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1、第八章 壓桿的穩(wěn)定性,8-1 壓桿穩(wěn)定性的概念,受軸向壓縮的直桿,其破壞有兩種形式:,1)短粗的直桿,其破壞是由于橫截面上的正應(yīng)力達到材料的極限應(yīng)力,為強度破壞。,2)細長的直桿,其破壞是由于桿不能保持原有的直線平衡形式,為失穩(wěn)破壞。,工程中存在著很多受壓桿件。,對于相對細長的壓桿,其破壞并非由于強度不足,而是由于荷載(壓力)增大到一定數(shù)值后,不能保持原有直線平衡形式而失效。,1. 兩端鉸支細長壓桿,當F力較小時,桿在力F作用下將保持原有直線平衡形式。,此時,在其側(cè)向施加微小干擾力使其彎曲,當干擾力撤除后,桿仍可回復(fù)到原來的直線形式??梢娺@種直線平衡形式是穩(wěn)定的。,2. 當壓力超過某一數(shù)值時,
2、如作用一側(cè)向微小干擾力使壓桿微彎,則在干擾力撤除后,桿不能回復(fù)到原來的直線平衡形式,而在微彎狀態(tài)下保持平衡。壓桿原來的直線平衡形式不穩(wěn)定。,這種喪失原有平衡形式的現(xiàn)象稱為喪失穩(wěn)定性,簡稱失穩(wěn)。,壓桿從穩(wěn)定平衡過渡到不穩(wěn)定平衡時,軸向壓力的臨界值,稱為臨界力或臨界荷載,用Fcr表示。,剛體平衡,其它一些構(gòu)件的穩(wěn)定性問題,8-2 細長壓桿的臨界力,在臨界力Fcr作用下,細長壓桿在微彎狀態(tài)下平衡, 若此時壓桿仍處在彈性階段,可應(yīng)用梁的撓曲線近似 微分方程及桿端約束條件求解臨界力Fcr。,一、歐拉公式,設(shè)兩端鉸支的細長壓桿在臨界荷載Fcr作用下,在xOw平面內(nèi)處于微彎狀態(tài)。,1.兩端鉸支的細長壓桿,撓
3、曲線近似微分方程為,EIw = -M(x),x截面的彎矩為,M(x) = Fcr w,EIw =-Fcr w,EIw +Fcr w =0,令,w +k2w =0,得,二階常系數(shù)線性微分方程,由桿的已知位移邊界條件確定常數(shù),x = 0,w = 0,x = l,w = 0,得 B = 0,w =Asinkx,得 Asinkl = 0,由 Asinkl=0 得 A=0(不可能),或 sinkl = 0,即 kl = n (n = 0,1,2),其通解為,w =Asinkx+Bcoskx,A、B、k待定常數(shù),w +k2w =0,(n = 0,1,2),最小的臨界荷載(n=1),(Euler公式),壓桿
4、的撓曲線方程為,(半波正弦曲線),w0= A,w =Asinkx+Bcoskx,k = /l,A是壓桿中點的撓度w0。為任意的微小值。,F與中點撓度w0之間的關(guān)系,(1) 若采用近似微分方程,則F與如折線OAB所示;,(2) 若采用精確的撓曲線微 分方程,則可得F與w0之間的 關(guān)系如曲線OAB所示;,(3) 實際工程壓桿F與w0之 間的關(guān)系如曲線OB所示。,2.不同桿端約束下壓桿的臨界力,類比法,一端固定一端自由的細長壓桿,長度2l范圍內(nèi)與 兩端鉸支細長壓桿撓曲線形狀相同。,兩端固定細長壓桿,長度0.5l范圍內(nèi)與兩端鉸支細長壓桿撓曲線形狀相同。,類比法,一端固定,另一端鉸支的細長壓桿,在0.7
5、l范圍內(nèi) 與兩端鉸支細長壓桿撓曲線形狀相同。,類比法,Euler公式的統(tǒng)一形式,約束越強,越小,臨界力Fcr越大。,長度因數(shù),l相當長度,一端固定一端自由,一端固定一端鉸支,兩端固定,兩端鉸支,=1.0,=2.0,=0.5,=0.7,公式討論,2.當桿端約束在各個方向相同時(如球鉸、空間固定端),壓桿只可能在最小抗彎剛度平面內(nèi)失穩(wěn),即I取Imin值;,1. Fcr與抗彎剛度成EI正比,與相當長度l的平方成反比;,最小抗彎剛度平面:形心主慣性矩I為最小的縱向平面,如矩形截面的Iy最小,xOz平面為最小抗彎剛度平面。,3.當桿端約束情況在各個方向不同時,如圖柱形鉸, xOz平面內(nèi)為鉸支(可繞y軸自
6、由轉(zhuǎn)動), xOy平面內(nèi)為固定端(不能轉(zhuǎn)動)。計算臨界荷載應(yīng)取I與2比值的最小值,壓桿在相應(yīng)的平面內(nèi)失穩(wěn)。,壓桿在 xOz平面內(nèi)失穩(wěn)時:,=1.0, I= Iy,計算臨界力Fcr 1,壓桿在 xOy平面內(nèi)失穩(wěn)時:,=0.5, I= Iz,計算臨界力Fcr 2,臨界力Fcr為兩者中較小的值。,4.實際工程中的壓桿。其桿端約束有很多變化,要根據(jù) 具體情況選取適當?shù)拈L度系數(shù)值。,5.實際工程中的壓桿,非理想的均質(zhì)直桿,荷載也總會 有小的偏心,因此其臨界力比公式計算出的為小,這可 以在安全因數(shù)里考慮,故實際工程中壓桿仍可按該公式 計算其臨界荷載。,8-3 壓桿的柔度與壓桿的非彈性失穩(wěn),當壓桿在臨界荷載
7、Fcr作用下,并仍處于直線形式的 平衡狀態(tài)時,橫截面上的正應(yīng)力稱為臨界應(yīng)力。,一、壓桿的臨界應(yīng)力與柔度,則有,稱為壓桿的柔度(或細長比),它綜合反映了 壓桿的幾何尺寸和桿端約束對壓桿承載能力的影響。,二、歐拉公式的適用范圍,推導(dǎo)歐拉公式時, 桿處于彈性狀態(tài),cr P,故歐拉公式的適用條件,滿足該條件的壓桿稱為細長桿(或大柔度桿)。,P,為材料參數(shù),不同的材料有不同的值。,如Q235鋼,,三、非彈性失穩(wěn)壓桿的臨界力,為彈性失穩(wěn),壓桿的失穩(wěn)稱為非彈性失穩(wěn),cr P,此時歐拉公式不再適用,工程上常以試驗結(jié)果為依據(jù) 的經(jīng)驗公式來計算這類壓桿的臨界應(yīng)力cr 。如直線公式,cr=a-b ,a、b為與材料有
8、關(guān)的常數(shù),由試驗確定。,如Q235鋼,,a=304MPa,b=1.12MPa,23,可編輯,壓桿將發(fā)生強度破壞,而不是失穩(wěn)破壞。,故直線公式的適用范圍,P cr u,稱為短粗桿(小柔度桿),稱為中長桿(中柔度桿),四、失效應(yīng)力總圖,細長桿(或大柔度桿),歐拉公式,稱為中長桿(中柔度桿),直線公式,短粗桿(小柔度桿), 強度破壞,例 TC13松木壓桿,兩端為球鉸。壓桿材料的 比例極限p=9MPa,強度極限b=13MPa,彈性模 量E=1.0104MPa。壓桿采用面積相同的兩種截面: (1)h=120mm,b=90mm的矩形。 (2)b=104mm正方形。 試比較二者的臨界荷載。,解:,(1).矩
9、形截面,該壓桿為細長桿,臨界力用歐拉公式計算:,(2).正方形截面,該壓桿為中長桿,例 一壓桿,長l=2m,截面為10號工字鋼,材料為Q235鋼,s=235MPa,E=206GPa,p=200MPa。壓桿兩端為柱形鉸。試求壓桿的臨界荷載。,解:先計算壓桿的柔度。,在xz面內(nèi),壓桿兩端可視為鉸支,=1。查型鋼表,得iy=4.14cm,故,在xy面內(nèi),壓桿兩端可視為固支,=0.5。查型鋼表,得iz=1.52cm,故,壓桿將在xy面內(nèi)失穩(wěn),Q235鋼,故壓桿為中長桿,臨界應(yīng)力:,橫截面面積:,臨界力:,8-4 壓桿的穩(wěn)定計算,一、壓桿的穩(wěn)定條件,壓桿的穩(wěn)定條件為,nst為穩(wěn)定安全因數(shù);Fst為穩(wěn)定容
10、許壓力。,用應(yīng)力表示的穩(wěn)定條件為,st為穩(wěn)定容許應(yīng)力。,nst的選取除了要考慮在選取強度安全因數(shù)時的 那些因素外,還要考慮影響壓桿失穩(wěn)的其它不利因 素,如初曲率、荷載偏心等。,二、壓桿的穩(wěn)定計算,1.安全因數(shù)法,2.折減因數(shù)法,或,稱為折減因數(shù);小于1大于0。,隨柔度變化,與的關(guān)系可查規(guī)范。,例 由Q235鋼制成的千斤頂如圖。絲桿長l=800mm,直徑d=40mm,上端自由,下端可視為固定。材料E=2.1105MPa。若該絲桿的穩(wěn)定安全因數(shù)nst=3,是求該千斤頂?shù)淖畲蟪休d力。,解:先求絲桿的臨界壓力Fcr,Q235鋼,故絲桿為細長桿,例 某鋼柱長7m,由兩根16b號槽鋼組成,材料 為Q235
11、鋼,橫截面如圖所示,截面類型為b類。鋼柱 的兩端截面上有4個直徑為30mm的螺栓孔。鋼柱=1.3 , 受260kN的軸向壓力,材料的=170MPa。 (1)求兩槽鋼的間距h。 (2)校核鋼柱的穩(wěn)定性和強度。,解:(1) 確定兩槽鋼的間距h,鋼柱兩端約束在各方向均相同,因此,最合理的設(shè)計應(yīng)使Iy=Iz , 從 而使鋼柱在各方向有相同的穩(wěn)定性。,單根16b號槽鋼的截面幾何性質(zhì)可由型鋼表查得為:,A=25.15cm2,Iz=934.5cm4,Iy0=83.4cm4, z0=1.75cm,=10mm,由平行移軸公式,鋼柱截面 對y軸的慣性矩為,Iy =2Iyo+A(z0+h/2)2,由Iy = Iz的
12、條件得到,2934.5=283.4+25.15(1.75+h/2)2,整理后得到,12.58h2+85.51h-1566.83=0,解出h后,舍棄不合理的負值,得h=8.23cm 。,A=25.15cm2,Iz=934.5cm4,Iy0=83.4cm4,z0=1.75cm =10mm,(2)校核鋼柱的穩(wěn)定性,鋼柱兩端附近截面雖有螺栓孔 削弱,但屬于局部削弱,不影響整體 的穩(wěn)定性。,鋼柱截面的和i分別為,A=25.15cm2,Iz=934.5cm4,Iy0=83.4cm4,z0=1.75cm,=10mm,查表得 = 0.308,所以,=0.308170 MPa =52.4MPa,而鋼柱的工作應(yīng)力
13、為,鋼柱滿足穩(wěn)定要求。,(3)校核鋼柱的強度,對螺栓孔削弱的截面,應(yīng)進行強度校核。該截面上的工作應(yīng)力為,故削弱的截面仍有足夠的強度。,例 桁架中,上弦桿AB為Q235工字鋼,材料的容許 應(yīng)力=170MPa,已知該桿受250kN的軸向壓力的作 用,試選擇工字鋼型號。,解: 在已知條件中給出了值,但對nst沒有明確要求, 所以應(yīng)按折減因數(shù)法來進行截面設(shè)計。其尚未知,取 決于,而又與截面尺寸有關(guān),因此,需用試算法。,先假設(shè)=0.5,得,選18號工字鋼,A=30.6cm2,imin=2.0cm。=1,查表得=0.186,需做第二次試算,令,選22b工字鋼,A=46.4cm2,imin=2.27cm。=
14、1,查表得=0.234,還需試算,令,選28a工字鋼,A=55.45cm2,imin=2.495cm。=1,查表得=0.276,可結(jié)束。,校核其穩(wěn)定性:,壓桿的臨界荷載越大,壓桿越不容易失穩(wěn)。臨界荷載 取決于壓桿的長度、截面形狀和尺寸、桿端約束及材料的 力學(xué)性質(zhì)等因素。,1. 在截面面積不變的前提下,盡量使材料分布得離形 心較 遠,以增大I值,從而增大壓桿的臨界荷載。,8-5 增強壓桿穩(wěn)定性的措施,一、選擇合理的截面形式,2.盡量使壓桿各個方向具有相同的穩(wěn)定性。,實心變空心等,組合而成的壓桿必須同時保證整體的穩(wěn)定性和每一分支 的穩(wěn)定性,最合理的情況是整體與分支具有相同的穩(wěn)定性。,1.壓桿越細長,穩(wěn)定性越差,因此,應(yīng)盡可能減小桿 的相當長度,以提高壓桿的穩(wěn)定性
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