组合变形中细胞流体切应力系统方向怎么判断

材料力学简单问题 切应力方向怎么判断、_百度知道
材料力学简单问题 切应力方向怎么判断、
另外,如果能提供几道关于单位体积重量的求拉压应力的题就更加感激不尽了
我有更好的答案
切开看,有外力分析出截面的切应力,使轴下弯的则为正
举个例, 弄个图出来。谢谢
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出门在外也不愁材料力学弯扭组合变形,确定危险截面时,为什么不考虑弯曲切应力的影响?弯曲切应力是怎么产生的啊?谢谢_百度知道
材料力学弯扭组合变形,确定危险截面时,为什么不考虑弯曲切应力的影响?弯曲切应力是怎么产生的啊?谢谢
料力学弯扭组合变形!要考试了?弯曲切应力是怎么产生的啊?谢谢,为什么不考虑弯曲切应力的影响,确定危险截面时!急
对于B,大小如右边的三行公式)可见。接下来我们在左图上取A,按第三强度理论计算的相当应力为√(σ&#178.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http。(应力的方向如图箭头所指、B两个单元体://c。假设图示杆件所受外力和外力矩如左图。因为剪力产生的切应力τFs的影响远小于扭矩产生的切应力τT和正应力σ的影响:如果你不是要确定危险截面而是要分析单元体的受力.hiphotos对于弯扭组合变形.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=d109c4b6a1b4e168e087/fbf2bce67。单元体B的右截面则不受由弯矩产生的正应力(因yz=0)。确定危险截面时,则其内力图如中图所示,正应力由弯矩M产生://c。再帮你扩展一下吧.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=36c46904cebf6c81f7d03/fbf2bce67.baidu,此时不可忽略τFs,那么剪力产生的切应力不一定能忽略.com/zhidao/pic/item/fbf2bce67,分别分析它们右截面所受的应力.hiphotos,因为σ=0.hiphotos://c.baidu,故A可忽略τFs的影响;)<a href="http.baidu,若截面上同时存在扭矩产生的切应力和剪力产生的切应力;+τ&#178,按第三强度理论计算的相当应力为√(τFs&#178,单元体A的右截面受到由弯矩产生的正应力;)、由扭矩产生的切应力和由剪力产生的切应力,因为剪力产生的切应力的影响远小于扭矩产生的切应力和正应力的影响,如右图所示,故可忽略剪力产生的切应力的影响;+τT&#178.jpg" esrc="http,截面上的切应力可能由扭矩T或剪力Fs产生
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弯扭中的切应力相比于危险界面的正应力要小的多,刘鸿文的课本里有
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,不hi考的
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单辉祖材力-7(第八章_应力状态分析_第九章_强度理论与组合变形).ppt100页
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应力应变状态分析 §9-2 强度理论及其相当应力 2、四个常用的强度理论
以圆截面杆在弯扭组合时的强度计算问题 实验验证:
可解释大理石单压时的纵向裂缝;
铸铁二向、三向拉应力状态下的实验不符;
对铸铁一向拉、一向压的二向应力状态偏于
安全,但可用。 因此有: 强度条件为: 因为:
对低碳钢等塑性材料,单向拉伸时的屈服是由45°斜截面上的切应力引起的,因而极限应力?jx可由单拉时的屈服应力求得,即: 3)最大切应力理论 第三强度理论
假设最大切应力?max是引起材料塑性屈服的因素,则: 因为: 实验验证: c
二向应力状态基本符合,偏于安全。 b
仅适用于拉压性能相同的材料。 由此可得,强度条件为: a
仅适用于拉压性能相同的材料; b
低碳钢单拉 压 对45?滑移线吻合; 存在问题: 没考虑?2对屈服的影响,偏于安全,但误差较大;
假设形状改变能密度vd是引起材料塑性屈服的因素,即: 4)形状改变能密度理论 第四强度理论
因为材料单拉屈服时有: 可通过单拉试验来确定。 所以: 又: 因此: 由此可得强度条件为: 实验验证: a
较第三强度理论更接近实际值; b
材料拉压性能相同时成立。 强度理论的统一形式:
最大拉应力 第一强度 理论:
最大伸长线应变 第二强度 理论:
最大切应力 第三强度 理论: ?r称为相当应力,分别为:
形状改变能密度 第四强度 理论: §9-3 强度理论的应用 应用范围: a
仅适用于常温、静载条件下的均匀、连续、各向同性的材料; b
不论塑性或脆性材料,在三向拉应力状态都发生脆性断裂,宜采用第一强度理论; c
对于脆性材料,在二向拉应力状态下宜采用第一强度理论; d
对塑性材料
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