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S.P.Timoshenko,J.M.Gere,Mechanics of materials,Van Nostrand Reinhold Co.,New York,1972.2100433B
事实上,以上变形假设和结论并不普遍适用于所有棱柱形杆。如薄壁的Z形截面杆在通过横截面形心的拉力作用下,除发生伸长变形外,两个翼缘还在各自的纵向平面内弯曲(图1),即使在离外力作用截面相当远处,横截面也不再保持为平面,其上的正应力并非均匀分布,且有剪应力存在;这一现象已为薄壁杆件的约束扭转理论所论证。显然就静力学的观点来看,此时整个横截面上的正应力却仍然只组成通过横截面形心的合力N,而剪应力不组成合力和合力矩。由此可知,根据杆件横截面一边分离体的平衡条件确定横截面上内力,并据此计算应力,只是一种初等的方法。 又如变截面直杆受拉伸(压缩)时,横截面上正应力亦非均匀分布,且有剪应力存在。根据弹性力学的分析结果,矩形截面的等厚度楔形板受拉伸时(图2),如果顶角α=20°,则横截面上的最大正应力与按公式 σ=N/A算得的值相比,两者相差2%,而当 α=60°时,两者相差竟达20%。 在工程计算中,对于拉杆通常只要求保证其具有足够的强度,即工作应力不超过容许应力(材料的破坏应力除以安全系数);必要时也要求控制其变形量。对于压杆,其正常工作的条件往往不是受强度控制,而是受稳定性控制(见柱的基本理论)。
拉伸压缩试验原理:利用拉伸试验机产生的静拉力(或静压力),对标准试样进行轴向拉伸(或压缩),同时连续测量变化的载荷和试样的伸长量,直至断裂(或破裂),并根据测得的数据计算出有关的力学性能指标。对于受拉...
说明这板已布置了钢筋,偏移了,钢筋不全部在板内了。删除钢筋,重新布置。
金属的拉伸实验和压缩实验
金属的拉伸实验和压缩实验 金属的拉伸实验和压缩实验大纲 1.通过低碳钢的拉伸实验,测定低碳钢的比例极限σ P ,屈服极限σ S ,强 度极限σ b,延伸率δ,截面收缩率ψ和弹性模量 E,并绘出低碳钢的应力—应变 曲线,从而了解塑性材料的基本力学性能。 2.通过铸铁的拉伸实验, 测定强度极限σ b,绘制出铸铁拉伸时的拉伸曲线, 理解铸铁拉伸时的破坏性质. 3.通过铸铁和低碳钢的压缩实验,测定铸铁的强度极限σ b,比较铸铁和低 碳钢压缩时变形和破坏现象,进一步了解塑性材料和脆性材料的力学性能。 4. 通过金属的拉伸和压缩实验,使学生对材料(金属和非金属材料)的力 学性能的测试方法有一个初步的认识。 5. 主要设备:材料试验机;主要耗材:低碳钢和铸铁拉伸试样,每次实验 消耗各 1根。低碳钢和铸铁压缩试样,每次实验消耗各 1根。 金属的拉伸实验指导书 一、概述 常温、静
1.从设计角度讲,两者在设计上就有着不少的区别
设计压缩弹簧需要的基本参数,即外径,内径,长度,也就是弹簧所占的空间范围,这是第一条件。
弹力,必须清楚的了解当弹簧处于工作状态时实际所需的力度(N),方便选取材质和线径。
压缩量,也就是压缩行程,由此决定圈数。
弹簧工作环境,在高湿度环境工作,弹簧表面需做表面处理,以防腐防潮;在高温环境工作,由于温度对弹簧的使用寿命有着巨大的影响,所以,高温环境工作的则需选择耐高温材质,才可正常工作。
2.拉伸弹簧设计的关键要素
所需具备的拉力,也就是能够负荷的重量,由此来决定拉簧的材质和线径和可调长度。
空间范围,知道了空间范围,就可以决定拉簧的外径,自由长和圈数。
3.从形状上来说
对于拉伸弹簧来说,拉伸弹簧是承受轴向拉力的螺旋弹簧,对于拉伸弹簧来说通常都是使用圆截面材料制造成的。在没有受到负荷重力的时候,拉伸弹簧的圈与圈之间通常都是并紧的是没有间隙的。
对于压缩弹簧来说,压缩弹簧则是承受向压力的螺旋弹簧,它所使用的材料截面大部分都多为圆形,也有用的是矩形和多股钢萦卷制的,弹簧通常都是为等节距的,压缩弹簧的外形有:圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等,压缩弹簧的圈与圈之间有一定的间隙,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存变形能。
对于保鲜膜相信很多人都知道,而对于拉伸膜我们就未必有多少人知道了,拉伸膜也可以说是属于保鲜膜的一种,可是拉伸膜是不可以直接包裹在食品的外部,而是包裹在一些纸箱外部,主要是起到防腐防潮的作用。拉伸膜的材质有很多种,其中常见的就有PE拉伸膜和pvc拉伸膜两种,可是这两种材质的拉伸膜有很多人都分不清它们的区别在哪里,下面我们为大家介绍: 1.PE拉伸膜是一种透明、富有弹性及强度柔软的塑料薄膜,它具有很强的拉伸性能、抗缓冲强度、抗刺穿防撕裂性能良好,厚度薄,性能价格比好。包裹物体美观大方,可集装、防水、防尘、防散落及防盗等。目前在我国市场上主要应用于物流、机械设备、外贸出口、电子等行业。 2.PVC拉伸膜对于被包装物品的缠绕捆绑性、坚固性较优良,同时由于PVC拉伸膜的自粘性是靠静电吸附作用来完成的。操作方便,收缩温度低,收缩效果好,光泽透明,收缩率大,适合电线电缆异形产品包装。 从上述所说,我们可以看出PE拉伸膜和pvc拉伸膜的区别不大,但其实,PE拉伸膜是以高品质的LLDPE为基材,别配加优质的增粘剂,经加温、挤压、流延,再经激冷辊冷却而成,可以说是拉伸膜中材质较好的一种,且应用范围较广。
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1、单向压缩试验的应力状态软性系数α=2,比拉伸、扭转、弯曲的应力状态都软,所以主要用于拉伸时呈脆性的金属材料力学性能测定,以显示这类材料在塑性状态下的力学行为(图4)。
2、拉伸时塑性很好的材料在压缩时只发生压缩变形而不会断裂(图5)。脆性金属材料在拉伸时产生垂直于载荷轴线的正断,塑性变形量几乎为零;而在压缩时除能产生一定的塑性变形外,常沿与轴线呈45。方向产生断裂,具有切断特征 。
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