横截面和包含轴线的纵向截面上都没有正应力,横截面上只有切应力⎜,因为筒壁的厚度 ™很小,可以假设沿薄壁圆筒筒壁厚度切应力不变。
又因在同一圆周上各点情况完全相同,应力也就相同,从而建立薄壁圆筒扭转切应力计算公式;在圆轴两端施加一对大小相等、方向相反的外力偶。
从实验中观察到的现象,假设轴变形后,横截面仍保持平面,其形状、大小与横截面间的距离均不改变,而且半径仍为直线(圆轴扭转平面假设),连同胡克定律和静力平衡条件推出圆轴扭转切应力计算公式。
公式应用条件为线弹性材料、小变形、等截面(锥度不大的变截面可近似用)。
3-3试述纯剪切和薄壁圆筒扭转变形之间的差异及相互关系。
答单元体 4 个互相垂直的面上只作用切应力的状态称为纯剪切;薄壁圆筒扭转变形时(忽略厚度影响)筒壁各点的应力状态为纯剪切。
3-4试述剪切胡克定律与拉伸(压缩)胡克定律之间的异同点及3 个弹性常量E, G, ⎧之间关系。
答剪切胡克定律⎜ = G©(反映角度的变化)与拉伸(压缩)胡克定律 ⎛ = E∑(反映长度的变化)皆为应力与应变成正比关系。
3 个弹性常量E, G, ⎧之间关系为G =E2(1 + ⎧ ) 。
3-5圆轴扭转时如何确定危险截面、危险点及强度条件?答等截面圆轴扭转时的危险截面为扭矩最大的横截面,变截面圆轴扭转时的危险截面在其扭矩与扭转截面系数比值最大的横截面;其危险点在该横截面的外边缘。
材料力学第三章答案
材料力学第三章答案【篇一:材料力学习题册答案-第3章扭转】是非判断题二、选择题0 b 2t?d316?1?? ? b wp??d316?1?? ?2c wp??d316?1?? ? d w3p??d316?1?? ?46.对于受扭的圆轴,关于如下结论:①最大剪应力只出现在横截面上;②在横截面上和包含杆件的纵向截面上均无正应力;③圆轴内最大拉应力的值和最大剪应力的值相等。
现有四种答案,正确的是( a )a ②③对 b①③对 c①②对d 全对 7.扭转切应力公式?mnp?i?适用于( d)杆件。
pa 任意杆件;b 任意实心杆件;c 任意材料的圆截面;d 线弹性材料的圆截面。
9.若将受扭实心圆轴的直径增加一倍,则其刚度是原来的( d a 2倍; b 4倍; c 8倍; d 16倍。
三、计算题1.试用截面法求出图示圆轴各段内的扭矩t,并作扭矩图2.图示圆轴上作用有四个外力偶矩 me1 =1kn/m, me2 =0.6kn/m,)me3= me4 =0.2kn/m, ⑴试画出该轴的扭矩图;⑵若 me1与me2的作用位置互换,扭矩图有何变化?(1)(2)解: me1与me2的作用位置互换后,最大扭矩变小。
3.如图所示的空心圆轴,外径d=100㎜,内径d=80㎜,m=6kn/m,m=4kn/m.请绘出轴的扭矩图,并求出最大剪应力解:扭矩图如上,则轴面极惯性矩id4?d4)(1004?804)(10?3)4p=?(32??32?5.8?10?6m4㎜,l=500tr4?103?50?103ip5.8?104.图示圆形截面轴的抗扭刚度为g ip,每段长1m,试画出其扭矩图并计算出圆轴两端的相对扭转角。
ab+ad=cdab=t1l?90?gipgipad=bc=t2l100gipgipcd=t3l40gipgip?90?100?4050?gipgip【篇二:《材料力学》第3章扭转习题解】[习题3-1] 一传动轴作匀速转动,转速n?200r/min,轴上装有五个轮子,主动轮ii输入的功率为60kw,从动轮,i,iii,iv,v依次输出18kw,12kw,22kw和8kw。
材料力学简明教程(景荣春)课后答案
第 3 章扭转思考题3-1何谓扭矩?扭矩的正负号如何规定的?如何计算扭矩?答轴在外力偶矩作用下,由截面法求出的横截面上分布内力向截面形心简化的合力(力偶矩)称为扭矩。
对扭矩T的正负规定为:若按右手螺旋法则把T表示为矢量,当矢量方向与截面的外法线n的方向一致时,T为正;反之为负。
用截面法计算扭矩,注意截面位置应偏离外力偶矩作用面。
3-2薄壁圆筒、圆轴扭转切应力公式分别是如何建立的?假设是什么?公式的应用条件是什么?答等厚薄壁圆筒在两端垂直于轴线的平面内作用大小相等而转向相反的外力偶M e所做试验结果现象表明,当薄壁圆筒扭转时,其横截面和包含轴线的纵向截面上都没有正应力,横截面上只有切应力⎜,因为筒壁的厚度 ™很小,可以假设沿薄壁圆筒筒壁厚度切应力不变。
又因在同一圆周上各点情况完全相同,应力也就相同,从而建立薄壁圆筒扭转切应力计算公式;在圆轴两端施加一对大小相等、方向相反的外力偶。
从实验中观察到的现象,假设轴变形后,横截面仍保持平面,其形状、大小与横截面间的距离均不改变,而且半径仍为直线(圆轴扭转平面假设),连同胡克定律和静力平衡条件推出圆轴扭转切应力计算公式。
公式应用条件为线弹性材料、小变形、等截面(锥度不大的变截面可近似用)。
3-3试述纯剪切和薄壁圆筒扭转变形之间的差异及相互关系。
答单元体 4 个互相垂直的面上只作用切应力的状态称为纯剪切;薄壁圆筒扭转变形时(忽略厚度影响)筒壁各点的应力状态为纯剪切。
3-4试述剪切胡克定律与拉伸(压缩)胡克定律之间的异同点及3 个弹性常量E, G, ⎧之间关系。
答剪切胡克定律⎜ = G©(反映角度的变化)与拉伸(压缩)胡克定律 ⎛ = E∑(反映长度的变化)皆为应力与应变成正比关系。
3 个弹性常量E, G, ⎧之间关系为G =E2(1 + ⎧ )。
3-5圆轴扭转时如何确定危险截面、危险点及强度条件?答等截面圆轴扭转时的危险截面为扭矩最大的横截面,变截面圆轴扭转时的危险截面在其扭矩与扭转截面系数比值最大的横截面;其危险点在该横截面的外边缘。
材料力学课后习题答案详细
CB
CB E
6.5MPa 10 103 MPa
6.5 104
(4)计算柱的总变形
l AC AC l AC CB lCB (2.5 1500 6.5 1500) 104 1.35(mm)
[ 习 题 2-9] 一 根 直 径 d 16mm 、 长 l 3m 的 圆 截 面 杆 , 承 受 轴 向 拉 力
(2)作轴力图
N33 F 2F 2F F
轴力图如图所示。
1
(c)
解:(1)求指定截面上的轴力
N11 2F N22 F 2F F
(2)作轴力图
N33 2F F 2F 3F
轴力图如图所示。
(d)
解:(1)求指定截面上的轴力
N11 F
N 22
如以 表示斜截面与横截面的夹角,试求当 0o ,30o ,45o ,60o ,90o 时各斜截面
上的正应力和切应力,并用图表示其方
向。
解:斜截面上的正应力与切应力的公式
为:
5
0 cos 2
0 2
sin 2
式中, 0
N A
10000 N 100mm 2
100MPa ,把
AC
N AC A
100 103 N 200 200mm2
2.5MPa 。
CB
N CB A
260 103 N 200 200mm2
6.5MPa ,
(3)计算各段柱的纵向线应变
7
AC
AC E
2.5MPa 10 103 MPa
2.5 104
材料力学习题册答案-第3章 扭转(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑第三章扭转一、是非判断题1.圆杆受扭时,杆内各点处于纯剪切状态。
(×)2.杆件受扭时,横截面上的最大切应力发生在距截面形心最远处。
(×)3.薄壁圆管和空心圆管的扭转切应力公式完全一样。
(×)4.圆杆扭转变形实质上是剪切变形。
(×)5.非圆截面杆不能应用圆截面杆扭转切应力公式,是因为非圆截面杆扭转时“平截面假设”不能成立。
(√)6.材料相同的圆杆,他们的剪切强度条件和扭转强度条件中,许用应力的意义相同,数值相等。
(×)7.切应力互等定理仅适用于纯剪切情况。
(×)8.受扭杆件的扭矩,仅与杆件受到的转矩(外力偶矩)有关,而与杆件的材料及其横截面的大小、形状无关。
(√)9.受扭圆轴在横截面上和包含轴的纵向截面上均无正应力。
(√)10.受扭圆轴的最大切应力只出现在横截面上。
(×)11.受扭圆轴内最大拉应力的值和最大切应力的值相等。
(√ )12.因木材沿纤维方向的抗剪能力差,故若受扭木质圆杆的轴线与木材纤维方向平行,当扭距达到某一极限值时,圆杆将沿轴线方向出现裂纹。
( × )二、选择题1.内、外径之比为α的空心圆轴,扭转时轴内的最大切应力为τ,这时横截面上内边缘的切应力为 ( B )A τ;B ατ;C 零;D (1- 4α)τ 2.实心圆轴扭转时,不发生屈服的极限扭矩为T ,若将其横截面面积增加一倍,则极限扭矩为( C )A0 B 20T 0 D 40T 3.两根受扭圆轴的直径和长度均相同,但材料C 不同,在扭矩相同的情况下,它们的最大切应力τ、τ和扭转角ψ、ψ之间的关系为( B )A 1τ=τ2, φ1=φ2B 1τ=τ2, φ1≠φ2C 1τ≠τ2, φ1=φ2D 1τ≠τ2, φ1≠φ2 4.阶梯圆轴的最大切应力发生在( D )A 扭矩最大的截面;B 直径最小的截面;C 单位长度扭转角最大的截面;D 不能确定。
材料力学简明教程景荣春)课后答案
材料力学简明教程(景荣春)课后答案第一章:引言1.什么是材料力学?材料力学是研究材料的变形和断裂行为的一门学科。
它综合应用物理力学、力学、材料科学等知识,通过实验研究和理论分析,探索材料的力学性能和力学行为规律。
2.材料力学的研究对象有哪些?材料力学的研究对象主要包括各种材料的力学性能、力学变形行为和断裂行为。
常见的材料包括金属材料、非金属材料、复合材料等。
3.材料力学的研究内容有哪些?材料力学的研究内容主要包括材料的弹性力学性能、塑性力学性能、断裂力学性能等。
弹性力学性能研究材料在受力下的弹性变形规律;塑性力学性能研究材料在受力下的塑性变形规律;断裂力学性能研究材料在受力下的断裂行为规律。
第二章:基本理论1.什么是材料的弹性变形?材料的弹性变形是指在外力作用下,材料发生的可回复的形变。
在弹性变形过程中,材料受到外力的作用,内部产生应力,从而导致材料的形状和尺寸发生变化,当外力消失时,材料会恢复到原来的形状和尺寸。
2.什么是材料的塑性变形?材料的塑性变形是指在外力作用下,材料发生的不可回复的形变。
在塑性变形过程中,材料受到外力的作用,超过了其弹性变形能力,产生了永久性的形变。
塑性变形可以分为单轴压缩变形、剪切变形等形式。
3.材料的强度和硬度有何区别?材料的强度是指材料在受力下抵抗破坏的能力;而硬度是指材料抵抗外力穿透的能力。
强度是材料在受外力作用下的变形和破坏行为,与材料的断裂韧性有关;而硬度是材料表面的抵抗外力穿透的能力,与材料的高温软化、氧化等性质有关。
第三章:力学行为1.什么是材料的断裂行为?材料的断裂行为是指材料在受力作用下失去强度和稳定性,发生破坏的过程。
断裂行为通过断裂韧性、断裂模式等参数来描述。
常见的断裂模式有拉伸断裂、剪切断裂等。
2.什么是材料的疲劳行为?材料的疲劳行为是指在循环或交变载荷作用下,材料由于疲劳裂纹的形成逐渐失去强度,产生破坏的过程。
疲劳行为是材料的一个重要的力学性能指标,它与材料的疲劳极限、疲劳寿命等参数有关。
景荣春版流体力学习题及答案
第一章 绪论1-1 连续介质假设的条件是什么?答:所研究问题中物体的特征尺度L ,远远大于流体分子的平均自由行程l ,即l/L<<1。
1-2 设稀薄气体的分子自由行程是几米的数量级,问下列二种情况连续介质假设是否成立? (1)人造卫星在飞离大气层进入稀薄气体层时; (2)假象地球在这样的稀薄气体中运动时。
答:(1)不成立。
(2)成立。
1-3 粘性流体在静止时有没有切应力?理想流体在运动时有没有切应力?静止流体没有粘性吗? 答:(1)由于0=dy dv ,因此0==dydvμτ,没有剪切应力。
(2)对于理想流体,由于粘性系数0=μ,因此0==dydvμτ,没有剪切应力。
(3)粘性是流体的根本属性。
只是在静止流体中,由于流场的速度为0,流体的粘性没有表现出来。
1-4 在水池和风洞中进行船模试验时,需要测定由下式定义的无因次数(雷诺数)νUL=Re ,其中U 为试验速度,L 为船模长度,ν为流体的运动粘性系数。
如果s m U /20=,m L 4=,温度由C ︒10增到C ︒40时,分别计算在水池和风洞中试验时的Re 数。
(C ︒10时水和空气的运动粘性系数为410013.0-⨯和410014.0-⨯,C ︒40时水和空气的运动粘性系数为4100075.0-⨯和410179.0-⨯)。
答:C ︒10时水的Re 为:()()72410154.6/10013.04)/(20Re ⨯=⨯⨯==-sm m s m ULν。
C ︒10时空气的Re 为:()()72410714.5/10014.04)/(20Re ⨯=⨯⨯==-sm m s m ULν。
C ︒40时水的Re 为:()()82410067.1/100075.04)/(20Re ⨯=⨯⨯==-sm m s m ULν。
C ︒40时空气的Re 为:()()62410469.4/10179.04)/(20Re ⨯=⨯⨯==-sm m s m ULν。
材料力学简明教程(景荣春)课后答案4
网
案 b 解
FS
(x)
=
ql 4
−
qx
(0 < x < l)
答 M (x) = ql x − q x2 (0 ≤ x ≤ l)
42
课后 FS
max
=
3 ql 4
,
M = ql2 max 4
( ) c 解
∑MA =0
, − q × 2l × l
+
FB
× 2l
+ ql 2
=
0 , FB
=
ql 2
↑
( ) ∑ Fy
网 FS+C
=
1 ql 2
,
M
+ C
=
− 1 ql 2 ; 8
FSB = 0 , M B = 0
案 4-2 已知各梁如图,求:(1)剪力方程和弯矩方程;(2)剪力图和弯矩图;(3) FS max
和M 。 max
答
后
课
解 设左支座为 A,右支座为 B
( ) ∑ M B = 0 , FA = −F ↓
FS (x) = −F
=
ba a+b
F
FS+C
=
−a a+b
F
,
M
+ C
=
ba a+b
F ; FSB
=
−A a+b
F
,MB
=
0
d解
图(d1), ∑ Fy
=
0,F
=
1 2
ql
,
∑
M
A
= 0,M A
=
− 3 ql 2 8
仿题 a 截面法得
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第 3 章扭转思考题3-1何谓扭矩?扭矩的正负号如何规定的?如何计算扭矩?答轴在外力偶矩作用下,由截面法求出的横截面上分布内力向截面形心简化的合力(力偶矩)称为扭矩。
对扭矩T的正负规定为:若按右手螺旋法则把T表示为矢量,当矢量方向与截面的外法线n的方向一致时,T为正;反之为负。
用截面法计算扭矩,注意截面位置应偏离外力偶矩作用面。
3-2薄壁圆筒、圆轴扭转切应力公式分别是如何建立的?假设是什么?公式的应用条件是什么?答等厚薄壁圆筒在两端垂直于轴线的平面内作用大小相等而转向相反的外力偶M e所做试验结果现象表明,当薄壁圆筒扭转时,其横截面和包含轴线的纵向截面上都没有正应力,横截面上只有切应力⎜,因为筒壁的厚度 ™很小,可以假设沿薄壁圆筒筒壁厚度切应力不变。
又因在同一圆周上各点情况完全相同,应力也就相同,从而建立薄壁圆筒扭转切应力计算公式;在圆轴两端施加一对大小相等、方向相反的外力偶。
从实验中观察到的现象,假设轴变形后,横截面仍保持平面,其形状、大小与横截面间的距离均不改变,而且半径仍为直线(圆轴扭转平面假设),连同胡克定律和静力平衡条件推出圆轴扭转切应力计算公式。
公式应用条件为线弹性材料、小变形、等截面(锥度不大的变截面可近似用)。
3-3试述纯剪切和薄壁圆筒扭转变形之间的差异及相互关系。
答单元体 4 个互相垂直的面上只作用切应力的状态称为纯剪切;薄壁圆筒扭转变形时(忽略厚度影响)筒壁各点的应力状态为纯剪切。
3-4试述剪切胡克定律与拉伸(压缩)胡克定律之间的异同点及3 个弹性常量E, G, ⎧之间关系。
答剪切胡克定律⎜ = G©(反映角度的变化)与拉伸(压缩)胡克定律 ⎛ = E∑(反映长度的变化)皆为应力与应变成正比关系。
3 个弹性常量E, G, ⎧之间关系为G =E2(1 + ⎧ ) 。
3-5圆轴扭转时如何确定危险截面、危险点及强度条件?答等截面圆轴扭转时的危险截面为扭矩最大的横截面,变截面圆轴扭转时的危险截面在其扭矩与扭转截面系数比值最大的横截面;其危险点在该横截面的外边缘。
强度条件为⎜ max = T maxW pδ [⎜ ]3-6金属材料圆轴扭转破坏有几种形式?答塑性金属材料和脆性金属材料扭转破坏形式不完全相同。
塑性材料试件在外力偶作用下,先出现屈服,最后沿横截面被剪断,如图 a 所示;脆性材料试件受扭时,变形很小,最后沿与轴线约45°方向的螺旋面断裂,如图 b 所示。
27思考题3-6 解图3-7从强度方面考虑,空心圆轴为何比实心圆轴合理?答对于相同的横截面面积(即用相同量材料),空心圆轴比实心圆轴的抗扭截面系数大,从而强度高。
3-8如何计算扭转变形?怎样建立刚度条件?什么样的构件需要进行刚度校核?答(1)写出扭矩方程或扭矩图;相距l的两截面间的扭转角d ∏ =d xl l上式适用于等截面圆轴和截面变化不大的圆锥截面轴。
对等截面圆轴,若在长l的两横截面间的扭矩T为常量,则∏ = TlGI p圆轴扭转的刚度条件为maxδ [⎝ ]对于等截面圆轴为⎝ max = T maxGI pδ [⎝ ]或⎝ max = T maxGI p⋅180︒πδ [⎝ ]3-9矩形截面轴的自由扭转切应力分布与扭转变形有何特点?如何计算最大扭转切应力与扭转变形?答轴扭转时,横截面边缘上各点的切应力都与截面边界相切,且 4 个角点处的切应力为零;最大切应力⎜ max发生在截面长边的中点处,而短边中点处的切应力⎜ 1是短边上的最大切应力。
其计算公式为⎜ max =TW t=T〈hb 2⎜ 1 = ©⎜ max(2)矩形截面杆扭转时,其横截面不再保持平面而发生翘曲。
杆件两端相对扭转角∏ = TlG®hb 3Tl GI t3-10两根直径相同而长度和材料均不同的圆轴1,2,在相同扭转作用下,试比较两者最大切应力及单位长度扭转角之间的大小关系,答最大切应力相同;单位长度扭转角不同。
3-11同一变速箱中的高速轴一般较细,低速轴较粗,这是为什么?28T (x)GI p (x)T GI p 答同一变速箱中的高速轴与低速轴指相对转速高低,其传递的功率相同(不计功率损耗),啮合处线速度相同。
要啮合处产生相同的线速度,则高速轴的啮合半径就较小;又因为啮合处相互作用力相同,该作用力对啮合半径就较小的高速轴线产生的外力偶矩就较小,从而在高速轴中产生的扭矩较小,故高速轴可做得较细。
3-12图示轴A和套筒B牢固地结合在一起,两者切变模量分别为G A和G B,两端受扭转力偶矩,为使轴和套筒承受的扭转相同而必须满足的条件是什么?思考题3-12 图答设套筒B的内、外径分别为d和D,则两者切变模量须满足下列关系:G B G A =D 4 d 4d 43-13 试画出空心圆轴扭转时,横截面上切应力分布规律图。
答思考题3-14 解图3-14 图示组合轴,中心部分为钢,外圈为铜。
两种材料紧密组合成一整体,若该轴受扭后,全部处于线弹性范围,试画出其横截面上的应力分布图。
思考题3-14 图思考题3-14 解图答3-15图示3 种闭口薄壁截面杆承受扭转作用,若3 种截面的横截面积A,壁厚 ™和承受的扭矩T均相同,则其扭转切应力最大和最小的各是哪种截面?思考题3-15 图答 ⎜ c max > ⎜ b max > ⎜ a max3-16图示承受扭矩的3 种截面形式,试分别画出其切应力沿壁厚的分布规律。
29思考题3-16 图30习题3-1 求图示各轴的扭矩图,并指出其最大值。
(a)(a1)(c)(c1)解(a) T max = 2M e;(c) T max = 40 kN ⊕ m;(b)T max = M e(d) T max = 4 kN ⊕ m(b)(b1)(d)(d1)3-2 图(a)所示某传动轴,转速n = 500 r/min,轮A为主动轮,输入功率P A = 70 kW,轮B,轮C与轮D为从动轮,输出功率分别为P B = 10 kW,P C = P D = 30 kW。
(1)求轴内的最大扭矩;(2)若将轮A与轮C的位置对调,试分析对轴的受力是否有利。
(a)(b)解(1)M B = 9549 ⋅P Bn10500 P A70 n50031= 9549 ⋅ = 191 N ⊕ m M A = 9549 ⋅ = 9549 ⋅ = 1337 N ⊕ mM D = M C = 9549 ⋅ 用截面法如图(b)所示:P Cn30500AB段AC段CD段T1 = M B = 191 N ⊕ mT2 = M B M A = 1146 N ⊕ m T3 = M D = 573 N ⊕ m由以上结果得T max = 1146 N ⊕ m(2)若将轮A与轮C位置对调,则T1,T3值不变,而T2 = M B + M C = 764 N ⊕ mT max = 764 N ⊕ m其绝对值比第(1)种情况小,即对轴的受力有利。
3-3 试绘出图示截面上切应力的分布图,其中T为截面的扭矩。
(a1) (b1) (c1)3-4 图示圆截面轴,AB与BC段的直径分别为d1与d 2,且d1 = 4d 2 / 3。
求轴内的最大扭转切应力。
解BC段⎜ max 2 = M eW p2 = 16M eπd 23AB段⎜ max1 = 2M eW p1= 16 ⋅ 2M e3= 32M e4 3 313.5M eπd 23= 9549 ⋅ = 573 N ⊕ mπd1π d 2 = < ⎜ max 232⎜ max = ⎜ max 2 = 16M e πd 233-5 一受扭等截面薄壁圆管,外径D = 42 mm,内径d = 40 mm,两端受扭力矩M e = 500 N⊕ m,切变模量G = 75 GPa。
试计算圆管横截面与纵截面上的扭转切应力,并计算管表面纵线的倾斜角。
解(1)⎜ max = M eW p=16M eπD 3 1 〈 4 )=16 ⋅ 5003 94' 42 ∞= 194 MPa(2)若考虑薄壁,可求其平均扭转切应力⎜ = 讨论:误差或=2πR 2™194 189194194 189194500292 ⋅ 100% = 2.6% < 5%⋅100% = 2.6% < 5%故薄壁管一般均用简化公式求平均切应力。
(3) © = ⎜G=189 ⋅10 6933-6设有1 密圈螺旋弹簧,承受轴向载荷F = 1.5 kN 作用。
设弹簧的平均直径D = 50 mm,弹簧丝的直径d = 8 mm,弹簧丝材料的许用切应力[⎜ ] = 450 MPa,试校核弹簧的强度。
50 3π ⋅ 83 ⋅10 9 ⋅ 4 ⋅ 38 = ⋅ 100% = 1.78% < 5%450强度满足(工程中误差小于5%,认为技术满足要求)。
(2)用简化公式=πd 3π ⋅ 83 ⋅10 9讨论:由于c = D d = 50 8 = 6.25 < 10 ,故应用解(1)中修正公式计算((1)(2)计算值相差较大)。
3-7 一圆截面等直杆试样,直径d = 20 mm,两端承受外力偶矩M e = 150 N⊕ m作用。
设由试验测得标距l0 = 100 mm 内轴的相对扭转角 ∏ = 0.012 rad,试确定切变模量G。
解∏ = Tl0GI p=M e l0GI p( ϒ 40 /π ⋅ 42 ⋅ 10 ⋅ '1 ∞≤ ƒM e = 189 MPa41 ⋅1⋅102π75 ⋅10= 2.52 ⋅10 rad8 ⋅1.5 ⋅10 3 ⋅ 50 ⋅10 3 4 ⋅ + 2 = 458 MPa 8FD(4c + 2) 8(4c 3)解(1)⎜ max = =50πd[⎜ ]= 373 MPa < [⎜ ],安全。
8FD 8 ⋅1.5 ⋅10 3 ⋅ 50 ⋅10 333G = M e l0∏I p = M e l0∏ ⊕πd 4150 ⋅ 0.1⋅ 320.012π ⋅ 20 4 ⋅10 12= 79.6 GPa3-8 设有 1 圆截面传动轴,轴的转速n = 300 r/min,传递功率P = 80 kW,轴材料的︒设计轴的直径。
解GIpπP80 n300T180︒G⊕T432⋅ 180︒πδ [⎝ ]d ε 4 32T ⋅ 180︒2= 432 ⋅ 2546 ⋅ 180︒π 2 ⋅ 80 ⋅ 10 9 ⋅ 1.02装轴承处直径可取d = 65 mm,其它部位若考虑轴肩应按设计规范加大。
3-9 图示为 1 阶梯形圆轴,其中AE段为空心圆截面,外径D = 140 mm,内径d = 80 mm;BC段为实心圆截面,直径d1 = 100 mm。