圆钢抗弯强度计算公式式

抗弯强度计算公式_百度知道
抗弯强度计算公式
一块A3铁板平放,板的一端用立柱固定,另一端板面上放重物,请问这块板最多能承受多大力不变形.板的尺寸是长700,宽420,高70MM.支撑点到受力点的距离为600MM,立柱高295.请各位专家指教啊谢...
一块A3铁板平放,板的一端用立柱固定,另一端板面上放重物,请问这块板最多能承受多大力不变形.板的尺寸是长700,宽420,高70MM .支撑点到受力点的距离为600MM,立柱高295.请各位专家指教啊 谢过
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这是要计算板的刚度。根据你给的条件,可按等截面矩形悬臂梁计算。计算公式是:ymax=(8Pl^3)/(Ebh^2)ymax——最大挠度;mmP——荷载,N;l——受力点到支撑点之间的距离,mm;E——材料的弹性模量,不同材料的E值不同。b——宽度,mmh——高度,mm。除此之外,还应验算悬臂梁的抗弯强度和最大剪应力。
不是很懂,得到最大饶度后怎么算出最大变形力能不能帮我算下,谢谢了
最后得出的当然是mm单位了。挠度值是有最大限度的,用最大挠度值反推,就可以计算出最大荷载。如果还不会计算,那就没人救你了!
书法网windy
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强度=截面所受到的力/截面的面积。你要知道A3板的强度参数。
擅长:暂未定制
引用bbkzxr的回答:这是要计算板的刚度。根据你给的条件,可按等截面矩形悬臂梁计算。计算公式是:ymax=(8Pl^3)/(Ebh^2)ymax——最大挠度;mmP——荷载,N;l——受力点到支撑点之间的距离,mm;E——材料的弹性模量,不同材料的E值不同。b——宽度,mmh——高度,mm。除此之外,还应验算悬臂梁的抗弯强度和最大剪应力。
mmp? 能不乱写么 我就没见过材料力学里的——是这么用的 材料没学好 语文也是个渣
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求抗弯强度计算公式
请教大神,求抗弯强度计算公式?谁了解的,麻烦解析解析?
提问者:费诗蕊|
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这是要计算板的刚度。根据你给的条件,可按等截面矩形悬臂梁计算。计算公式是:
ymax=(8Pl^3)/(Ebh^2)
ymax--最大挠度;mm
P--荷载,N;
l--受力点到支撑点之间的距离,
E--材料的弹性模量,不同材料的E值不同。
b--宽度,mm
h--高度,mm。
除此之外,还应验算悬臂梁的抗弯强度和最大剪应力。
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一、 课程内容
第一章、绪论
钢筋砼的一般概念及特点。钢筋砼的发展概况及应用。本门课程内容及学习方法介绍。
第二章、钢筋砼材料的力学性能
钢筋的强度和变形。砼的强度。砼的变形。钢筋与砼之间的粘结力。
介绍一些新材料。
第三章、按近似概率理论的极限状态设计法
钢筋砼结构计算方法与结构安全度。两中继线状态。我国规范关于荷载、材料强度的取值方法。我国规范关于极限状态的计算原则。我国规范的实用设计方法---概率极限状态设计法。
第四章、受弯构件的正截面受弯承载力计算
正截面工作的三个阶段。适筋、超筋、少筋梁的破坏特征 、应力与应变分布规律。单筋正截面的强度计算。双筋正截面的强度计算、T形截面的强度计算。受弯构件破坏试验录像。
第五章、受弯构件斜截面的承载力计算
钢筋砼受弯构件斜截面的破坏形态。影响斜截面破坏的主要因素。斜截面抗剪强度公式的应用。斜截面抗弯强度的概念及构造要求。抵抗弯矩图。
第六章、受力构件的截面承载力
轴心受压构件的强度计算。
偏心受压构件的强度计算、偏心受压构件斜截面强度计算。双向偏心受压构件的强度计算。
第七章、受拉构件的截面承载力
轴心受拉构件的正截面承载力计算;偏心受拉构件正截面、斜截面承载力计算。
第八章、受扭构件的截面承载力计算
受扭构件及弯扭构件的强度计算,开裂扭矩计算,纯扭和弯剪扭构件的强度计算,受扭构件的构造要求。
第九章、砼构件的变形及裂缝宽度验算
受弯构件抗裂的验算,受弯构件裂缝宽度的验算,受弯构件挠度验算。裂缝宽度与刚度的关系。混凝土构件的延性。混凝土结构的耐久性。
第十章、预应力砼构件计算
预应力砼的基本概念和一般计算规定。预应力砼轴心受拉构件与受弯构件的计算。预应力砼构件的构造要求。预应力组合截面构件、部分预应力砼的基本概念。部分预应力混凝土及无粘结预应力混凝土的概念。
第十一章、混凝土结构按《公路桥规》的实际原理
按公路桥规介绍压、弯、扭构件的强度计算和受弯构件的应力、裂缝、变形验算。公路桥预应力混凝土受弯构件设计。
第十二章、楼盖结构
单向板肋梁楼盖:塑性内力重分布的基本原理。弯矩调幅法及连续板梁的内力计算。
双向板肋梁楼盖:双向板按弹性理论的计算、双向板按塑性理论的计算。
无梁楼盖介绍。楼梯与雨蓬。
第十三章、单层厂房
单层厂房结构组成和布置。排架计算、单层厂房柱计算。
二、 课程设计
1. 钢筋砼平面楼盖设计
2. 单层工业厂房设计
三、 教学大纲说明
1. 本大纲的内容是根据我校结构工程专业00级的教学计划中给本课程规定的总学时安排的。课程总学时为100。
2. 本课程的教学目的和任务
钢筋砼结构是结构工程专业的专业课,通过本课程的教学,使学生了解砼的基本物理力学性能,掌握钢筋砼截面在拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转等受力情况下的计算方法,同时通过课程设计使学生在钢筋砼结构设计能力方面得到初步的训练。
3. 钢筋砼结构部分出完成一定数量习题外,尚需完成两个课程设计:
(1) 钢筋砼平面楼盖设计
(2) 单层工业厂房设计
两个设计分两个学期安排,第一课程设计停课一周半,第二课程设计停课一周半 ,集中完成。每个设计均要求绘出施工图。
4. 本课程与其它课程的联系
本课程与建筑材料、材料力学、结构力学、弹塑性理论等课程有密切关系,在讲授本课程之前,学生宜先学完上列课程,至少应当在材料力学、结构力学的基础部分学完之后再开始讲授本科,否则将影响本课程的顺利进行。
5. 本课程各章的重点和教学法要点
第一章绪论
钢筋砼的一般概念及特点。可适当介绍钢筋砼的发展概况及应用。
第二章钢筋砼材料的力学性能
这一章是有关钢筋和混凝土两种材料的力学性能,是学习以后各章的基础。注意讲清两种材料的物理特征和他们共同工作的条件。
第三章钢筋砼结构的基本计算原则
本章主要介绍钢筋砼结构的实用设计方法---概率极限状态设计法,鉴于学生尚未接触以后各章的具体计算方法,不宜讲得过细,可着重讲清基本概念。
第四章受弯构件的正截面受弯承载力计算
本章和下一章斜截面的强度计算是钢筋砼结构基本构件的最主要的内容。他们的研究方法和计算原则具有典型意义。又是学生初次接触钢筋砼构件的计算,宜讲深透。重点是把单筋矩形正截面的强度计算讲清楚,然后在推广、扩充到双筋正截面及T形截面的强度计算。中间配合讲课放映受弯构件录像,已增加学生的感性认识。
第五章受弯构件斜截面的承载力计算
本章主要分析影响斜截面破坏的主要因素。斜截面抗剪强度公式的应用。斜截面抗弯强度的概念及构造要求。抵抗弯矩图应讲清楚其物理意义。
第六章受压构件的截面承载力计算
重点是偏心受压构件的强度计算、注意讲清楚大小偏心的界限和他们的计算特点。对双向偏心、轴心受压可作一般介绍。
第七章受拉构件的截面承载力计算
本章在前面学习的基础上作一简单的介绍。
第八章受扭构件的截面承载力计算
重点将纯扭构件的受力性能和承载力计算,剪扭构件的剪扭承载力相关规律和考虑部分相关的计算方案,弯扭构件承载力计算中的实用迭加方法,受扭构件承载力计算的实用条件和构造要求。
第九章砼构件的变形及裂缝宽度验算
重点是讲清楚有关公式的物理意义及其应用。
第十章预应力砼构件计算
本章重点是预应力砼轴心受拉构件和受弯构件的强度计算,着重分析各种预应力损失及其计算方法。对部分预应力砼的概念可作一般介绍。
第十一章道桥混凝土结构
本章重点介绍与前边内容的区别
第十二章梁板结构
本章重点是单向板肋梁楼盖和双向板肋梁楼盖的计算。应着重讲清楚塑性内力重分布的基本原理,弯矩调幅法的物理意义。对无梁楼盖可作一般介绍。
第十二章单层厂房
本章重点是排架计算、单层厂房柱的受力分析及计算方法。
6. 学时分配
内 容 讲 课 放录像 小 计
第一章 绪论 1 1
第二章 钢筋砼材料的力学性能 5 5
第三章 钢筋砼结构的基本计算原则 4 4
第四章 受弯构件的正截面受弯承载力计算 10 1 11
第五章 受弯构件的斜截面受弯承载力计算 8 1 9
第六章 受压构件的截面承载力计算 12 12
第七章 受拉构件的截面承载力计算 2 2
第八章 受扭构件的截面承载力计算 8 8
第九章 砼构件的变形及裂缝宽度验算 8 8
第十章 预应力砼构件计算 14 14
第十一章 道桥混凝土结构 6 6
第十二章 梁板结构 10 10
第十三章 单层厂房 10 10
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钢材的抗弯强度公式:1.单向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)≤f2.双向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)+(My)/(ry)(Wy)≤f式中:Mx、My——绕x轴和y轴的弯矩;(该题属于单向轴)Wx、Wy——绕x轴和y轴的净截面抵抗矩;rx、ry——截面塑性发展系数(符合你题意的两个值均取1.05)f——钢材的抗弯强度设计值
回答数:976
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计算公式 一般采用三点抗弯测试或四点测试方法评测。其中四点测试要两个加载力,比较复杂;三点测试最常用。其值与承受的最大压力成正比。 三点测试抗弯公式: R=(3F*L)/(2b*h*h) F—破坏载荷 L—跨距 b—宽度 h—厚度
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钢材的抗弯强度公式:1.单向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)≤f2.双向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)+(My)/(ry)(Wy)≤f式中:Mx、My——绕x轴和y轴的弯矩;(该题属于单向轴)Wx、Wy——绕x轴和y轴的净截面抵抗矩;rx、ry——截面塑性发展系数(符合你题意的两个值均取1.05)f——钢材的抗弯强度设计值(
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R=(3F*L)/(2b*h*h)
F—破坏载荷
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钢材的抗弯强度公式:
1.单向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)≤f
2.双向弯曲: (Mx)/(rx)(Wx)+(My)/(ry)(Wy)≤f
式中:Mx、My——绕x轴和y轴的弯矩;(该题属于单向轴)
Wx、Wy——绕x轴和y轴的净截面抵抗矩;
rx、ry——截面塑性发展系数(符合你题意的两个值均取1.05)
f——钢材的抗弯强度设计值 上传我的文档
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抗弯强度计算公式
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希望对你有用: (第一项,单个40槽钢计算,计算不满足,长细比不满足,局部稳定不满足。单个槽钢不适合作为轴心受压构件,) 一、强度决定的构件承载力 构件截面的最大厚度为 18.00mm, 根据GB表3.4.1-1, f = 205.00N/mm2 根据GB/T 700-1988及GB/T , fy =225.00N/mm2 根据公式5.1.1-1, N1 = 1.00& f & An = 1.00 & 205.00 & 67.54 & 102 103 = 1384.49kN 二、整体稳定 按5.1.2-2进行计算 x = l0xix = 7.70 & 10215.30 = 50.33 y = l0yiy = 7.70 & 1022.81 = 274.02 截面为单轴对称的构件,绕对称轴的长细比y 应按5.1.2-3, 5.1.2-4取计及扭转效应的换算长细比yz 代替之, 取yz = 12 ( y2+z2 ) + ( y2+z2 )2 - 4(1 - e02 / i02)y2z20.5 其中,z2 = i02A / (It/25.7 + I/l2 ) (5.1.2-4) i02 = e02 + ix2 + iy2 式中, e0 = 5.84 cm--------截面形心至剪心的距离 i0--------截面对剪心的极回转半径; y --------构件对对称轴的长细比; 把以上各值代入上式, 得yz = 276.50 取长细比较大值yz , 根据GB表5.1.2-1, 属于 b类截面, 查附录C, 得稳定系数为0.106 ******两个主轴方向的最大长细比为276.50,不大于设定的长细比150.00,不满足要求 ****** 根据规范公式5.1.2-1, N2 = 1.00fA = 1.00 & 205.00 & 0.106 & 75.04 & 102 & 10-3 = 163.69kN 三、局部稳定 翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比: bt = 89.50 18.00 = 4.97 & (10+0.1 )235fy = (10 + 0.1&100.00)& = 20.44 式中, -------两主轴方向长细比的较大值; 当 & 30 时,取 = 30; 当 & 100 时,取 = 100. 根据规范5.4.1-1, 翼缘稳定满足 腹板净高h0与其厚度tw之比: h0tw = 364.0010.50 = 34.67 & (25+0.5 )235fy = (25 + 0.5&100.00)& = 76.65 式中, -------两主轴方向长细比的较大值; 当 & 30 时,取 = 30; 当 & 100 时,取 = 100. 根据规范5.4.2-1, 腹板稳定满足 **********根据规范5.4.2-1, 腹板稳定不满足!!!********** 四、构件承载力 N1 & N2, 整体稳定起决定作用, 构件承载力为 N2 = 163.69kN (第二项计算,双槽钢40a,可) 一、强度决定的构件承载力 构件截面的最大厚度为 21.00mm, 根据GB表3.4.1-1, f = 205.00N/mm2 根据GB/T 700-1988及GB/T , fy =225.00N/mm2 根据公式5.1.1-1, N1 = 1.00& f & An = 1.00 & 205.00 & 135.08 & 102 103 = 2769.16kN 二、整体稳定 按5.1.2-2进行计算 x = l0xix = 7.70 & 10215.30 = 50.33 y = l0yiy = 7.70 & 1028.02 = 96.01 双轴对称截面,按5.1.2-2进行计算 取长细比较大值y , 根据GB表5.1.2-1, 属于 b类截面, 查附录C, 得稳定系数为0.595 两个主轴方向的最大长细比为96.01,不大于设定的长细比 150.00 根据规范公式5.1.2-1, N2 = 1.00fA = 1.00 & 205.00 & 0.595 & 150.09 & 102 & 10-3 = 1829.91kN 三、构件承载力 N1 & N2, 整体稳定起决定作用, 构件承载力为 N2 = 1829.91kN。
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是指材料抵抗弯曲不断裂的能力,主要用于考察陶瓷等脆性材料的强度。
抗弯强度简介
一般采用三点抗弯测试或四点测试方法评测。其中四点测试要两个加载力,比较复杂;三点测试最常用。其值与承受的最大压力成正比。抗弯强度(弯曲强度)bendingstrength
抗弯强度测试要素
1、机械性能(machnicalproperties):当材料受外力时表现出来的各种力学性能。
2、应力(stress):
当材料受外力时材料内部对外力的反应。应力的大小用下述公式表示:应力(δ)=作用(F)/材料单位面积(A),单位为Pa。
3、应变(strain):
当材料受外力作用时引起的形变。应变的大小用下述公式表示:应变(ε)=变化长度(△L)/初始长度(L)。
4、拉应力或张应力(tensilestress):
材料受到拉伸时的内部应力。
5、压应力或压缩应力(compressivestress):
材料受到压缩时的内部应力。
6、剪应力(shearstress):
材料受到切错作用力时,相互平行的部分发生滑动时的内部应力。
但当某一段材料或修复体受力时,往往是三种应力形式同时存在。例如咀嚼压力作用于固定桥时,桥体倪面受到的力为压应力,桥体的龈底则为拉应力,基牙修复体与桥体连接处为剪应力。
7、抗拉强度或抗张强度(tensilestrength)
8、压缩强度或抗压强度(compressivestrength):
在试件上施加压缩载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
9、弯曲强度(bendingstrength):
又称挠曲强度或抗弯强度,在试件的两支点之间施加载荷,至试件破坏时的单位面积载荷值。
抗弯强度计算公式
三点测试抗弯公式:
R=(3F*L)/(2b*h*h)
F—破坏载荷
抗弯强度测试方法
抗弯强度国标(GB/T 6569-86),或ISO 测
试样品(35 × 3 × 4)标准如下图所示。
抗弯强度测试分为三点弯曲和四点弯曲。每个点要5个数据以上(标准要10个数据)平均结果。
抗弯强度测试在英制Instron1195万能材料试验机上进行。用作测试的试条为3×4×35(mm*mm*mm)。采用三点弯曲法测量,跨距为30mm,加载速率为0.5mm/min。每个数据测试5根试条,然后取平均值。
抗弯强度相关其他概念
1、硬度(hardness):
材料抵抗其它硬物压入引起凹陷变形的能力。常用的硬度单位有布氏硬度(HB或BHN),维氏硬度(Hv或VHN),洛氏硬度(HRA、HRC或RHN)奴氏硬度(HK或KHN)。
材料的表面硬度是其强度、比例极限、韧性、延展性及抗磨损、抗切割能力等多种性质综合作用的结果。
2、冲击强度(impactstrength):
材料在冲击力作用下折断所需的能量。
3、延性和展性(ductilityandmalleability):
延性是材料在拉力作用下不折断而经受恒久变形的能力。展性是材料在压力作用不折断而经受恒久变形的能力。
4、比例极限(proportionallimit):
材料经受外力时,应力和应变能保持比例关系时的最大应力值。
5、弹性模量(modulusofelasticity):
在比例极限内,应力和应变之比。
6、流变(flow):
非晶体结构的物质在持续应力作用下持续恒久变形的性质。液体和糊剂的流变通常用粘稠度来测量。
7、蠕变(creepage):
晶体结构的物质在持续应力作用下恒久变形的性质。蜡和汞合金的蠕变容易发生,并随时间延长而增加。
8、润湿性(wetting):
液体或糊剂在固体表面上的分散能力。它通常用接触角“θ”表示,代表表面渗透能力,它与表面能有关。
9、粘着和内聚(adhesionandcohesion):
两种材料的表面附着为粘着,而同种材料间的结合为内聚。
抗弯强度样品加工
·在表面加工时应注意研磨方向应与试样长度方向一致。
加工试条的平面磨床
·分粗磨与细磨两道工艺。
·粗磨深度每次不超过0.03mm。
·细磨采用320~800目的金刚石砂轮,每次打磨的深度不大于0.002mm。
闵召宇;廖军;时凯华 碳量及B类孔隙对WC-8%Co硬质合金抗弯强度的影响
硬质合金抗弯强度影响因素的统计研究
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