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壓桿穩定實驗裝置與理想情況有什麼不同

發布時間:2023-01-07 17:03:51

Ⅰ 壓桿穩定實驗和壓縮試驗有什麼不同

壓桿穩定實驗和壓縮試驗兩者之間有3點不同,具體介紹如下:

一、兩者的適用不同:

1、壓桿穩定實驗的適用:壓桿穩定實驗對於塑性材料,無法測出壓縮強度極限,但可以測量出彈性模量、比例極限和屈服強度等。與拉伸試驗相似,通過壓縮試驗可以作出壓縮曲線。

2、壓縮試驗的適用:壓縮試驗主要適用於脆性材料,如鑄鐵、軸承合金和建築材料等。

二、兩者的相關要求不同:

1、壓桿穩定實驗的相關要求:由於受壓桿失穩後將喪失繼續承受原設計荷載的能力,而失穩現象又常是突然發生的,所以,結構中受壓桿件的失穩常造成嚴重的後果,甚至導致整個結構物的倒塌。工程上出現較大的工程事故中,有相當一部分是因為受壓構件失穩所致,因此對受壓桿的穩定問題絕不容忽視。

2、壓縮試驗的相關要求:壓縮試驗中,試樣端面存在較大的摩擦力,影響試驗結果。試樣越短影響越大,為減少摩擦力的影響,一般規定試樣的長度與直徑的比為1~3,同時降低試樣的表面粗糙度,塗以潤滑油脂或墊上一層薄的聚四氟乙烯等材料。

三、兩者的用途不同:

1、壓桿穩定實驗的用途:壓桿穩定實驗主要應用於大型工程中。

2、壓縮試驗的用途:壓縮試驗為測定材料在軸向靜壓力作用下的力學性能的試驗,是材料機械性能試驗的基本方法之一。

Ⅱ 壓縮試驗和壓桿穩定實驗的目的有何不同

壓桿穩定實驗為了測量鉸支壓桿兩端的臨界壓力,壓縮實驗測壓縮破壞過程中的機械性能,即低碳鋼的壓縮屈服極限和鑄鐵的抗壓強度

Ⅲ 壓桿穩定實驗和壓縮實驗有什麼不同

壓桿穩定實驗和壓縮實驗的不同如下:

1、試驗材料不同:壓縮試驗主要適用於脆性材料,如鑄鐵、軸承合金和建築材料等。壓桿穩定試驗可以是任何材料,前提是構件是桿狀的。

2、針對的對象不同:壓縮試驗是針對構件做的,而壓桿穩定試驗是針對桿狀結構做的。

3、試驗目的不一樣:壓縮試驗是為了測試材料的壓縮破壞極限,壓桿穩定試驗主要是為了測量結構的穩定性。

4、試驗結果不一樣:壓縮試驗的結果是試件全部破壞,壓桿穩定試驗是桿狀結構彎曲直至破壞。

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壓桿穩定存的在問題

除壓桿外,其他構件也存在穩定失效問題。例如在內壓作用下的圓柱形薄殼,壁內應力為拉應力,這就是一個強度問題。蒸汽鍋爐、圓柱形薄壁容器就是這種情況;但如圓柱形薄殼在均勻外壓作用下,壁內應力變為壓應力,則當外壓到達臨界值時,薄殼的圓形平衡就變為不穩定,會突然變成由虛線表示的長圓形。

與此相似,板條或工字梁在最大抗彎剛度平面內彎曲時,會因載荷達到臨界值而發生側向彎曲(圖六)。薄殼在軸向壓力或扭矩作用下,會出現局部折皺。這些都是穩定性問題。

參考資料來源:網路—壓桿穩定

參考資料來源:網路—壓縮試驗

Ⅳ 工程壓桿和理想壓桿的區別

概念不同。
1、理想壓桿指軸線為直線的構件承受軸向壓力,且桿件失穩時,其軸線變為偏離直線不遠的微彎曲線。
2、工程中把承受軸向壓力的直桿稱為工程中把承受軸向壓力的直桿稱為工程壓桿。

Ⅳ 請問歐拉的理想壓桿模型有何特徵實驗中的壓桿與理想壓桿有何區別

歐拉壓桿是理想的軸向受壓的細長直桿,它忽略了剪切變形和軸向受壓的變形。試驗中的壓桿材質不是絕對均勻,不是絕對的直桿。

Ⅵ 關於壓桿穩定實驗的問題

是的。一般來說,彈性力學中,非線性問題包括材料非線性、幾何非線性、邊界非線性等等。
材料非線性一般指本構關系非線性,比如說胡克定律是非線性的,常指塑性。
而幾何非線性一般指幾何關系非線性,也即應變不再是位移的一階導這么簡單了。
邊界非線性最為常見的比如接觸問題等等。
你這個還屬於幾何非線性,胡克定律還是線性的。也即應力和應變關系還是彈性的,也就是還沒有發生塑性變換,塑性變形的一個特點就是把力撤去後,應變恢復,沒有殘余變形,你做試驗時,力撤去後,桿有沒有恢復呢?

Ⅶ 壓桿穩定實驗裝置與理想情況有什麼不同

細長直桿兩端受軸向壓力作用,其平衡也有穩定性的問題。設有一等截面直桿,受有軸版向壓力作用,桿件處權於直線形狀下的平衡。為判斷平衡的穩定性,可以加一橫向干擾力,使桿件發生微小的彎曲變形(圖10–2a),然後撤消此橫向干擾力。當軸向壓力較小時,撤消橫向干擾力後桿件能夠恢復到原來的直線平衡狀態(圖10–2b),則原有的平衡狀態是穩定平衡狀態;當軸向壓力增大到一定值時,撤消橫向干擾力後桿件不能再恢復到原來的直線平衡狀態(圖10–2c),則原有的平衡狀態是不穩定平衡狀態。壓桿由穩定平衡過度到不穩定平衡時所受軸向壓力的臨界值稱為臨界壓力,或簡稱臨界力,用Fcr表示。

當F=Fcr時,壓桿處於穩定平衡與不穩定平衡的臨界狀態,稱為臨界平衡狀態,這種狀態的特點是:不受橫向干擾時,壓桿可在直線位置保持平衡;若受微小橫向干擾並將干擾撤消後,壓桿又可在微彎位置維持平衡,因此臨界平衡狀態具有兩重性。

壓桿處於不穩定平衡狀態時,稱為喪失穩定性,簡稱為失穩。顯然結構中的受壓桿件絕不允許失穩。

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