视频1 视频21 视频41 视频61 视频文章1 视频文章21 视频文章41 视频文章61 推荐1 推荐3 推荐5 推荐7 推荐9 推荐11 推荐13 推荐15 推荐17 推荐19 推荐21 推荐23 推荐25 推荐27 推荐29 推荐31 推荐33 推荐35 推荐37 推荐39 推荐41 推荐43 推荐45 推荐47 推荐49 关键词1 关键词101 关键词201 关键词301 关键词401 关键词501 关键词601 关键词701 关键词801 关键词901 关键词1001 关键词1101 关键词1201 关键词1301 关键词1401 关键词1501 关键词1601 关键词1701 关键词1801 关键词1901 视频扩展1 视频扩展6 视频扩展11 视频扩展16 文章1 文章201 文章401 文章601 文章801 文章1001 资讯1 资讯501 资讯1001 资讯1501 标签1 标签501 标签1001 关键词1 关键词501 关键词1001 关键词1501 专题2001
压杆稳定实验
2025-09-29 16:39:57 责编:小OO
文档
压杆稳定实验

1 实验目的

.观察细长中心受压杆丧失稳定的现象。

.用电测实验方法测定各种支承条件下压杆的的临界压力Pcr实,增强对压杆承载及失稳的感性认识。

.实测临界压力Pcr实与理论计算临界压力Pcr理进行比较,并计算其误差值。

2 设备和仪器

.50KN微机控制电子万能试验机。

.计算机。

.游标卡尺。

3 实验原理及试件

当细长杆受轴向压力转小时,杆的轴向变形较小,它与载荷是线弹性关系。即使给杆以微小的侧向干扰力使其稍微弯曲,解除干扰后,压杆最终将恢复其原形既直线形状,如图11-1a所示,这表明压杆平衡状态是稳定的。

                                  

(a)      (b)

图11-1  压杆的稳定(a)与失稳(b)现象           图11-2  应变片粘贴位置

          图11-3  应变片组成的全桥

当轴向压力逐渐增大,超过某一值时,压杆受到微小的干扰力后弯曲,解除干扰后,压杆不能恢复直线形状,将继续弯曲,产生显著的弯曲变形,既丧失了原有的平衡状态,这表明压杆的平衡状态是不稳定的。使压杆直线形态的平衡状态开始由稳定转变为不稳定的轴向压力值,称为压杆的临界载荷,用Pcy实表示,如图11-1 b所示。压杆丧失其直线形状的平衡而过度为曲线平衡,称为丧失稳定或简称失稳,由失稳造成的失效,失效并非强度不足,而是稳定性不够。

在压杆中部两面纵横粘贴四枚应变片组成全桥,如图11-2、图11-3所示,应变片的阻值是350Ω,电桥的AC和BD端的输出信号输入计算机进行数据处理并放大3.76х103倍,经窗口显示压杆的变形量,将变形量除以放大倍数3.76х103可计算出压杆的应变ε。再由应变算出压杆在临界力作用下的应力σ=Еε。从压杆的临界应力可见,细长杆弹簧钢的临界应力比比例极限应力小得多。所以细长压杆丧失承载能力并不是材料强度不够,而是由于稳定性不够。

试件:材料为弹簧钢,E=210GPa,长度L=300mm,宽度b=20mm,厚度h=2.96mm。在试件的中部粘贴四枚应变片组成全桥,用来测量压杆的变形。

试验采用50KN微机控制电子万能试验机对试件施压,压力的大小通过测力传感器经计算机负荷区显示,变形是将压杆中部所贴应变片接入计算机中进行数据处理,将变形结果显示出来。在计算机上观察试验曲线和测得各临界载荷N,输出的图形是负荷-变形曲线。

4 实验步骤

.选定实验组合方式,根据需要任选1—2种组合方式进行实验,在实验台上装夹好试件及配件。压杆稳定有四种情况:(1)两端铰支。(2)一端固定另一端自由。(3)一端固定另一端铰支。(4)两端固定。它们的临界载荷的一般表达方式为=

式中为长度因素,支承不同值不同(=1、2、、0.7)。

.打开计算机,双击桌面上WinWdw-PCI图标,进入实验操作系统,点击试验操作,点击位移控制,选用0.2-0.5mm╱min的速度,选用压向。

.点击开始即可缓慢加载试验,观察试验曲线,在实验过程中左上边显示压力载荷,右边显示压力与变形的试验曲线,既负荷-变形曲线。当图形由直线转变为曲线时,说明压杆临界力出现,应立即点击停止加载,点击保存数据。

.进行试验分析,点击文件操作,选择打开曲线数据文件,调出存盘的文件,显示实验曲线,点击试验报告,输入相关信息,选择试验结果输出项,选择负荷-变形曲线类型,打印报告,将屏幕上曲线和数据传递到打印机打印出来。

5 实验结果处理

.根据测量的试样尺寸,计算压杆横载面的最小惯性矩I,计算各种支承下的临界压力载荷Pcr理论值,以理论值为准,计算临界压力载荷实验值的相对误差,计算结果写入表格11-1。

.分析讨论,支承方式对临界载荷的影响,并分析误差原因。

6 思考题

.临界载荷是在什么情况下测得的?

.压杆失稳后,变形与载荷是否还是线性关系?

.讨论pcr实实验值误差产生的原因。

表11-1

压杆支承条件长度(L)

宽(b)

厚(h)

临界载荷(实验值)

临界应力(MPa)

临界载荷(理论值)

临界应力(MPa)

相对误差 %

下载本文
显示全文
专题