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力學(xué)檢測(cè)儀器解決方案

來(lái)源:       閱讀量:295     時(shí)間:2021.03.25

1.定義


材料力學(xué)(mechanics of materials)是研究材料在各種外力作用下產(chǎn)生的應(yīng)變、應(yīng)力、強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定和導(dǎo)致各種材料破壞的極限。材料力學(xué)是所有工科學(xué)生必修的學(xué)科,是設(shè)計(jì)工業(yè)設(shè)施必須掌握的知識(shí)。學(xué)習(xí)材料力學(xué)一般要求學(xué)生先修高等數(shù)學(xué)和理論力學(xué)。材料力學(xué)與理論力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)并稱(chēng)三大力學(xué)。現(xiàn)有材料力學(xué)教材大多數(shù)以哈爾濱工業(yè)大學(xué)和浙江大學(xué)版兩種主選。


2.研究?jī)?nèi)容


   在人們運(yùn)用材料進(jìn)行建筑、工業(yè)生產(chǎn)的過(guò)程中,需要對(duì)材料的實(shí)際承受能力和內(nèi)部變化進(jìn)行研究,這就催生了材料力學(xué)。運(yùn)用材料力學(xué)知識(shí)可以分析材料的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性。材料力學(xué)還用于機(jī)械設(shè)計(jì)使材料在相同的強(qiáng)度下可以減少材料用量,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),以達(dá)到降低成本、減輕重量等目的。


   在材料力學(xué)中,將研究對(duì)象被看作均勻、連續(xù)且具有各向同性的線(xiàn)性彈性物體。但在實(shí)際研究中不可能會(huì)有符合這些條件的材料,所以須要各種理論與實(shí)際方法對(duì)材料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)比較。


包括兩大部分:一部分是材料的力學(xué)性能(或稱(chēng)機(jī)械性能)的研究,而且也是固體力學(xué)其他分支的計(jì)算中必不可缺少的依據(jù);另一部分是對(duì)桿件進(jìn)行力學(xué)分析。桿件按受力和變形可分為拉桿、壓桿(見(jiàn)柱和拱)、受彎曲(有時(shí)還應(yīng)考慮剪切)的梁和受扭轉(zhuǎn)的軸等幾大類(lèi)。桿中的內(nèi)力有軸力、剪力、彎矩和扭矩。桿的變形可分為伸長(zhǎng)、縮短、撓曲和扭轉(zhuǎn)。在處理具體的桿件問(wèn)題時(shí),根據(jù)材料性質(zhì)和變形情況的不同,可將問(wèn)題分為三類(lèi):


    ①線(xiàn)彈性問(wèn)題。在桿變形很小,而且材料服從胡克定律的前提下,對(duì)桿列出的所有方程都是線(xiàn)性方程,相應(yīng)的問(wèn)題就稱(chēng)為線(xiàn)性問(wèn)題。對(duì)這類(lèi)問(wèn)題可使用疊加原理,即為求桿件在多種外力共同作用下的變形(或內(nèi)力),可先分別求出各外力單獨(dú)作用下桿件的變形(或內(nèi)力),然后將這些變形(或內(nèi)力)疊加,從而得到最終結(jié)果。


    ②幾何非線(xiàn)性問(wèn)題。若桿件變形較大,就不能在原有幾何形狀的基礎(chǔ)上分析力的平衡,而應(yīng)在變形后的幾何形狀的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析。這樣,力和變形之間就會(huì)出現(xiàn)非線(xiàn)性關(guān)系,這類(lèi)問(wèn)題稱(chēng)為幾何非線(xiàn)性問(wèn)題。


    ③物理非線(xiàn)性問(wèn)題。在這類(lèi)問(wèn)題中,材料內(nèi)的變形和內(nèi)力之間(如應(yīng)變和應(yīng)力之間)不滿(mǎn)足線(xiàn)性關(guān)系,即材料不服從胡克定律。在幾何非線(xiàn)性問(wèn)題和物理非線(xiàn)性問(wèn)題中,疊加原理失效。解決這類(lèi)問(wèn)題可利用卡氏定理、克羅蒂-恩蓋塞定理或采用單位載荷法等。


在許多工程結(jié)構(gòu)中,桿件往往在復(fù)雜載荷的作用或復(fù)雜環(huán)境的影響下發(fā)生破壞。例如,桿件在交變載荷作用下發(fā)生疲勞破壞,在高溫恒載條件下因蠕變而破壞,或受高速動(dòng)載荷的沖擊而破壞等。這些破壞是使機(jī)械和工程結(jié)構(gòu)喪失工作能力的主要原因。所以,材料力學(xué)還研究材料的疲勞性能、蠕變性能和沖擊性能。


3.常用力學(xué)設(shè)備


電子萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),液壓萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī),扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī),疲勞試驗(yàn)機(jī),壓力試驗(yàn)機(jī),沖擊試驗(yàn)機(jī),彈簧試驗(yàn)機(jī)等。


解決方案
力學(xué)檢測(cè)儀器解決方案
2021-03-25

1.定義


材料力學(xué)(mechanics of materials)是研究材料在各種外力作用下產(chǎn)生的應(yīng)變、應(yīng)力、強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定和導(dǎo)致各種材料破壞的極限。材料力學(xué)是所有工科學(xué)生必修的學(xué)科,是設(shè)計(jì)工業(yè)設(shè)施必須掌握的知識(shí)。學(xué)習(xí)材料力學(xué)一般要求學(xué)生先修高等數(shù)學(xué)和理論力學(xué)。材料力學(xué)與理論力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)并稱(chēng)三大力學(xué)。現(xiàn)有材料力學(xué)教材大多數(shù)以哈爾濱工業(yè)大學(xué)和浙江大學(xué)版兩種主選。


2.研究?jī)?nèi)容


   在人們運(yùn)用材料進(jìn)行建筑、工業(yè)生產(chǎn)的過(guò)程中,需要對(duì)材料的實(shí)際承受能力和內(nèi)部變化進(jìn)行研究,這就催生了材料力學(xué)。運(yùn)用材料力學(xué)知識(shí)可以分析材料的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性。材料力學(xué)還用于機(jī)械設(shè)計(jì)使材料在相同的強(qiáng)度下可以減少材料用量,優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),以達(dá)到降低成本、減輕重量等目的。


   在材料力學(xué)中,將研究對(duì)象被看作均勻、連續(xù)且具有各向同性的線(xiàn)性彈性物體。但在實(shí)際研究中不可能會(huì)有符合這些條件的材料,所以須要各種理論與實(shí)際方法對(duì)材料進(jìn)行實(shí)驗(yàn)比較。


包括兩大部分:一部分是材料的力學(xué)性能(或稱(chēng)機(jī)械性能)的研究,而且也是固體力學(xué)其他分支的計(jì)算中必不可缺少的依據(jù);另一部分是對(duì)桿件進(jìn)行力學(xué)分析。桿件按受力和變形可分為拉桿、壓桿(見(jiàn)柱和拱)、受彎曲(有時(shí)還應(yīng)考慮剪切)的梁和受扭轉(zhuǎn)的軸等幾大類(lèi)。桿中的內(nèi)力有軸力、剪力、彎矩和扭矩。桿的變形可分為伸長(zhǎng)、縮短、撓曲和扭轉(zhuǎn)。在處理具體的桿件問(wèn)題時(shí),根據(jù)材料性質(zhì)和變形情況的不同,可將問(wèn)題分為三類(lèi):


    ①線(xiàn)彈性問(wèn)題。在桿變形很小,而且材料服從胡克定律的前提下,對(duì)桿列出的所有方程都是線(xiàn)性方程,相應(yīng)的問(wèn)題就稱(chēng)為線(xiàn)性問(wèn)題。對(duì)這類(lèi)問(wèn)題可使用疊加原理,即為求桿件在多種外力共同作用下的變形(或內(nèi)力),可先分別求出各外力單獨(dú)作用下桿件的變形(或內(nèi)力),然后將這些變形(或內(nèi)力)疊加,從而得到最終結(jié)果。


    ②幾何非線(xiàn)性問(wèn)題。若桿件變形較大,就不能在原有幾何形狀的基礎(chǔ)上分析力的平衡,而應(yīng)在變形后的幾何形狀的基礎(chǔ)上進(jìn)行分析。這樣,力和變形之間就會(huì)出現(xiàn)非線(xiàn)性關(guān)系,這類(lèi)問(wèn)題稱(chēng)為幾何非線(xiàn)性問(wèn)題。


    ③物理非線(xiàn)性問(wèn)題。在這類(lèi)問(wèn)題中,材料內(nèi)的變形和內(nèi)力之間(如應(yīng)變和應(yīng)力之間)不滿(mǎn)足線(xiàn)性關(guān)系,即材料不服從胡克定律。在幾何非線(xiàn)性問(wèn)題和物理非線(xiàn)性問(wèn)題中,疊加原理失效。解決這類(lèi)問(wèn)題可利用卡氏定理、克羅蒂-恩蓋塞定理或采用單位載荷法等。


在許多工程結(jié)構(gòu)中,桿件往往在復(fù)雜載荷的作用或復(fù)雜環(huán)境的影響下發(fā)生破壞。例如,桿件在交變載荷作用下發(fā)生疲勞破壞,在高溫恒載條件下因蠕變而破壞,或受高速動(dòng)載荷的沖擊而破壞等。這些破壞是使機(jī)械和工程結(jié)構(gòu)喪失工作能力的主要原因。所以,材料力學(xué)還研究材料的疲勞性能、蠕變性能和沖擊性能。


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