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1、弹性力学复习资料一、简答题1试写出弹性力学平面问题的根本方程,它们提示的是那些物理量之间的互相关系?在应用这些方程时,应留意些什么问题?答:平面问题中的平衡微分方程:提示的是应力重量及体力重量间的互相关系。应留意两个微分方程中包含着三个未知函数 x、y、 ,因此,确定应力重量的问题是超静定的,还必需考虑形变和位移,才能解决问题。平面问题的几何方程: 提示的是形变重量及位移重量间的互相关系。应留意当物体的位移重量完全确定时,形变量即完全确定。反之,当形变重量完全确定时,位移重量却不能完全确定。平面问题中的物理方程:提示的是形变重量及应力重量间的互相关系。应留意平面应力问题和平面应变问题物理方程的
2、转换关系。2根据边界条件的不同,弹性力学问题分为那几类边界问题?试作简要说明。 答:根据边界条件的不同,弹性力学问题分为位移边界问题、应力边界问题和混合边界问题。 位移边界问题是指物体在全部边界上的位移重量是的,也就是位移的边界值是边界上坐标的函数。 应力边界问题中,物体在全部边界上所受的面力是的,即面力重量在边界上全部各点都是坐标的函数。 混合边界问题中,物体的一部分边界具有位移,因此具有位移边界条件;另一部分边界那么具有应力边界条件。3弹性体随意一点的应力状态由几个应力重量确定?试将它们写出。如何确定它们的正负号? 答:弹性体随意一点的应力状态由6个应力重量确定,它们是:sx、sy、sz
3、、t、t、t。正面上的应力以沿坐标轴正方向为正,沿坐标轴负方向为负。负面上的应力以沿坐标轴负方向为正,沿坐标轴正方向为负。4在推导弹性力学根本方程时,承受了那些根本假定?什么是“志向弹性体?试举例说明。 答:答:在推导弹性力学根本方程时,承受了以下根本假定:1假定物体是连续的。2假定物体是完全弹性的。3假定物体是匀整的。4假定物体是各向同性的。5假定位移和变形是微小的。符合14条假定的物体称为“志向弹性体。一般混凝土构件、一般土质地基可近似视为“志向弹性体。 5什么叫平面应力问题?什么叫平面应变问题?各举一个工程中的实例。 答:平面应力问题是指很薄的等厚度薄板只在板边上受有平行于板面并且不沿厚
4、度变更的 面力,同时体力也平行于板面并且不沿厚度变更。如工程中的深梁以及平板坝的平板 支墩就属于此类。 平面应变问题是指很长的柱型体,它的横截面在柱面上受有平行于横截面而且不沿长 度变更的面力,同时体力也平行于横截面而且也不沿长度变更,即内在因素和外来作 用都不沿长度而变更。6在弹性力学里分析问题,要从几方面考虑?各方面反映的是那些变量间的关系? 答:在弹性力学利分析问题,要从3方面来考虑:静力学方面、几何学方面、物理学方面。 平面问题的静力学方面主要考虑的是应力重量和体力重量之间的关系也就是平面问 题的平衡微分方程。平面问题的几何学方面主要考虑的是形变重量及位移重量之间的 关系,也就是平面问
5、题中的几何方程。平面问题的物理学方面主要反映的是形变重量及应力重量之间的关系,也就是平面问题中的物理方程。7根据边界条件的不同,弹性力学平面问题分为那几类?试作简要说明 答:根据边界条件的不同,弹性力学平面问题可分为两类:1平面应力问题 : 很薄的等厚度板,只在板边上受有平行于板面并且不沿厚度变更的面力。这一类问题可以简化为平面应力问题。例如深梁在横向力作用下的受力分析问题。在该种问题中只存在三个应力重量。2平面应变问题 : 很长的柱形体,在柱面上受有平行于横截面并且不沿长度变更的面力,而且体力也平行于横截面且不沿长度变更。这一类问题可以简化为平面应变问题。例如挡土墙和重力坝的受力分析。该种问
6、题 8什么是圣维南原理?其在弹性力学的问题求解中有什么实际意义? 圣维南原理可表述为:假设把物体的一小部分边界上的面力变换为分布不同但静力等效的面力主矢量一样,对于同一点的主矩也一样,那麽近处的应力分布将有显著的变更,但远处所受的影响可以不计弹性力学的问题求解中可利用圣维南原理将面力分布不明确的状况转化为静力等效但分布表达明确的状况而将问题解决。还可解决边界条件不完全满意的问题的求解。 9什么是平面应力问题?其受力特点如何,试举例予以说明。答:平面应力问题 是指很薄的等厚度板,只在板边上受有平行于板面并且不沿厚度变更的面力,这一类问题可以简化为平面应力问题。例如深梁在横向力作用下的受力分析问题
7、。在该种问题中只存在三个应力重量。10什么是“差分法?试写出根本差分公式。答;所谓差分法,是把根本方程和边界条件一般为微分方程近似地改用差分方程代数方程来表示,把求解微分方程的问题改换成为求解代数方程的问题。根本差分公式如下:二、计算题1过P点的应力重量。求过P点,斜面上的。 解:2在物体内的任一点取一六面体,x、y、z方向的尺寸分别为、。试根据下列图证明: 。 证明:化简并整理上式,得:3图示三角形截面水坝,材料的比重为 r,承受比重为 g 液体的压力,已求得应力解为,试写出直边及斜边上的边界条件 。 解:由边界条件左边界:右边界:4一点处的应力重量,试求主应力 以及及x轴的夹角。 解: 5
8、在物体内的任一点取一六面体,x、y、z方向的尺寸分别为、。试根据下列图证明: 。 证明:化简并整理上式:6 图示悬臂梁只受重力作用,而梁的密度为r,设应力函数 恒能满意双调和方程。试求应力重量并写出边界条件。解:所设应力函数。相应的应力重量为: =26 边界条件为:上外表0,要求, B = 0, A = 0斜边界:边界条件得: 弹性力学试题参考答案答题时间:100分钟一、填空题每题4分1最小势能原理等价于弹性力学根本方程中: 平衡微分方程 , 应力边界条件 。2一组可能的应力重量应满意: 平衡微分方程 ,相容方程变形协调条件 。3等截面直杆变更问题中, 的物理意义是 杆端截面上剪应力对转轴的矩
9、等于杆截面内的扭矩M 。4平面问题的应力函数解法中,应力函数在边界上值的物理意义为 边界上某一点基准点到任一点外力的矩 。5弹性力学平衡微分方程、几何方程的张量表示为: ,。二、简述题每题6分1试简述力学中的圣维南原理,并说明它在弹性力学分析中的作用。圣维南原理:假设物体的一小部分边界上的面力变换为分布不同但静力等效的面力主矢及主矩一样,那么近处的应力分布将有显著的变更,但远处的应力所受影响可以无视不计。作用:1将次要边界上困难的面力集中力、集中力偶等作分布的面力代替。2将次要的位移边界条件转化为应力边界条件处理。2图示两楔形体,试分别用直角坐标和极坐标写出其应力函数的别离变量形式。题二2图a
10、 b3图示矩形弹性薄板,沿对角线方向作用一对拉力P,板的几何尺寸如图,材料的弹性模量E、泊松比 m 。试求薄板面积的变更量。 题二3图设当各边界受均布压力q时,两力作用点的相对位移为。由得,设板在力P作用下的面积变更为,由功的互等定理有:将代入得:明显,及板的形态无关,仅及E、l有关。4图示曲杆,在边界上作用有均布拉应力q,在自由端作用有程度集中力P。试写出其边界条件除固定端外。题二4图1;23 5试简述拉甫位移函数法、伽辽金位移函数法求解空间弹性力学问题的根本思想,并指出各自的适用性、位移函数法求解空间弹性力学问题的根本思想:1变求多个位移函数或为求一些特别函数,如调和函数、重调和函数。2变
11、求多个函数为求单个函数特别函数。适用性:位移函数法适用于求解轴对称的空间问题; 位移函数法适用于求解非轴对称的空间问题。三、计算题1图示半无限平面体在边界上受有两等值反向,间距为d的集中力作用,单位宽度上集中力的值为P,设间距d很小。试求其应力重量,并探讨所求解的适用范围。提示:取应力函数为 13分题三1图解:很小,可近似视为半平面体边界受一集中力偶M的情形。将应力函数代入,可求得应力重量: ; ; 边界条件:1; 代入应力重量式,有 或 12取一半径为r 的半圆为脱离体,边界上受有:,和M = 由该脱离体的平衡,得将代入并积分,有 得 2联立式1、2求得:,代入应力重量式,得; ; 。结果的
12、适用性:由于在原点旁边应用了圣维南原理,故此结果在原点旁边误差较大,离原点较远处可适用。2图示悬臂梁,受三角形分布载荷作用,假设梁的正应力由材料力学公式给出,试由平衡微分方程求出,并检验该应力重量能否满意应力表示的相容方程。12分 题三2图解:1求横截面上正应力随意截面的弯矩为,截面惯性矩为,由材料力学计算公式有 12由平衡微分方程求、平衡微分方程: 其中,。将式1代入式2,有积分上式,得利用边界条件:,有 即 4将式4代入式3,有 或 积分得利用边界条件:,得:由第二式,得将其代入第一式,得 自然成立。将代入的表达式,有 5所求应力重量的结果: 6校核梁端部的边界条件:1梁左端的边界x =
13、0:, 代入后可见:自然满意。2梁右端的边界x = l:可见,全部边界条件均满意。检验应力重量是否满意应力相容方程:常体力下的应力相容方程为将应力重量式6代入应力相容方程,有,明显,应力重量不满意应力相容方程,因此式6并不是该该问题的正确解。3一端固定,另一端弹性支承的梁,其跨度为l,抗弯刚度为常数,梁端支承弹簧的刚度系数为k。梁受有匀整分布载荷q作用,如下图。试:1构造两种形式多项式、三角函数的梁挠度试函数;2用最小势能原理或法求其多项式形式的挠度近似解取1项待定系数。 13分题二3图解:两种形式的梁挠度试函数可取为 多项式函数形式 三角函数形式此时有:即满意梁的端部边界条件。 梁的总势能为取:,有,代入总势能计算式,有由,有代入梁的挠度试函数表达式,得一次近似解为4受力物体内某一点的应力重量为:,试求经过该点的平面上的正应力。 12分解:由平面方程,得其法线方向单位矢量的方向余弦为,