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讲材料破坏形式和强度理论(“实际”文档)共22张.pptx

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湖南理工学院——曾纪杰
一资料失效方式
(1)屈服〔流动〕:
资料破坏前发生显著的塑性变形,破坏
断面粒子较光滑,且多发生在最大剪应力面
上,例如低碳钢拉、扭,铸铁压。
(2)断裂
资料无明显的塑性变形即发生断裂,断面较粗糙,且多发生在垂直于最大正应力的截面上,如铸铁受拉、扭,低温脆断等。
(3)温度的影响;应力的影响
二根本变形下强度条件〔直接比较〕
〔拉压〕
〔弯曲〕
〔剪切〕
〔改动〕
〔正应力强度条件〕
〔剪应力强度条件〕
式中
为极限应力
为极限应力
〔经过实验测定〕
根本变形下的强度条件为什么可以这样建立?
由于(1)构件内的应力形状比较简单
单向应力形状
纯剪应力形状
(2)用接近这类构件受力情况的实验安装测定极限应
力值比较容易实现。
复杂应力形状下的强度条件是什么?怎样建立?
它的强度条件是:
σx≤[σ]、σy≤[σ]吗?
τx≤[τ]、τy≤[τ]
实际证明:
强度与σ、τ均有关,相互影响
关于屈服的强度实际
在常温﹑静载作用下的主要发生两种强度失效方式:一种是
那么,复杂应力形状下的强度条件怎样建立?
最大拉应变实际〔第二强度实际〕
易剪断 不易剪断
单向紧缩,极易破坏三向均有受压,极难破坏
(1)屈服〔流动〕:
无论资料处于什么应力形状,只需发生脆性断裂,都是由于微元内的最大拉应力到达了一个共同的极限值。
似乎比单向拉伸时更平安,但实验证明并非如此。
湖南理工学院——曾纪杰
(2)实验无穷无尽,不能够完成;
二根本变形下强度条件〔直接比较〕
复杂应力形状下的强度条件是什么?怎样建立?
易剪断 不易剪断
σx≤[σ]、σy≤[σ]吗?
似乎比单向拉伸时更平安,但实验证明并非如此。
例:
易剪断 不易剪断
就象推进某物一样:
易动不易动
强度与σx、σy、σz(σ1﹑σ2﹑σ3)间的比例有关
σ1=σ2=0 σ1=σ2=σ3
单向紧缩,极易破坏三向均有受压,极难破坏
石材
那么,复杂应力形状下的强度条件怎样建立?
由于(1)复杂应力形状各式各样,无穷多种;
(2)实验无穷无尽,不能够完成;
(3)有些复杂应力形状的实验,技术上难以实现.
长期以来,随着消费和实际的开展,大量工程构件强度
失效的实例和资料失效的实验结果阐明:虽然复杂应力状
态各式各样,但是资料在复杂应力形状下的强度失效的方式
却是共同的,,资料
在常温﹑静载作用下的主要发生两种强度失效方式:一种是
断裂,另一种是屈服。
强度实际的概念
何谓强度实际?
根据资料在不同应力形状下强度失效共同缘由的假
说,利用单向拉伸的实验结果,建立复杂应力形状下的
强度条件,这就是强度实际。
关于断裂的强度实际
最大拉应力实际〔第一强度实际〕
最大拉应变实际〔第二强度实际〕
关于屈服的强度实际
最大切应力实际〔第三强度实际〕
外形改动比能实际〔第四强度实际〕
莫尔实际
三常用的强度实际