材料力学 剪切和挤压分析

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许用挤压应力 [ sbs ] = 250MPa,试选择平键,并校核强度。 Me
Fuzhou University
材料力学课件
Me
b h
F
F
O
d Me
解:取轴键组合为研究对象进行受力分析
根据轴径、转递的力偶矩查设计手册,
得到键的尺寸 16*10*45(宽*高*长)
Mo 0
Fd /2Me 0 F 2Me / d 28.8kN
—— 剪切与挤压失效
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F
F
联接可能的失效形式:
—— 剪切与挤压失效
注意到联接构件部位尺寸很小,受力又很
复杂,若进行精确分析十分困难,工程中 采用的是实用计算法。
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二、剪切与挤压的实用计算
F
t/2 t t/2
每钉受力均为P/4
d
b
P
P/4 P/4
剪切:
Fs
P 4
As d 2 4
Fs
As
t
P
99.5MPa [ ]
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挤压:
Fb
P 4
Abs t d
d P/4
s bs
Fb Abs
125MPa [s bs ]
b
P
t
P
P/4
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F
m
剪切面
m
F
F
FS
联接可能的失效形式:
① 铆钉 被剪断 圆柱承压面压溃(松动)
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F
1
2
2
3
3F
1
联接可能的失效形式:
① 铆钉 F 被剪断
圆柱承压面压溃(松动)
② 钢板
F
沿 1-1 截面被拉断 沿 2-2,3-3 被剪开 沿 2-3 弧面被压溃
挤压应力
s bs
Fb Abs
挤压面的计算面积
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F/2
挤压应力
FS d
t/2 挤压面的计算面积
s bs
Fb Abs
挤压面的计算面积
=自然面积(挤压曲面)
=投影面积(挤压柱面)
投影面积等于挤压面的自然面积在垂直于
挤压力方向的平面上的投影
F/2
如例销钉, Fb F / 2 Abs d t / 2
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2、主要失效形式(以铆钉联接为例)
F F
F
m
F
m
F
剪切面
F
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F
m
F
m
F
F
剪切面
受力特点:杆件某一截面两侧作用有大小相等,方向相
反,作用线相距很近的一对外力
变形特点: 杆件两部分沿剪切面发生相对错动
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例3 图示拉杆,用四个直径相同的铆钉连接,校核铆钉和拉杆 的强度。假设拉杆与铆钉的材料相同,已知P=80kN,b=80mm,
t=10mm,d=16mm,[]=100MPa,[sbs]160MPa, [s]150MPa 。
解:1. 取铆钉为研究对象
注意到铆钉对象分布,
F/2 F/2 F/2 F/2
d
F
F
双剪
sbs
F/2
FS
F
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❖ 剪切的实用计算
F/2
FS d
销钉的分离体图,剪切面上的剪力:
FS F / 2
简化假设:
假定剪力 FS 均匀地分布在剪切面上
名义切应力
FS
A
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FN max P
A b d t
80 1000
80 1610
125MPa<[s ]
d
b
P
t
P
P/4 P/4 P/4 P/4
FN
3P/4 P/4 P/2
拉杆危险截面 P
P
注意到拉杆和铆钉材料相同, 免计算拉杆的挤压强度
FS d
t/2
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挤压应力
s bs
Fb Abs
挤压面的计算面积
挤压面的计算面积
=自然面积(挤压曲面) =投影面积(挤压柱面)
挤压强度条件
[ ] s bs
Fb Abs
s bs
许用挤压应力
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解释:
s bs
s bs Fb / Abs
A
F
故插销满足剪切强度要求
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hb
键联接
键 轴 轮
失效形式:剪切、挤压
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例2 如图传动轴,直径 d =50mm,齿轮与轴用平键联接,传
递的力偶矩 Me = 720Nm。键材料的许用切应力 [ ]=100MPa,
实验表明: s bs s bs
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例1 电瓶车挂钩由插销联接, 插销 [] = 30MPa, 直径
d=20mm。挂钩及被联接的板件的厚度分别为 t = 8mm和 1.5t = 12mm。牵引力F = 15kN。试校核插销的剪切强度。
t 1.5t t
F
F F/2
F/2
d
解: 插销受力如图 具有两个剪切面: 双剪问题
F
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F/2 F/2
FS FS
剪切强度校核 双剪问题
取两个剪切面之间的杆为研究对象, 受力如图
F
由平衡得: FS F / 2
剪切面的面积: A π d 2 4
FS 23.9MPa [ ]
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§2. 13 剪切和挤压
一、工程中的联接与失效 1、联接与联接件
① 螺栓联接 — 螺栓
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材料力学课件 ② 铆钉联接 — 铆钉
③ 销钉联接 — 销钉
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材料力学课件 ④ 键联接 — 键 ⑤ 焊接 — 焊口 ⑥ 榫接 — 榫头、榫孔
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键的强度校核 ① 剪切
b h
F
A bl Fs F
F
O
Fs F 40MPa [ ]
d Me
As bl
② 挤压
Abs h / 2l Fb F
s bs
Fb Abs
128MPa [s bs ]
联接键安全
按设计规范选取的键,能正常 工作,通常不需再校核其强度
F/2
名义切应力 FS
A
FS
剪切强度条件
FS [ ]
A
许用切应力
注意:[] 是在与使用条件相同,假定相同的情况下,
经过实验计算得到的。
[ ] 0.75 ~ 0.8[s ]
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❖ 挤压的实用计算
sbs
F/2
FS d
t/2
简化假设:
假定挤压力 Fb 均匀地分布在挤压面的计算面积 Abs 上
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