中文名 | 轴向变形量 | 外文名 | Axial Deflection |
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应用领域 | 工程力学 |
材料的力学性能—材料在外力作用下,其强度和变形方面所表现出来的性能(也称机械性能)。
通过试验揭示材料在受力过程中所表现出的与试件几何尺寸无关的材料本身特性。如变形特性,破坏特性等。
研究材料的力学性能的目的是确定在变形和破坏情况下的一些重要性能指标,以作为选用材料,计算构件强度、刚度的依据。
基本变形部分——包括轴向拉压、剪切、扭转、弯曲
(1)熟悉基本变形构件内力的分析方法——截面法。熟练掌握各种基本变形构件内力图的绘制方法,包括传统方法和技巧方法。
(2)熟悉平面假设在各种基本变形分析过程中的作用及圣维南原理的含义及应用。
(3)熟练掌握各种基本变形情况下构件变形和应变、内力和应力的计算方法。
(4)熟练掌握和运用各种基本变形情况下,强度条件三方面的运用,即强度校核、截面设计和许可载荷的确定。
(5)掌握各种基本变形情况下,构件变形能的计算。
(6)熟练掌握静不定结构的求解方法和步骤。
(7)掌握各种基本变形情况下,构件危险截面和危险点的判别方法。
(8)掌握各种基本变形情况下,提高构件承载能力的措施。 2100433B
受力特点:直杆的两端沿杆轴线方向作用一对大小相等,方向相反的力。变形特点:在外力作用下产生杆轴线方向的伸长或缩短。
上实验台一拉数值就出来了吗再和理论值对应下
先建立辅助轴线,然后将纵向轴网延伸到那个辅助轴网位置即可
正等轴测图轴向伸缩系数:各轴向伸缩系数相等,p=q=r,均为0.82。绘制正等轴测图时,为方便计算,简化伸缩系数为1。
轴向变形——拉(压)杆的纵向伸长(或缩短)量,用△L表示;
△L=L1- L 拉伸时为“正”;压缩时为“负”。
横向变形——横向缩短(或伸长)量,用△d 表示。
△d =d1- d 拉伸时为“负”;压缩时为“正”。
绝对变形——△L、 △d 。
绝对变形与杆件的原长有关,不能准确反映杆件变形的程度,消除杆长的影响,得到单位长度的变形量。
相对变形——单位长度的变形量。
实验表明,当应力不超过某一限度时,其横向线应变与轴向线应变的比值为一常数,记作,称为横向变形系数或泊松比。
虎克定律——对拉(压)杆,当应力不超过某一限度(在弹性范围内)时,杆的轴向变形与轴力成正比,与杆长成正比,与横截面面积成反比(反映了力与变形之间的物理关系)。
岩样单轴压缩轴向及侧向变形耗散能量及稳定性分析——首先从能量的角度分析了单轴压缩岩石试件轴向及侧向塑性变形的耗散能量及其联系。根据梯度塑性理论, 局部化带的尺寸由特征长度确定,得到了单轴压缩岩样由于剪切局部化而引起的轴向及侧向塑性变形所耗散能...
名师讲义【赵堔】工程力学第7章轴向拉压变形
净空变形量测,又称净空位移量测、收敛量测。指用收敛计测量开挖后隧道周边轮廓向其内侧发生的相对位移。收敛量测已成为研究隧道施工的安全性、支护效果、支护施工时机、支护方法等的简便而有效的基本施工管理量测方法,是围岩监控量测的必测项目之一。测线的布置与被测断面的形状和尺寸、围岩条件及开挖方式有关。当断面较大日围岩软弱时,测线布置略多。
学科:坑探工程
词目:净空变形量测
英文:convergence measure2100433B
学科:工程地质学
词目:土变形模量
英文:soil deformation modulus
释文:土变形模量是土在无侧限条件下受压时,压应力增量与压应变增量之比,单位为兆帕。是评价土压缩性和计算地基变形量的重要指标。变形模量越大,土的压缩性越低。变形模量常用于地基变形计算,可通过荷载试验计算求得。 2100433B
为了建立变形模量和压缩模量的关系,在地基设计中,常需测量土的侧压力系数ξ和侧膨胀系数μ。
侧压力系数ξ:是指侧向压力δx与竖向压力δz之比值,即:
ξ=δx/δz
土的侧膨胀系数μ(泊松比):是指在侧向自由膨胀条件下受压时,测向膨胀的应变εx与竖向压缩的应变εz之比值,即
μ=εx/εz
根据材料力学广义胡克定律推导求得ξ和μ的相互关系,
ξ=μ/(1-μ)或μ=ε/(1+ε)
土的侧压力系数可由专门仪器测得,但侧膨胀系数不易直接测定,可根据土的侧压力系数,按上式求得。
在土的压密变形阶段,假定土为弹性材料,则可根据材料力学理论,推导出变形模量E0和压缩模量Es之间的关系。
令β= 1-2μ^2/(1-μ)则E0=βEs
当μ=0~0.5时,β=1~0,即E0/Es的比值在0~1之间变化,即一般E0小于Es。但很多情况下E0/Es 都大于1。其原因为:一方面是土不是真正的弹性体,并具有结构性;另一方面就是土的结构影响;三是两种试验的要求不同。