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轴心受压杆件的三种失稳形式
轴心受压
构件的等稳定设计包括哪些方面的内容
答:
轴心受压
构件的稳定设计内容包括:1、正压应力最大值不能超过材料的极限应力值;2、受弯引起的偏心距不能超过核心半径;3、根据
杆件的
约束条件(1、一端固结一端铰接;2、两端固结;3、一端固结一端自由;两端铰接),确定
压杆失稳
的抵抗能力;4、确定截面的最小回旋半径(压杆失稳都是找最薄弱的方向...
材料力学中,计算稳定因数的内插法是什么来的
答:
但是,如果用相同的材料,做一根与图16-1a所示的同样粗细而比较长的
杆件
(图16-1b),当压力F比较小时,这一较长的杆件尚能保持直线的平衡
形式
,而当压力F逐渐增大至某—数值F1时,杆件将突然变弯,不再保持原有的直线平衡形式,因而丧失了承载能力。我们把
受压
直杆突然变弯的现象,称为丧失稳定或
失稳
。此时,F1可能远...
压弯构件在弯矩作用平面外的
失稳
答:
压弯构件在弯矩作用平面外的
失稳
特征为既侧弯又扭转。构件承受的压力作用点与构件的
轴心
偏离,使构件产生既
受压
又受弯时即为偏心受压构件(亦称压弯构件)。常见于屋架的上弦杆、框架结构柱,砖墙及砖垛等。构件的受力状态:σmax—边沿最大压应力;σmin—边沿最小压应力。由上式可见,在受同样的压力F...
杆件的
断裂和哪些因素有关?
答:
当压力P小于某一值时,直线状态的平衡为稳定的,当P大于该值时,便是不稳定的,其界限值P↓(1j)称为临界力。当压杆处于不稳定的平衡状态时,就称为丧失稳定或简称
失稳
。显然,承载结构中的
受压杆件
绝对不允许失稳。由于杆端的支承对杆的变形起约束作用,且不同的支承
形式
对杆件变形的约束作用也不...
细长
压杆
的承载力的影响因素有哪些
答:
当压杆处于不稳定的平衡状态时,就称为丧失稳定或简称
失稳
。显然,承载结构中的
受压杆件
绝对不允许失稳。由于杆端的支承对杆的变形起约束作用,且不同的支承
形式
对杆件变形的约束作用也不同,因此,同一受压杆当两端的支承情况不同时,其所能受到的临界力值也必然不同。工程中一般根据杆件支承条件用“...
细长
压杆
的承载力的影响因素有哪些?
答:
当压杆处于不稳定的平衡状态时,就称为丧失稳定或简称
失稳
。显然,承载结构中的
受压杆件
绝对不允许失稳。由于杆端的支承对杆的变形起约束作用,且不同的支承
形式
对杆件变形的约束作用也不同,因此,同一受压杆当两端的支承情况不同时,其所能受到的临界力值也必然不同。工程中一般根据杆件支承条件用“...
轴心受压
长柱为什么按照弱轴转动?
答:
简述
轴心受压
实腹式柱的设计方法和步骤 100分 实腹式轴心受压柱的设计应包括以下一些主要内容:(1) 初选截面 首先根据截面设计原则和使用要求、轴心压力的大小、两主轴方向上
杆件的
计算长度 和 等条件确定截面
形式
和钢材料标号,然后按以下程序选择型钢或确定组合截面尺寸:① 初定截面所需面积A、回转半径ix...
杆件的
基本变形
形式
有哪些?
答:
杆件的
基本变形有五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。根据材料力学的内容,长度远大于截面尺寸的构件称为杆件,杆件的受力有各种情况,相应的变形就有各种
形式
。拉伸或压缩:这类变形是由大小相等方向相反,力的作用线与杆件轴线重合的一对力引起的。在变形上表现为杆件长度的伸长或缩短。截面上的内力称...
杆件的
基本变形
形式
有哪些?
答:
杆件的
基本变形有五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。根据材料力学的内容,长度远大于截面尺寸的构件称为杆件,杆件的受力有各种情况,相应的变形就有各种
形式
。拉伸或压缩:这类变形是由大小相等方向相反,力的作用线与杆件轴线重合的一对力引起的。在变形上表现为杆件长度的伸长或缩短。截面上的内力称...
压杆
稳定实验的物理意义是什么
答:
压杆稳定实验的物理意义是压杆稳定实验对于塑性材料,无法测出压缩强度极限,但可以测量出弹性模量、比例极限和屈服强度等。与拉伸试验相似,通过压缩试验可以作出压缩曲线。由于受压杆失稳后将丧失继续承受原设计荷载的能力,而失稳现象又常是突然发生的,所以,结构中
受压杆件的失稳
常造成严重的后果,甚至导致...
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