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强度理论是否只适用于复杂应力状态?

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1#
发表于 2014-7-3 04:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强度理论是否只适用于复杂应力状态,不适用于单向应力状态?为什么?
5 h1 J- k0 w9 I/ ?+ y0 d. \' R& e' I0 T% Y
这是材料力学上一道思考题。
" G0 }0 E4 m: K/ d5 E, X8 Y, H强度理论这一章都是针对复杂应力状态说的。, S2 {, q, }, l
% g- B+ l7 ]' ^, X8 U+ |6 u
我对材料力学学得不好,迷迷糊糊。我觉得应该只适用于复杂应力状态,单向应力状态不需要套用强度理论检验。/ }9 E5 a: s) d  N! l/ A
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2#
 楼主| 发表于 2014-7-3 05:08:42 | 只看该作者
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3#
发表于 2014-7-3 08:23:41 | 只看该作者
所有的情况都符合,我的记忆中强度理论有4个

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这个,不能乱说阿。  发表于 2014-7-3 11:31
也就是说可以用在单向应力状态?  发表于 2014-7-3 09:26

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4#
发表于 2014-7-3 11:52:38 | 只看该作者
本帖最后由 zerowing 于 2014-7-3 12:01 编辑 % b& @) K* J& Z( v5 X( _
3 a  t5 b5 g! M8 e( R
四大强度理论都是存在局限性的。分别对应的是屈服校核和断裂校核。. v$ Z" a8 `  ~5 R" l1 S
第一强度理论,即最大拉应力理论,对于绝大部分脆性材料的拉应力破坏适用。但没有考虑其余二个主应力的影响,不能解释无拉应力的断裂,不能解释塑性材料的破坏,不能解释三向均压时既不屈服也不破坏的现象。9 o3 g5 b- H$ d+ s! [
第二强度理论,即最大拉应变理论,基本同第一理论,更接近实验数据,但是第一理论不能解释的第二也不能解释。8 T! ?/ D- H4 S9 x$ W
第三强度理论,即最大切应力理论,适用于塑性材料的破坏解释,也可以解释三向均压得不屈服不破坏现象。但第三不适用于脆性材料的破坏校核,没有考虑第二主应力的影响(误差会比较大,15%),不能解释三向均拉的破坏现象。8 x/ i2 w  [- C, q
第四强度理论,即畸变能理论。这一理论是应用最广的一种。其数值更接近实验值。但是对于各项异性材料的校验就不太适用。比如岩石和混凝土。8 o4 ~/ p0 \% C; B7 K3 p0 H
所以,又有针对不同情况的各种条件,比如莫氏条件等。
! z, G8 ^8 e# u) g! q$ W* k
9 ]$ ~! I5 ^  N* Q. T8 A9 ]% Z) ]( G- J; K, ^: u3 m% x
补个图:
4 G$ ]: T. W8 A# j! T
3 X5 ^! Z! y* A, \: Y0 _5 v0 Y0 ?

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点评

不知道你这话想表达什么。一般脆性断裂按照第一第二强度理论计算,但是对于缺陷型内裂纹的扩张断裂却完全不是这么算。所以,大侠,不要急于总结。  发表于 2014-7-3 22:25
无论单向应力状态还是复杂应力状态,同一种破坏形式都是由同一种破坏因素引起的。可以解释强度理论可以用于单向应力状态?  发表于 2014-7-3 16:19
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5#
发表于 2014-7-4 13:16:25 | 只看该作者
单向应力状态只是复杂应力状态中的一种特例,强度理论当然可以用了。具体选用哪种分析方法,要根据材料的属性,受力的状态来考虑。zerowing前辈说的很清楚了。
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