剪切变形 ppt课件

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同样可使结构破坏。因此, 对于这样的构件不仅要进行
剪切强度计算, 同时也挤压强PPT度课件计算。
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二. 计算 1. 应力计算 (实用计算方法)
jy

Fjy Ajy
(3-3)
其中:Fjy — 挤压面上的作用力 — 为外力 Ajy — 挤压面面积(两个物体的接触面)
2. 强度条件:
jy jy
1). 强度校核 (判断构件是否破坏)

jy

Fjy Ajy
[
jy ]
即当F、Ajy和 [ jy ] 均已知时, 根据

jyjy
Fjy Ajy
Fjy[
Ajy
j[y] jy ]或 或 或 [ j[y]
jy
]
可对构件进行强度校核。
2). 设计截面 (构件安全工作时的合理截面形状和大小)
由于 Q 与剪切面相切, 故称 Q 为剪切面上的剪力
—— 为内力。
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2. 剪应力 由于构件在发生剪切变形时, 变形及受力都比较复杂, 用理论的方法计算这些应力, 不仅非常困难, 而且跟实际 情况出入较大, 因此在工程中我们采用实用计算方法。
在这种方法中, 假想剪切面上的应力是均匀分布的,
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本章要点
(1)剪切、挤压实用应力计算 (2)剪切、挤压实用强度条件
重要概念
名义剪切应力、名义挤压应力
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§3-1 剪切的概念和实用计算
一. 概念
板1
铆钉
板2
F
F
F
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剪切面
F
3
销轴连接
F
F/2
F
F/2
F/2
FQ
剪切面
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平键连接
剪切面
F
Q
F
F
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受力特点: 大小相等, 方向相反, 作用线相距很近的一对力, 作用于 构件两个侧面上, 与构件轴线垂直。 变形特点: 使构件两部分沿剪切面有发生相对错动的趋势。
若把剪切面积记为 A
则:
Q
A
(3-1)
— 因其与截面相切, 故称为剪应力, 又称为名义剪应力。
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3. 强度条件: 同拉压强度条件一样, 剪切强度条件为:


Q






An
(3-2)
其中:
0 — 极限剪应力
n — 安全系数
[] — 许用剪应力
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注:许用剪应力 [τ] 可以从有关设计手册中查得, 或通过下面的材料剪切实验来确定。
一.概念:
FF
F
F
如图所示, 两块厚度为 t 的木板. 被一个铆钉铆接在一起,
在这两块板上分别作用着一对大小相等, 方向相反的外力
F , 由于外力 F 的作用, 使铆钉受到了如图所示的分布力系
的作用, 从而发生了剪切变形。
同时, 由于铆钉与板之间的相互挤压, 使得原为圆形
的孔变成了长圆形, 称为挤压变形。如果这个变形过大,
求:计算榫接头的剪应力和挤压应力。
F
FF
F
解:
F
挤压面
F
剪切面
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F
Ajy

jy
Fjy ? F ?
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三. 举例
例1: 图示受拉力 F 作用下的螺栓, 已知材料的剪切 许用应力 [τ] 是拉伸许用应力 [σ] 的 0.6倍。
求:螺栓直径 d 和螺栓头高度 h 的合理比值。
剪切面
F
(1) 得: d 4 [ ] 2.4
(2)
h
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A Qmax 从而可进行截面设计。
[ ]
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如:若截面为圆形,由 1 D 2 A D ?
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若截面为正方形,由 a 2 A a ?
3). 许可载荷的确定 ( 构件最大承载能力的确定 )
Qmax A[ ]
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目录
§3-2 挤压和挤压的实用计算
Ajy

Fjy
[ jy ]
即当 F、[ jy ] 已知时,由
Fjy
Ajy
jy
Ajy
Fjy
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从而可进行截面设计。
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3). 许可载荷的确定 (构件最大承载能力的确定)
Fjy Ajy[ jy ]
即当 Ajy、[ jy ] 已知时,由
Fjy
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4. 剪切强度计算 — 三个方面的计算 1). 强度校核 (判断构件是否破坏)
max
Qmax A
[ ]
即当 Q 、A 和 [] 均已知时,根据
max
Qmax A
or [ ]
可对构件进行强度校核。
2). 设计截面 ( 构件安全工作时的合理截面形状和大小 )
具有上述两个特点的变形, 称为剪切变形。 以两力 F 之间的横截面为分界面, 构件的两部分沿该面 发生相对错动, 这个面称为剪切面。
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二. 剪切的计算 1. 剪力
如图所示, 沿截面 mm 假想的把螺栓分成两部分, 并取上半部分作为研究对象, 如图:
mm 面上的合力用 Q 表示。
F
则:由 X 0 F Q 0 F Q
解:
F [ ] dh
— (1)
F
d2
[ ]
4 — (2)
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例2. 拉杆头部尺寸如图所示,
已知:[τ] =100MPa , 许用挤压应力 [jy]=200MPa。
求:校核拉杆头部的强度。
解: P 40 103 63.7MPa [ ] d h 20 10
(3-4)
其中 jy —— 挤压面的许用挤压应力
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3. 公式 (3-3) 的讨论:( Ajy 的确定 ) (1) 当挤压面为平面时, Ajy— 接触面的面积 (2) 当挤压面为圆柱面的一部分时
剪切面
Ajy — 圆柱直径面的面积
挤压面面 积
(a)
挤压面
(b)
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(c)
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解:由剪应力强度条件:


F
dh


F 2015106
100106
得F 94.2kN
由挤压强度条件:

jy


F (D2 d 2)


F (402 202 )

240
4
4
求得
剪切面
挤压面
F 226kN
故:
[F] 94.2kN
F
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例4. 已知: F、a、b、l 。
bs


P (D2 d2)


40 103 (402 202 )
42.4MPa [ ]
4
4
挤压面
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F=40KN 19
例3. 拉杆及头部均为圆截面, 材料的许用剪应力 [τ]=100 MPa , 许用挤压应力 [σjy]=240MPa。
求: 由拉杆头的强度确定容许拉力 [F] 。
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