欧拉临界力计算公式
压杆稳定欧拉公式

◆ 本例中,三杆截面面积基本相等,但由于其形状不同, Imin 不
同,致使临界力相差很大。最合理的截面形状为圆环形。
14
[例3] 图示各杆均为圆形截面细长压杆。已知各杆的材料及直径相 等。问哪个杆先失稳? 解:由于各杆的材料及 截面均相同,故只需比
1.3 a F F F
较其相当长度 l 即可
a
杆A: 2 l 2a
F Fcr
F ≥ Fcr
压杆稳定
压杆失稳
5
第二节 临界力的欧拉公式
对于弹性压杆,临界力的计算公式为
Fc r
π 2 EI
l
2
其中,E 为材料的弹性模量;I 为截面对中性轴 的惯性矩;l 为压杆长度; 为长度因数,取决 于压杆的两端约束 压杆一端固定一端自由: 压杆两端铰支: 压杆一端固定一端铰支:
3)圆环形截面
4 π 28 4 I 38 1 1012 7.22 108 m 64 38
A b 5.076 cm2
压杆临界力
Fcr π 2 EI min
l
2
35630 N
A c 5.18cm2
上述弹性压杆临界力的计算公式称为欧拉公式上述弹性压杆临界力的计算公式称为欧拉公式称为压杆的相当长度2在压杆沿各个方向约束性质相同的情况下即各个方向上相等i应取最小值第三节第三节临界应力的欧拉公式临界应力的欧拉公式crcrcrcr压杆失稳一压杆的临界应力一压杆的临界应力定义定义crcr为压杆的临界应力为压杆的临界应力显然有显然有二压杆临界应力的欧拉公式二压杆临界应力的欧拉公式其中无量纲参量其中无量纲参量称为压杆的柔度或长细比其综合反映了压杆的两端约束长度和截面对压杆稳定性的影响可直接作为压杆稳定性的判据
临界力和欧拉公式

对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关,通系电1,力过根保管据护线生高0不产中仅工资2艺料22高试2可中卷以资配解料置决试技吊卷术顶要是层求指配,机置对组不电在规气进范设行高备继中进电资行保料空护试载高卷与中问带资题负料2荷试2,下卷而高总且中体可资配保料置障试时2卷,32调需3各控要类试在管验最路;大习对限题设度到备内位进来。行确在调保管整机路使组敷其高设在中过正资程常料1工试中况卷,下安要与全加过,强度并看工且25作尽52下可22都能护可地1关以缩于正小管常故路工障高作高中;中资对资料于料试继试卷电卷连保破接护坏管进范口行围处整,理核或高对者中定对资值某料,些试审异卷核常弯与高扁校中度对资固图料定纸试盒,卷位编工置写况.复进保杂行护设自层备动防与处腐装理跨置,接高尤地中其线资要弯料避曲试免半卷错径调误标试高方中等案资,,料要编试求5写、卷技重电保术要气护交设设装底备备置。4高调、动管中试电作线资高气,敷料中课并设3试资件且、技卷料中拒管术试试调绝路中验卷试动敷包方技作设含案术,技线以来术槽及避、系免管统不架启必等动要多方高项案中方;资式对料,整试为套卷解启突决动然高过停中程机语中。文高因电中此气资,课料电件试力中卷高管电中壁气资薄设料、备试接进卷口行保不调护严试装等工置问作调题并试,且技合进术理行,利过要用关求管运电线行力敷高保设中护技资装术料置。试做线卷到缆技准敷术确设指灵原导活则。。:对对在于于分调差线试动盒过保处程护,中装当高置不中高同资中电料资压试料回卷试路技卷交术调叉问试时题技,,术应作是采为指用调发金试电属人机隔员一板,变进需压行要器隔在组开事在处前发理掌生;握内同图部一纸故线资障槽料时内、,设需强备要电制进回造行路厂外须家部同出电时具源切高高断中中习资资题料料电试试源卷卷,试切线验除缆报从敷告而设与采完相用毕关高,技中要术资进资料行料试检,卷查并主和且要检了保测解护处现装理场置。设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。
细长压杆的临界压力欧拉公式

(2)
Fc r正 Fc r圆
π2EI正
( l)2
π2 EI圆
I正 I圆
a4
12 πd 4
( l)2
64
πd 2 4
2
12 πd 4
64
π 3
例2:图示两桁架中各杆的材料和截面均相同,设 F1和F2 分别为这两个
桁架稳定的最大载荷,则
(A) F1 = F2;
π2EI
( l )2
称为长度因数,l 称为相当长度
π2EI (0.5l ) 2
0.5
Fc r
π2EI (0.7l ) 2
0.7
Fc r
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
π2EI (2l ) 2
2
Fc r
π2EI l2
1
Fc r
例1:圆截面的细长压杆,材料、杆长和杆端约束保持不变,若将压杆的
直径缩小一半,则其临界力为原压杆的多少倍?若将压杆的横截面改变为面
积相同的正方形截面,则其临界力为原压杆的多少倍?
解:(1)
Fc r
π2EI
(l)2
π2E πd 4 64
第一讲 基本概念与欧拉公式
一:压杆稳定的概念
钢板尺:一端固 定 一端自由
Fcr :临界压力
二:细长压杆的临界压力
一、两端铰支细长压杆的临界压力
M (x) F w
EI w M (x) F w
压杆临界力的计算公式

压杆临界力的计算公式压杆是一种常见的结构元件,常用于支撑和稳定物体或构件。
在设计和使用压杆时,需要确定其临界力,以确保结构的安全和可靠性。
压杆临界力的计算公式是压杆弹性稳定性理论的基础,可以通过以下两种方法进行计算:欧拉理论和约化截面方法。
一、欧拉理论欧拉理论是压杆临界力计算中最常用的方法,它基于对杆件弯曲和稳定性失效模式的分析。
根据杆件的两个主要失效模式,分别为弯曲和扭曲失效。
当压杆受外力作用时,其会出现弯曲失效。
欧拉理论中,弯曲失效的计算公式如下:Pcr = [(π^2 * E * I) / (K * L)^2]其中,Pcr为压杆临界力(单位为N或kg),E为材料的弹性模量(单位为N/m^2或Pa),I为压杆的截面转动惯量(单位为m^4),K为压杆的约束条件系数,L为压杆长度(单位为m)。
约束条件系数K的取值与杆件的边界条件有关。
对于两个端部固定的压杆,K为1;对于一个端部固定、一个端部自由的压杆,K为2当压杆长度较短或杆件较细时,可能发生扭曲失效。
扭曲失效的临界力计算公式如下:Pcr = [(π^2 * G * J) / (K * L)^2]其中,Pcr为压杆临界力(单位为N或kg),G为材料的剪切模量(单位为N/m^2或Pa),J为压杆的极值惯量(单位为m^4)。
约束条件系数K的取值与杆件的边界条件有关。
二、约化截面方法约化截面方法是另一种常用的计算压杆临界力的方法,它考虑了截面的纵向应力和弯曲应力分布情况,并将压杆截面的有效面积进行了约化处理。
约化截面方法的计算公式如下:Pcr = Fc * A其中,Pcr为压杆临界力(单位为N或kg),Fc为约化截面的抗压强度(单位为N/m^2或Pa),A为压杆截面的有效面积(单位为m^2)。
约化截面的抗压强度Fc可以根据压杆所使用的材料和截面形状进行查表或计算。
需要注意的是,欧拉理论和约化截面方法都是理论模型,实际工程中应该根据实际情况选择合适的安全系数。
临界力和欧拉公式定理

第二节临界力和欧拉公式浏览字体设置:- 11pt+ 10pt12pt14pt16pt放入我的网络收藏夹第二节临界力和欧拉公式杆件所受压力逐渐增加到某个限度时,压杆将由稳定状态转化为不稳定状态。
这个压力的限度称为临界力P cr。
它是压杆保持直线稳定形状时所能承受的最小压力。
为了计算压杆的稳定性,就要确定临界力的大小。
通过实验和理论推导,压杆临界力与各个因素有关:(1) 压杆的材料,P cr与材料的弹性模量E成正比,即(2)压杆横截面的形状和尺寸,P cr与压杆横截面的轴惯性矩J成正比,即(3) 压杆的长度,P cr与长度的平方l2成反比,即(4) 压杆两端的支座形式有关,用一个系数表示,称为支座系数,列于表1-10。
表1-10 压杆长度系数杆端约束情况两端固定一端固定一端铰支两端铰支一端固定一端自由长度系数0.5 ≈0.7 1.0 2.0压杆的挠曲线形状为计算方便,写成细长中心受压直杆临界力的欧拉公式对于两端铰支的细长中心受压直杆,当其在临界力cr P,的作用下处于不稳定直线形式的平衡状态,若其材料仍处于理想的线弹性范围内,从力学的观点讲,这类稳定问题称为线弹性稳定问题。
这是压杆稳定问题中最简单的一种。
由临界力的定义可知,中心受压直杆只有在临界力的作用下才有可能在微弯形态下维持平衡(见图7-3)。
现假设压杆轴线在临界力cr P作用下呈图7-3(b)所示的曲线形态。
在图示的坐标系下,压力cr P取正值,位移忙V=f(x)以沿y轴正方向为正,弯矩的正负号规定同2.3节。
压杆任一x 截面上弯矩为将式(7-1a)代入挠曲线的近似微分方程(6-8h)中,并利用压杆支承处的边界条件就可求出压杆的挠曲线的表达式,并进一步导出压杆承受的临界力crP 。
这个临界力实际也就是使压杆维持微弯平衡的..........最小压力....。
将式(7-1a)代入公式(6-8h)可得其中I 为压杆横截面的最小形心主惯性矩。
令公式(7-1b)可改写为如下形式的二阶常系数线性微分方程其通解为式中A 、B 、k 三个待定常数可利用该挠曲线的三个边界条件来确定。
材料力学压杆稳定概念欧拉公式计算临界力演示文稿

材料力学压杆稳定概念欧拉公式计算临界力演示文稿一、引言大家好,今天我将为大家介绍材料力学中的压杆稳定概念以及欧拉公式的计算方法。
压杆稳定是材料力学中重要的概念,对于设计结构的稳定性和安全性具有重要意义。
欧拉公式是计算压杆临界力的关键公式,我们将通过演示来说明其应用方法。
二、压杆稳定概念在材料力学中,压杆指的是在受压载荷作用下会出现屈曲失稳现象的结构元件。
在受压载荷下,压杆往往会发生弯曲、屈服、断裂等失稳形态,这些失稳形态都会导致结构的破坏和力学性能的下降。
因此,压杆的稳定性是设计和分析结构的重要考虑因素之一压杆稳定主要受以下因素影响:1.压杆的几何形状,包括长度、截面形状等;2.压杆的材料力学性质,如弹性模量、屈服强度等;3.压杆的边界条件,如固定端、自由端等。
三、欧拉公式的推导欧拉公式是计算压杆临界力的经典公式,其推导基于材料力学中的弹性稳定理论。
其表达式为:Pcr = (π²EI)/(Kl/r)²其中,Pcr为压杆的临界力;E为材料的弹性模量;I为截面的惯性矩;K为端部系数(取决于边界条件);l为压杆的长度;r为截面的半径或半宽。
四、欧拉公式的应用1.计算压杆的临界力将具体的压杆参数代入欧拉公式,即可计算出压杆的临界力。
临界力是指当压杆受到该力时,会发生屈曲失稳现象。
因此,设计和使用压杆时,其受力不应超过临界力以保证结构的稳定性和安全性。
2.优化设计结构欧拉公式的计算结果可以用于优化设计结构。
通过改变压杆的长度、截面形状或材料,可以得到不同的临界力。
在满足结构强度和刚度的前提下,可以选择较大的临界力,以提高结构的稳定性和安全性。
五、演示为了更好地理解欧拉公式的应用,接下来我将进行一次实际的演示。
1.实验准备准备一个压杆样品,测量其长度和截面尺寸,并记录下材料的弹性模量。
2.欧拉公式计算根据测量得到的压杆参数,代入欧拉公式,计算临界力。
3.施加载荷将一定的载荷作用于压杆样品上。
38细长压杆临界压力的欧拉公式

Mechanics of Materials欧拉公式()()M x F w x =-⋅22d ()()d w x M x x EI=设 2F k EI=222d()()0d w x kw x x+=一、两端铰支细长压杆的临界压力1 弯矩方程2 压杆挠曲轴近似微分方程3 通解()sin cos w x A kx B kx=+4 确定积分常数:x 0=(0)010w A B =⋅+⋅=x l=()sin cos 0w l A kl B kl =⋅+⋅=kl sin 0=222d ()()0d w x k w x x+=sin 0kl =2cr 2πEIF l=πkl n =222π1,2,...n EI F n l == 工程上有意义的是临界压力的最小值,所以取n = 1——两端铰支细长压杆临界压力的欧拉公式:2F k EI=压杆长度材料的弹性模量2cr 2πEI F l横截面的最小的惯性矩 公式的应用范围:理想压杆线弹性范围(材料服从胡克定律) 两端铰支两端铰支细长压杆临界压力的欧拉公式:二、其他约束条件下细长压杆的临界压力2cr 2π()EI F l μ=μ—长度系数(或约束系数) μl —相当长度或有效长度——压杆临界力欧拉公式的一般形式—和细长压杆两端的约束条件有关【例题】试确定图示细长杆件的临界压力yzhb:=I b h y 123解:(1) 在xOz 平面内绕y 轴失稳,两端铰支=L F EI y y πcr,222μ,=.10yzL 1 L 2x 有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)yzhb;=I bh z 123=L F EI zz (0.7)π12cr,2(2) 在xOy 平面内绕z 轴失稳,一端铰支,一端固定,=μ0.7yzL 1 L 2x=F F F y z min( , )cr cr,cr,有缘学习更多+谓ygd3076考证资料或关注桃报:奉献教育(店铺)。
材料力学压杆稳定概念欧拉公式计算临界力课件

杆的长度远大于横截面尺 寸,且横截面尺寸保持不 变。
杆的材料需满足胡克定律 ,即应力与应变成线性关 系。
欧拉公式在压杆稳定中的应用
01
通过欧拉公式,可以计算出压杆在临界状态下的临界力,即压杆失稳 前的最大承载力。
02
临界力的大小与压杆的材料、截面形状、尺寸等因素有关,是评估压 杆稳定性能的重要指标。
通过优化载荷分布,可以改善压杆的受力状态,从而提高稳定性。
THANKS
感谢观看
详细描述
理想压杆的临界力不受压杆重量和惯性影响,因此在实际应用中 ,需要考虑这些因素对临界力的影响。
实际压杆临界力计算
总结词
实际压杆是指考虑自身重量和惯 性影响的压杆,其临界力计算需 考虑这些因素。
总结词
实际压杆的临界力受到自身重量 和惯性影响,因此需要考虑这些 因素对临界力的影响。
详细描述
在计算实际压杆的临界力时,需 要考虑压杆自重产生的挠度以及 横截面面积和长度等因素的影响 。
02
推导过程中,考虑了压杆的弯曲变形和轴向压缩变形,利用能
量守恒和弹性力学的基本方程,最终得到了欧拉公式。
推导过程涉及了数学和物理的相关知识,需要一定的专业背景
03
和理论基础。
欧拉公式应用条件
欧拉公式适用于理想弹性 材料制成的细长等截面直 杆。
杆的受力方式为两端受压 ,且轴向压力逐渐增加直 到临界状态。
材料力学压杆稳定概念欧 拉公式计算临界力课件
• 压杆稳定概念 • 欧拉公式 • 临界力计算 • 压杆稳定性的影响因素 • 提高压杆稳定性的措施
01
压杆稳定概念
压杆失稳现象
01
02
03
弯曲变形
当压杆受到压力时,可能 会发生弯曲变形,导致承 载能力下降。
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欧拉临界力计算公式
欧拉临界力计算公式是研究物体失稳性和破坏性的重要公式,它描述
了当外界作用力超过一定阈值时,物体会发生失稳变形或破坏的临界状态。
欧拉临界力计算公式最初由德国数学家欧拉在18世纪提出,后经过各种
扩展和改进,具有广泛的应用价值。
Pcr = (π^2EI)/L^2。
其中,Pcr为临界力,E为弹性模量,I为截面惯性矩,L为物体长度。
这个公式适用于通常的线性弹性物体,如钢筋、钢管、梁等,但是对于非
线性、不均匀、复杂形状的物体,需要进行适当的修正和推导。
欧拉临界力公式的本质是通过分析物体的形变和应变状态,从而确定
其失稳和破坏的极限。
当外力施加到物体上时,物体会产生弹性变形,即
各杆件之间的相对位置发生微小的偏移,各点之间的应力和变形也会发生
变化。
如果外力继续增大,杆件之间的形变将会急剧增大,达到某个极限时,物体会出现失稳和破坏的状态。
欧拉临界力公式中的参数E和I分别表示杆件的弹性模量和截面惯性矩,是杆件的力学特性参数。
E表示杆件在弹性阶段内单位长度内所能承
受的最大应力,是杆件的刚度指标。
I则表示杆件抵抗截面扭曲和弯曲变
形的能力,是杆件的形状指标。
L则表示杆件的有效长度,是衡量杆件稳
定性和失稳性的重要因素。
欧拉临界力计算公式的应用非常广泛,它可以用于设计、优化和预测
各种工程结构的稳定性和破坏性。
例如,在桥梁、建筑、机械和火箭等领域,需要保证结构的稳定性和安全性,可以根据欧拉临界力公式预测杆件
是否会发生失稳或破坏,并加强结构以提高其稳定性。
欧拉临界力公式也
可以用于分析微观结构和材料,确定材料的强度和刚度特性,并优化材料和工艺参数以提高其性能和使用寿命。
总之,欧拉临界力计算公式是研究物体稳定和破坏的重要工具,它揭示了自然界中各种力学现象的内在规律,推动了工程科学和物理学等学科的发展和进步。