弯扭组合测主应力实验中,未考虑薄壁圆筒的自重,是否会引起测量误差? 同学你好,这学期才刚开始,你就已经学到弯扭组合拉?我第二章还没讲完呢。下面回答你的问题。弯扭组合试验这个是我们学校的弯扭组合试验机。转动圆盘来加载向下的力,从而使的被测的圆筒发生弯曲和扭转,应变值通过应变片输出到应变仪上。试验过程很简单。试验原理原理如上图,弯矩图,扭矩图,一点的应力状态都画出来了。圆筒自重的影响试验过程中,加载方式使逐级加载,力从50N一直到450N。那这个圆筒自身质量多大呢,我们估算一下大概不满1kg,即重力约10N,相比于50N,是比较小的。特别是后面力越加越大,10N的自重完全可以忽略。实际上,绝大多数结构,假如其受力远大于其重力,一般情况下都会忽略重力的影响,这是为了分析计算方便。不然,重力是体力,计算重力的影响,必须得积分!关注靠谱胖博士,获取更多力学小知识。薄壁圆管弯扭组合主应力试验中其正应力的理论值大小及方向如何算 由于水准测量中仪器误差、观测误差以及外界的影响,使水准测量中不可避免地存在着误差,高差闭合差就是。最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:yejiusan弯扭组合变形实验报告水工二班叶九三13060105321、实验目的1用电测法测定薄壁圆管弯扭组合变形时表面任一点的主应力值和主方向,并与理论值进行比较。2测定分别由矩和扭矩引起的应力和,熟悉半桥和全桥的接线方法。2、实验设备仪器名称及型号:静态电阻应变仪精度:1μm3、试件尺寸及有关数据试件材料:铝合金弹性模量:70GPa泊松比μ=0.33应变片灵敏系数K=2.20试件外径D=40mm试件内径d=36mm自由端端部到测点的距离L=300mm臂长a=200mm试件弯曲截面系数=2.16*试件扭转截面系数=4.32*4、实验数据与整理1.实测数据计算结果:Ⅰ=218.7μεεⅡ=-88.7με=14.9MPa=-1.3MPa=13.7725MPa=4.7072MPa误差分析思考题1可以,因为主应力大小与方向是唯一的,不论应变片延哪个方向粘贴,只要测出平面应力状态下的三要素,就可以计算出主应力的大小与主平面方向。2半桥自补偿法好,精度比半桥外补偿法高。3不需要,因为采用的全桥测法已经将温度影响消除了。薄壁圆筒的弯扭组合变形实验误差由哪些主要因数造成的 由测量装置(应变计粘贴位置偏差、测量仪器精度、薄壁圆筒加工精度等)、环境误差、测量方法误差、测量人员误差等造成。实验四 薄壁圆筒在弯扭组合变形下主应力测定 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:lp海东青1实验四薄壁2113圆筒在弯扭组合变形下主应力测定5261实验内容:构件在弯扭4102组合作用下,1653根据强度理论,其强度条件是。计算当量应力,首先要确定主应力,而主应力的方向是未知的,所以不能直接测量主应力。通过测定三个不同方向的应变,计算主应变,最后计算出主应力的大小和方向。本实验测定应变的三个方向分别是-45°、0°和45°。实验目的与要求:1、用电法测定平面应力状态下一点的主应力的大小和方向2、进一步熟悉电阻应变仪的使用,学会1/4桥法测应变的实验方法设计思路:为了测量圆管的应力大小和方向,在圆管某一截面的管顶B点、管底D点各粘贴一个45°应变花,测得圆管顶B点的-45°、0°和45°三个方向的线应变、。应变花的粘贴示意图实验装置示意图关键技术分析:由材料力学公式:得从以上三式解得主应变根据广义胡克定律1、实验得主应力大小方向2、理论计算主应力3、误差实验过程1.测量试件尺寸、力臂长度和测点距力臂的距离,确定试件有关参数。附表12.拟定加载方案。先选取适当的初载荷P0(一般取Po=lO%Pmax左右)。估算Pmax(该实验载荷范围Pmax),分4~6级加载。3.根据加载方案,调整好实验加载。实验项目5: 薄壁圆筒弯扭组合变形实验 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容>;原发布者:120琼邵阳学院实验报告实验项目5:薄壁圆筒弯扭组合变形实验实验日期实验地点成绩院系班级指导老师同组成员学生姓名学生学号一、实验内容和目的1.用电测法测定薄壁圆筒弯扭组合变形时平面应力状态的主应力的大小及方向,并与理论值进行比较。2.进一步掌握电测法二、实验设备及仪器(规格、型号)1.FCL-I型材料力学多功能实验装置。2.HD-16A静态电阻应变仪。3.游标卡尺、钢尺。三、实验原理薄壁圆筒受弯扭组合作用,使圆筒发生组合变形,圆筒的m点处于平面应力状态(图1)。在m点单元体上作用有由弯矩引起的正应力σx,由扭矩引起的剪应力τn,主应力是一对拉应力σ1和一对压应力σ3,单元体上的正应力σx和剪应力τn可按下式计算式中M—弯矩,M=P·LMn—扭矩,Mn=P·aWz—抗弯截面模量,对空心圆筒:WT—抗扭截面模量,对空心圆筒:W由二向应力状态分析可得到主应力及其方向Lamτn
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