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横向变形横向线应变的正负杆伸长时为负,缩短时为正。低碳钢圆截面矩形四胡克定律应变的正负杆伸长时为正,缩短时为负。二横向变形三泊松比称为泊松比,其数值随材料而异,通过试验测定横向线应变应力集中的概念了解纵向变形纵向线应变反映变形程度纵向变形反映绝对变形量拉压杆的变形胡克定律纵向线杆的变形胡克定律拉压杆内的应变能材料在拉伸和压缩时的力学性能强度条件安全因数许用应力拉压超静定问题理解掌握掌握掌握了解理解重点重点难点的最高点强度极限第二章轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩的概念内力截面法轴力图应力拉压杆内的应力拉压Ⅰ此阶段产生的变形是不可恢复的塑性变形。Ⅱ点为屈服低限屈服极限Ⅲ强化阶段过屈服阶段后,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形必须增加拉力。这种现象称为材料的强化。点是强化阶段碳钢试样在整个拉伸过程中的四个阶段点是符合胡克定律的最高限点是弹性阶段的最高点弹性极限Ⅱ屈服阶段当应力超过点后,试样的荷载基本不变而变形却急剧增加,这种现象称为屈服。应变图表示应力和应变关系的曲线,称为应力应变图Ⅰ弹性阶段试样的变形完全弹性的。此阶段内的直线段材料满足胡克定律。比例极限ⅠⅡⅢⅣ低样的尺寸有关。为了消除试样尺寸的影响,把拉力除以试样的原始面积,得正应力同时把除以标距的原始长度,得到应变。表示和关系的曲线,称为拉伸图。应力游标卡尺二拉伸试验先在试样中间等直部分上划两条横线这段杆称为标距。或低碳钢拉伸时的力学性质拉伸试件标距拉伸图曲线注拉伸图与试实验方法常温室内温度静载以缓慢平稳的方式加载标准试件采用国家标准统规定的试件试验设备万能材料试验机试验条件材料在拉伸和压缩时的力学性能置就是点的位移因变形很小,故可过,分别做两杆的垂线,相交于可认为ⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图杆的最大正应力截面的位移及杆的变形ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ解求支座反力求解ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图和低碳钢例题图示为变截面圆杆。已知。,。。试求ⅠⅠ,由实验测定,单位为称为抗拉压刚度。实验表明工程上大多数材料都有个弹性阶段,在此弹性范围内,正应力与线应变成正比上式改写为由横向线应变的正负杆伸长时为负,缩短时为正。低碳钢圆截面矩形四胡克定律式中称为弹性模量横向线应变的正负杆伸长时为负,缩短时为正。低碳钢圆截面矩形四胡克定律式中称为弹性模量,由实验测定,单位为称为抗拉压刚度。实验表明工程上大多数材料都有个弹性阶段,在此弹性范围内,正应力与线应变成正比上式改写为由和低碳钢例题图示为变截面圆杆。已知。,。。试求ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图杆的最大正应力截面的位移及杆的变形ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ解求支座反力求解ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图置就是点的位移因变形很小,故可过,分别做两杆的垂线,相交于可认为试验条件材料在拉伸和压缩时的力学性能实验方法常温室内温度静载以缓慢平稳的方式加载标准试件采用国家标准统规定的试件试验设备万能材料试验机游标卡尺二拉伸试验先在试样中间等直部分上划两条横线这段杆称为标距。或低碳钢拉伸时的力学性质拉伸试件标距拉伸图曲线注拉伸图与试样的尺寸有关。为了消除试样尺寸的影响,把拉力除以试样的原始面积,得正应力同时把除以标距的原始长度,得到应变。表示和关系的曲线,称为拉伸图。应力应变图表示应力和应变关系的曲线,称为应力应变图Ⅰ弹性阶段试样的变形完全弹性的。此阶段内的直线段材料满足胡克定律。比例极限ⅠⅡⅢⅣ低碳钢试样在整个拉伸过程中的四个阶段点是符合胡克定律的最高限点是弹性阶段的最高点弹性极限Ⅱ屈服阶段当应力超过点后,试样的荷载基本不变而变形却急剧增加,这种现象称为屈服。Ⅰ此阶段产生的变形是不可恢复的塑性变形。Ⅱ点为屈服低限屈服极限Ⅲ强化阶段过屈服阶段后,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形必须增加拉力。这种现象称为材料的强化。点是强化阶段的最高点强度极限第二章轴向拉伸和压缩轴向拉伸和压缩的概念内力截面法轴力图应力拉压杆内的应力拉压杆的变形胡克定律拉压杆内的应变能材料在拉伸和压缩时的力学性能强度条件安全因数许用应力拉压超静定问题理解掌握掌握掌握了解理解重点重点难点应力集中的概念了解纵向变形纵向线应变反映变形程度纵向变形反映绝对变形量拉压杆的变形胡克定律纵向线应变的正负杆伸长时为正,缩短时为负。二横向变形三泊松比称为泊松比,其数值随材料而异,通过试验测定横向线应变横向变形横向线应变的正负杆伸长时为负,缩短时为正。低碳钢圆截面矩形四胡克定律式中称为弹性模量,由实验测定,单位为称为抗拉压刚度。实验表明工程上大多数材料都有个弹性阶段,在此弹性范围内,正应力与线应变成正比上式改写为由和低碳钢例题图示为变截面圆杆。已知。,。。试求ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图杆的最大正应力截面的位移及杆的变形ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ解求支座反力求解ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图,由实验测定,单位为称为抗拉压刚度。实验表明工程上大多数材料都有个弹性阶段,在此弹性范围内,正应力与线应变成正比上式改写为由ⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图杆的最大正应力截面的位移及杆的变形ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ解求支座反力求解ⅠⅠⅡⅡⅢⅢ截面的轴力并作轴力图试验条件材料在拉伸和压缩时的力学性能游标卡尺二拉伸试验先在试样中间等直部分上划两条横线这段杆称为标距。或低碳钢拉伸时的力学性质拉伸试件标距拉伸图曲线注拉伸图与试应变图表示应力和应变关系的曲线,称为应力应变图Ⅰ弹性阶段试样的变形完全弹性的。此阶段内的直线段材料满足胡克定律。比例极限ⅠⅡⅢⅣ低Ⅰ此阶段产生的变形是不可恢复的塑性变形。Ⅱ点为屈服低限屈服极限Ⅲ强化阶段过屈服阶段后,材料又恢复了抵抗变形的能力,要使它继续变形必须增加拉力。这种现象称为材料的强化。点是强化阶段杆的变形胡克定律拉压杆内的应变能材料在拉伸和压缩时的力学性能强度条件安全因数许用应力拉压超静定问题理解掌握掌握掌握了解理解重点重点难点应变的正负杆伸长时为正,缩短时为负。二横向变形三泊松比称为泊松比,其数值随材料而异,通过试验测定横向线应变

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