材料力学面积矩计算:面积S形心至基点的距离。
把微元面积与各微元至截面上指定轴线距离乘积的积分称为截面的对指定轴的静矩Sx= ydF。材料力学的主要研究对象是杆件以及由若干杆件组成的简单杆系,同时也研究一些形状与受力均比较简单的板与壳。至于一般较复杂的杆系与板壳问题,则属于结构力学与d性力学等的研究范畴。
根据材料力学
在承受弯矩Μ的梁截面上和承受扭矩T 的杆截面上,最大的弯曲应力σ和最大的扭转应力τ出现于离弯曲中性轴线和扭转中性点垂直距离最远的面或点上。σ和τ的数值为 -0032√(C+W)-021√(RD↑2) 式中Jxx和J0分别为围绕中性轴线XX和中性点O的截面惯性矩;Jxx/y和J0/y分别为弯曲和扭转的截面模量。
一、材料力学的任务:
(1)强度要求。
(2)刚度要求。
(3)稳定性要求。
二、变形固体的基本假设:
(1)连续性假设。
(2)均匀性假设。
(3)各向同性假设。
(4)小变形假设。
三、外力分类:表面力、体积力;静载荷、动载荷。
四、内力:构件在外力的作用下,内部相互作用力的变化量,即构件内部各部分之间的因外力作用而引起的附加相互作用力。
材料力学的研究内容
包括两大部分:一部分是材料的力学性能(或称机械性能)的研究,材料的力学性能参量不仅可用于材料力学的计算,而且也是固体力学其他分支的计算中必不可缺少的依据;另一部分是对杆件进行力学分析。
杆件按受力和变形可分为拉杆、压杆(见柱和拱)、受弯曲(有时还应考虑剪切)的梁和受扭转的轴等几大类。杆中的内力有轴力、剪力、弯矩和扭矩。杆的变形可分为伸长、缩短、挠曲和扭转。
材料力学中的应力计算?
应力计算是材料力学中的一个重要概念,它用于衡量物体在外部作用下受到的内部力大小。它通常以单位面积上的压强或拉伸应力来衡量,并以“Pa”、“psi”或其他形式进行计算。应力计算有时也可以使用各向同性折减法(isotropic reduction)来近似计算,该方法将3D间隙变形映射到2D间隙变形上。
轴向拉伸与压缩时横截面上的正应力计算公式,正应力等于轴力/横截面面积。假设正应力分布均匀。
剪切变形时剪应力计算公式:剪应力等于剪力/剪切面面积。假设剪应力分布均匀。
弯曲变形时正应力剪应力计算公式:
任一点正应力等于弯矩乘以该点到中性轴距离/截面惯性矩
圆形截面梁弯曲变形时最大剪应力等于4乘以剪力/3
因此,不同变形,应力分布情况不同,所以,正应力和剪应力计算公式各有不同。
电荷量的求算公式是Q=It,电荷量简称电荷,是物体所带电荷的量值,电量的国际单位是库仑,符号C,电荷(electriccharge),为物体或构成物体的质点所带的正电或负电。带正电的粒子叫正电荷(表示符号为“+”),带负电的粒子叫负电荷(表示符号为“﹣”)。也是某些基本粒子的属性,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
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类似问题
电荷量什么是电荷量,如何计算
详细解释一下
元电荷下列说法正确的是
A 元电荷的电荷量的大小最早由美国物理学家密里根测得
B元电荷是最小的电荷量单位
C元电荷没有正负之分
D元电荷是表示跟电子或质子所带电荷量大小相等的电荷量
电学物理电荷量的基本单元___电荷量Q是电子电量的___
电荷量的正负表示
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在d性范围内,杆的轴向拉、压的伸长量和缩短量与杆内轴力N和杆长L成正比,与横截面面积A成反比。其绝对 伸长量ΔL=N×L÷E÷A,式中E为材料的d性模量。如令ε=ΔL÷L为线应变,则ε=N÷E÷A,这就是它们的关系。
杆件的形状和尺寸可由杆的横截面和轴线两个主要几何元素来描述。横截面是指与杆长方向垂直的截面,而轴线是各横截面中心的连线。横截面与杆轴线是互相垂直的。
扩展资料:
因物体受力情况不同,在d性限度内,d性形变有4种基本类型:即拉伸和压缩形变,切变,弯曲形变和扭转形变。d性形变是指外力去除后能够完全恢复的那部分变形,可从原子间结合力的角度来了解它的物理本质。
胡克定律的表达式为F=k·x或△F=k·Δx,其中k是常数,是物体的劲度(倔强)系数。在国际单位制中,F的单位是牛,x的单位是米,它是形变量(d性形变),k的单位是牛/米。劲度系数在数值上等于d簧伸长(或缩短)单位长度时的d力。
参考资料来源:百度百科--杆件
参考资料来源:百度百科--d性形变
参考资料来源:百度百科--线应变
在截面G上,切开G截面,看左段,剪力向下为正(这是规定)Qg+F1-Fra=0,可知正负;梁截面弯矩通常规定下部受拉为正,左截面上反时针方向,列方程MG+F1对G点的矩-FRA对G点的矩=0,计算出结果可知正负,如为负值则梁上部受拉。
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