❶ 工程力學,軸向拉伸與壓縮
如圖
❷ 3dsmax 里如何做下圖下圖彈簧的壓縮和拉伸
畫一個Helix螺旋線,Radius半徑分別是40和10,高50。
然後畫一個圓,半徑2
選擇螺旋線,在創建面板中選擇Loft放樣,點Get Shape獲取截面,選擇圓,得到一半的彈簧。
將它鏡像關聯復制,粗端用捕捉工具對齊,模型完畢。
做動畫改變Helix螺旋線高度50-0-50即可,Loft放樣物體會跟隨Path和Shape的變化而跟隨改變。
❸ 力學 軸向拉(壓)桿的強度條件能解決哪三類問題
在不同的工程實際情況下,根據軸向拉伸(壓)桿的強度條件能解決強度校核,截面尺寸,允許載荷這三個類的問題,詳細方法如下:
1、解決強度校核問題:設已知桿件的截面尺寸、承受的載荷和許用應力,可以驗證桿件是否安全,這稱為桿件的強度校核。
2、選擇截面尺寸問題:設已知桿件承受的載荷和所選用的材料,要求按照強度條件確定截面的尺寸或面積,則可以選用公式為:A>=(Fnmax)/[σ]。
3、解決確定允許載荷問題:設已知桿件的截面尺寸和所選用的材料,要求按照強度條件確定桿件所能運行的最大軸力,並根據內力和載荷的關系,計算桿件所允許的最大荷載,則可以選用公式為:Fnmax<=A[σ]。
軸向拉(壓)桿的應力會隨著外力的增加而增長,對於某一種材料,應力的增長是有限度的,超過這一限度,材料就要破壞。對某種材料來說,應力可能達到的這個限度稱為該種材料的極限應力。極限應力值要通過材料的力學試驗來測定。
軸向拉伸與壓縮:
1、受力特徵 作用於等直桿兩端的外力或其合力的作用線沿桿件的軸線,一對大小相等、矢向相反。
2、變形特徵 受力後桿件沿其軸向方向均勻伸長(縮短)即桿件任意兩橫截面沿桿件軸向方向產生相對的平行移動。
3、拉壓桿以軸向拉壓為主要變形的桿件,稱為拉壓桿或軸向受力桿。作用線沿桿件軸向的載荷,稱為軸向載荷。
❹ 材料力學,軸向拉伸和壓縮問題,如圖,AB,BC桿材料橫截面積都相同,求B點的位移
材料力學,軸向拉伸和壓縮問題,如圖,AB,BC桿材料橫截面積都相同,求B點的位移
涉及到變形協調條件的題肯定是超靜定問題。幾個技巧供你參考:
1,對於受力和結構都對稱的,從對稱軸截取剖面,容易得到轉角為0的條件。
2,如果不對稱,可以從某個支撐處區截面,截面兩邊的轉角相同。並利用上軸力和彎矩相等的條件。
你所謂的胡克定理在材料力學里不是那麼簡單,最好不要利用某種形狀的彈性變形系數,除非你非常熟練。
❺ 請問力學的軸向拉伸和壓縮,剪切,扭轉,彎曲四種變形各有什麼造成(力之類)
拉伸——拉伸力
壓縮——壓縮力
剪切——剪切力
扭轉——扭轉力
彎曲——方向向心力
你是這個意思不
❻ 我在UG裡面畫的彈簧,導入到3Dsmax裡面後怎麼做彈簧的拉伸和壓縮動畫我找不到結束點方式在哪裡
這個問題不是一兩句能說清楚的。在max中的創建面板>動力學對象>彈簧。創建好一個彈簧之後,把其改為綁定到對象軸的彈簧。值得注意的是,你的這個彈簧最好和導入的彈簧完全一樣。這有助於以後的動畫。
❼ 圖形的拉伸與壓縮與點的坐標變化之間有什麼關系
提要:軸向拉壓是構件的基本受力形式之一,要對其進行分析,首先需要計算內力,在本章介紹了計算內力的基本方法——截面法,然後畫內力圖。但是僅僅知道內力還不能判斷材料是否會發生破壞,因此還必須了解內力在截面上的分布狀況,即應力。由試驗觀察得到的現象作出平面假設,進而得出橫截面上的正應力計算公式。根據有些構件受軸力作用後破壞形式是沿斜截面斷裂,進一步討論斜截面上的應力計算公式。
為了保證構件的安全工作,需要滿足強度條件,根據強度條件可以進行強度校核,也可以選擇截面尺寸或者計算容許荷載。
本章還研究了軸向拉壓桿的變形計算,一個目的是分析拉壓桿的剛度問題,另一個目的就是為解決超靜定問題做准備,因為超靜定結構必須藉助於結構的變形協調關系所建立的補充方程,才能求出全部未知力。在超靜定問題中還介紹了溫度應力和裝配應力的概念及計算。
不同的材料具有不同的力學性能,本章介紹了塑性材料和脆性材料的典型代表低碳鋼和鑄鐵在拉伸和壓縮時的力學性能。
2.1 軸向拉伸和壓縮的概念
在實際工程中,承受軸向拉伸或壓縮的構件是相當多的,例如起吊重物的鋼索、桁架中的拉桿和壓桿、懸索橋中的拉桿等,這類桿件共同的受力特點是:外力或外力合力的作用線與桿軸線重合;共同的變形特點是:桿件沿著桿軸方向伸長或縮短。這種變形形式就稱為軸向拉伸或壓縮,這類構件稱為拉桿或壓桿。本章只研究直桿的拉伸與壓縮。可將這類桿件的形狀和受力情況進行化簡,得到如圖2.1所示的受力與變形的示意圖,圖中的實線為受力前的形狀,虛線則表示變形後的形狀。
❽ 建築力學 軸向拉伸和壓縮的問題
應該是C,因為應變=FN/EA,若A'=a^2,其中a為原邊長,現a變為2a,則現在的面積=(2a)^2=4a^2。