壓桿處于臨界平衡狀態(tài)時(shí)(F=Fcr ),其橫截面上的正應力稱(chēng)為臨界應力。不同的壓桿一般具有不同的臨界應力,臨界應力的大小與壓桿的長(cháng)度、截面的形狀和尺寸、兩端的支承情況以及材料的性質(zhì)等多個(gè)因素有關(guān)有關(guān)。

中文名

臨界應力

外文名

critical stress

單位

N/m2

分類(lèi)

建筑力學(xué)

計算公式

歐拉公式

拼音

lín jiè yīng lì

簡(jiǎn)介

材料在力的作用下將發(fā)生變形。通常把滿(mǎn)足虎克定律規定的區域稱(chēng)彈性變形區。把不滿(mǎn)足虎克定律和過(guò)程不可逆的區域稱(chēng)塑性變形區。由彈性變形區進(jìn)入塑性變形區稱(chēng)之為屈服。其轉折點(diǎn)稱(chēng)為屈服點(diǎn)。該點(diǎn)處的應力稱(chēng)為屈服應力或臨界應力。

解釋

有些材料的屈服現象并不明顯,為了便于比較,就人為規定應力—應變偏離直線(xiàn)關(guān)系達某值(例如,通常規定為0.2%的永久變形)時(shí)的點(diǎn)為屈服點(diǎn),該處的應力為臨界應力。

依賴(lài)關(guān)系

應該指出,塑料材料的臨界應力和加載速度,工作溫度等有非常明顯的依賴(lài)關(guān)系。

計算

1、確定壓桿的臨界力是計算穩定問(wèn)題的關(guān)鍵,臨界力既不是外力,也不是內力。它是壓桿在一定條件下所具有的反映它承載能力的一個(gè)標志。不同的壓桿具有不同的臨界力,它的大小與壓桿的長(cháng)度、截面的形狀和尺寸、兩端的支承情況以及材料的性質(zhì)有關(guān)。

細長(cháng)桿(λ≥λ)的臨界力計算式——歐拉公式

長(cháng)度系數μ:兩端固定 μ=0.5

一端固定,另一端鉸支: μ=0.7

兩端鉸支: μ=1

一端固定,另一端自由: μ=2

2、歐拉公式的適用范圍:只有臨界應力不超過(guò)材料的比例極限時(shí),用歐拉公式求得的臨界力和臨界應力才是正確的,即:

中長(cháng)桿(l< l < l)的臨界應力計算式——直線(xiàn)公式

粗短桿(l≤l)的臨界應力計算式——強度計算式

3、臨界力計算的一般步驟

①確定長(cháng)度系數μ(若壓桿兩端的支承情況在四周相同,則μ值相同。若壓桿的支承在兩個(gè)形心主慣性平面內的約束條件不同,則應分別選用相應的長(cháng)度系數μ(μ或μ)的值。)

②計算柔度l(根據壓桿的實(shí)際尺寸,及兩端的約束情況,分別計算出在兩個(gè)形心主慣性平面內的柔度,從而得到l。)

③確定臨界力的計算式(根據最大的柔度λ,確定壓桿的類(lèi)型及臨界力的計算公式。)

影響因素

壓桿在臨界力的作用下,橫截面上的平均正應力稱(chēng)為壓桿的臨界應力。柔度入是一個(gè)無(wú)量綱的量,它綜合反映了兩端支承情況、壓桿長(cháng)度、截面形狀和尺寸等因素對臨界應力的影響。顯然,入越大,表示壓桿越細長(cháng),臨界應力就越小,臨界力也越小,壓桿越易失穩。反之,從越小,表示壓桿越粗短,臨界應力就越大,臨界力也越大,壓桿越不易失穩。所以,柔度入是壓桿穩定計算中一個(gè)重要的物理量。