
- •Введение
- •1.2 Основные понятия и исходные положения
- •1.4 Понятия о перемещениях и деформациях
- •2.1 Статические моменты сечений
- •2.2 Моменты инерции сечений
- •2.2.2 Изменение моментов инерции сечения при повороте осей
- •2.3 Главные оси инерции и главные моменты инерции
- •2.4 Моменты инерции простых сечений
- •2.4.1 Прямоугольник
- •2.4.2 Треугольник
- •2.4.3 Круг
- •2.4.4 Кольцо
- •Вопросы для самопроверки
- •Вопросы для самопроверки
- •Напряженным состоянием тела в точке называют совокупность нормальных и касательных напряжений, действующих по всем площадкам (сечениям), содержащим данную точку.
- •4.2.1 Линейное напряженное состояние
- •4.2.2 Плоское напряженное состояние
- •Рассмотрим частные случаи плоского напряженного состояния:
- •4.2.3 Объемное напряженное состояние
- •4.4 Теории прочности
- •Б) вторая теория прочности (теория наибольших деформаций).
- •В) третья теория прочности (теория наибольших касательных напряжений).
- •Вопросы для самопроверки
- •1. Построение эпюр крутящих моментов.
- •2. Напряжения в поперечном сечении.
- •3. Условия прочности и жесткости при кручении.
- •5.2 Напряжения в поперечном сечении
- •5.3 Условия прочности и жесткости при кручении вала
- •5.4 Потенциальная энергия деформации при кручении
- •Вопросы для самопроверки
- •Решение
- •6.2 Напряжение при чистом изгибе
- •6.3 Напряжения при поперечном изгибе
- •6.4 Перемещения при плоском изгибе
- •Вопросы для самопроверки
- •Перемещения в балках при чистом изгибе
- •Вопросы для самопроверки
- •8.1 Косой изгиб
- •8.2 Внецентренное растяжение (сжатие)
- •8.3 Кручение с изгибом
- •Вопросы для самопроверки
- •Определение критической силы
- •1. Динамическое действие нагрузок.
- •Вопросы для самопроверки
5.2 Напряжения в поперечном сечении
Опыты
показывают, что если на поверхности
бруса круглого сечения нанести
прямоугольную сетку, а на торцевой
поверхности нанести радиальные л
инии
(рис. 5.4), то после деформации кручения
окажется, что:
а) все образующие поворачиваются на один и тот же угол g, а прямоугольники, нанесенные на поверхности, превращаются в параллелограммы;
б) торцевые сечения остаются круглыми, плоскими, расстояния между ними не меняются;
в) каждое сечение поворачивается относительно другого на некоторый угол j, называемый углом закручивания;
г) радиальные линии на торцевой поверхности остаются прямыми.
На основании этих наблюдений можно заключить, что может быть принята гипотеза Бернулли (гипотеза плоских сечений), а в вале возникают условия чистого сдвига, в поперечных сечениях действуют только касательные напряжения, а нормальные напряжения равны нулю.
Рассмотрим поперечное сечение вала, расположенное на некотором расстоянии х от торцевого сечения, где Мк = T (рис. 5.4). На элементарной площадке dА будет действовать элементарная сила tdА, момент относительно оси вала, создаваемый этой силой равен (tdА)×r. Крутящий момент Мк, в сечении равен
(5.1)
Для того чтобы проинтегрировать это выражение необходимо знать закон распределения напряжений в сечении. Выделим из вала элементарное кольцо длиной dх и толщиной dr (рис. 5.5).
П
равый
торец элемента повернется относительно
левого на угол dj,
образующая СВ
повернется на угол g
и займет положение СВ1.
Угол g
- относительный сдвиг. С одной стороны
из треугольника ОВВ1
найдем:
.
С
другой стороны из треугольника СВВ1
получим:
.
Приравнивая правые части полученных выражений, имеем:
.
На основании закона Гука при сдвиге:
.
(5.2)
Подставив выражение (5.2) в (5.1), получим:
.
Откуда
.
(5.3)
Подставим
значение
в выражение (5.2) получим:
.
(5.4)
Таким образом, касательные напряжения при кручении прямо пропорциональны расстоянию от центра тяжести сечения до рассматриваемой точки и одинаковы в точках, одинаково удаленных от центра тяжести сечения (рис. 5.5). При r = 0 получим t = 0.
Наибольшие напряжения возникают в точках контура сечения при r = R:
.
Величина отношения полярного момента инерции к радиусу вала называется моментом сопротивления сечения при кручении или полярным моментом сопротивления
.
Для сплошного круглого сечения
.
Для кольцевого сечения
,
где
.
Тогда максимальные касательные напряжения равны
.
(5.5)