弹性力学复习重点+试题及答案【整理版】

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1弹性力学2005期末考试复习资料一、简答题1.试写出弹性力学平面问题的基本方程,它们揭示的是那些物理量之间的相互关系?在应用这些方程时,应注意些什么问题?答:平面问题中的平衡微分方程:揭示的是应力分量与体力分量间的相互关系。应注意两个微分方程中包含着三个未知函数σx、σy、τxy=τyx,因此,决定应力分量的问题是超静定的,还必须考虑形变和位移,才能解决问题。平面问题的几何方程:揭示的是形变分量与位移分量间的相互关系。应注意当物体的位移分量完全确定时,形变量即完全确定。反之,当形变分量完全确定时,位移分量却不能完全确定。平面问题中的物理方程:揭示的是形变分量与应力分量间的相互关系。应注意平面应力问题和平面应变问题物理方程的转换关系。2.按照边界条件的不同,弹性力学问题分为那几类边界问题?试作简要说明。答:按照边界条件的不同,弹性力学问题分为位移边界问题、应力边界问题和混合边界问题。位移边界问题是指物体在全部边界上的位移分量是已知的,也就是位移的边界值是边界上坐标的已知函数。应力边界问题中,物体在全部边界上所受的面力是已知的,即面力分量在边界上所有各点都是坐标的已知函数。混合边界问题中,物体的一部分边界具有已知位移,因而具有位移边界条件;另一部分边界则具有应力边界条件。3.弹性体任意一点的应力状态由几个应力分量决定?试将它们写出。如何确定它们的正负号?答:弹性体任意一点的应力状态由6个应力分量决定,它们是:x、y、z、xy、yz、、zx。正面上的应力以沿坐标轴正方向为正,沿坐标轴负方向为负。负面上的应力以沿坐标轴负方向为正,沿坐标轴正方向为负。4.在推导弹性力学基本方程时,采用了那些基本假定?什么是“理想弹性体”?试举例说明。答:答:在推导弹性力学基本方程时,采用了以下基本假定:(1)假定物体是连续的。(2)假定物体是完全弹性的。(3)假定物体是均匀的。(4)假定物体是各向同性的。(5)假定位移和变形是微小的。符合(1)~(4)条假定的物体称为“理想弹性体”。一般混凝土构件、一般土质地基可近似视为“理想弹性体”。5.什么叫平面应力问题?什么叫平面应变问题?各举一个工程中的实例。答:平面应力问题是指很薄的等厚度薄板只在板边上受有平行于板面并且不沿厚度变化的面力,同时体力也平行于板面并且不沿厚度变化。如工程中的深梁以及平板坝的平板支墩就属于此类。平面应变问题是指很长的柱型体,它的横截面在柱面上受有平行于横截面而且不沿长度变化的面力,同时体力也平行于横截面而且也不沿长度变化,即内在因素和外来作用都不沿长度而变化。6.在弹性力学里分析问题,要从几方面考虑?各方面反映的是那些变量间的关系?答:在弹性力学利分析问题,要从3方面来考虑:静力学方面、几何学方面、物理学方面。平面问题的静力学方面主要考虑的是应力分量和体力分量之间的关系也就是平面问题的平衡微分方程。平面问题的几何学方面主要考虑的是形变分量与位移分量之间的关系,也就是平面问题中的几何方程。平面问题的物理学方面主要反映的是形变分量与应力分量之间的关系,也就是平面问题中的物理方程。7.按照边界条件的不同,弹性力学问题分为那几类边界问题?试作简要说明答:按照边界条件的不同,弹性力学问题可分为两类边界问题:(1)平面应力问题:很薄的等厚度板,只在板边上受有平行于板面并且不沿厚度变化的面力。这一类问题可以简化为平面应力问2题。例如深梁在横向力作用下的受力分析问题。在该种问题中只存在yxxyyx、、三个应力分量。(2)平面应变问题:很长的柱形体,在柱面上受有平行于横截面并且不沿长度变化的面力,而且体力也平行于横截面且不沿长度变化。这一类问题可以简化为平面应变问题。例如挡土墙和重力坝的受力分析。该种问题并不等于零。而一般zzyyzzxxz0;08.什么是圣维南原理?其在弹性力学的问题求解中有什么实际意义?圣维南原理可表述为:如果把物体的一小部分边界上的面力变换为分布不同但静力等效的面力(主矢量相同,对于同一点的主矩也相同),那麽近处的应力分布将有显著的改变,但远处所受的影响可以不计.弹性力学的问题求解中可利用圣维南原理将面力分布不明确的情况转化为静力等效但分布表达明确的情况而将问题解决。还可解决边界条件不完全满足的问题的求解。9.什么是平面应力问题?其受力特点如何,试举例予以说明。答:平面应力问题是指很薄的等厚度板,只在板边上受有平行于板面并且不沿厚度变化的面力,这一类问题可以简化为平面应力问题。例如深梁在横向力作用下的受力分析问题。在该种问题中只存在yxxyyx、、三个应力分量。10.什么是“差分法”?试写出基本差分公式。答;所谓差分法,是把基本方程和边界条件(一般为微分方程)近似地改用差分方程(代数方程)来表示,把求解微分方程的问题改换成为求解代数方程的问题。基本差分公式如下:204202242020310223102222hfffyfhffyfhfffxfhffxf二、计算题1.已知过P点的应力分量,15Mpax,25MpayMpaxy20。求过P点,0060cos30cosml、斜面上的NNNNYX、、、。解:MpamlXxyxN99.222060cos1530cos00MpalmYxyyN82.292030cos2560cos00MpalmmlxyyxN82.342060cos30cos22560cos1530cos200020222MpamllmxyxyN33.1420)60cos30(cos)1525(60cos30cos)()(020200222.在物体内的任一点取一六面体,x、y、z方向的尺寸分别为dx、dy、dz。试依据下图证明:0Yxzyxyzyy。dxxxxxydyyyydxxxyxydyyyxyxyzzxxzxyzyzxyxyzdzzzzdxxxzxzdyyyzyzdzzzyzydzzzxzxPBACodxxxxxydyyyydxxxyxydyyyxyxyzzxxzxyzyzxyxyzdzzzzdxxxzxzdyyyzyzdzzzyzydzzzxzxPBACo证明::0yF0)()()()()()(Ydxdydzdzdydzdydxxdydxdydxdzzdzdxdzdxdyyxyxyxyzyzyzyyyy化简并整理上式,得:30Yxzyxyzyy3.图示三角形截面水坝,材料的比重为,承受比重为液体的压力,已求得应力解为aydxgydycxbyaxxyyx,试写出直边及斜边上的边界条件。解:由边界条件Y)l(τ)m(σX)m(τ)l(σsxysysyxsx左边界:sin,cosmlay)dxgy)dy(cxay)dx(by)(axssss0(cossin0sincos右边界:0,1mlay)dxgyby)(axss0(4.已知一点处的应力分量,30Mpax,25MpayMpaxy50,试求主应力21、以及1与x轴的夹角。解:Mpaτσσxyyxyx56.59)50(22530225302222221Mpaτσσxyyxyx06.55222220111159.3050)30(56.59tgτσtgxyx5.在物体内的任一点取一六面体,x、y、z方向的尺寸分别为dx、dy、dz。试依据下图证明:0zyxzyzxzz。dxxxxxydyyyydxxxyxydyyyxyxyzzxxzxyzyzxyxyzdzzzzdxxxzxzdyyyzyzdzzzyzydzzzxzxPBACodxxxxxydyyyydxxxyxydyyyxyxyzzxxzxyzyzxyxyzdzzzzdxxxzxzdyyyzyzdzzzyzydzzzxzxPBACo证明::0zF0)()()()()()(Zdxdydzdxdzdxdzdyydzdydzdydxxdydxdydxdzzyzyzyzxzxzxzzzz化简并整理上式:0Zyxzyzxzz6.图示悬臂梁只受重力作用,而梁的密度为,设应力函数3223DyCxyyBxAx恒能满足双调和方程。试求应力分量并写出边界条件。4解:所设应力函数。相应的应力分量为:22yx=2Cx+6DypyByxpyxy2622ACyBxyxxy222边界条件为:上表面(y=0),要求XN=(0)0yyx,B=00)(0yyYN,A=0斜边界:,cos,sin,mlaxytg边界条件得:0cos2sin)62(CyDyCx0cossin2pyCy一、名词解释(共10分,每小题5分)1.弹性力学:研究弹性体由于受外力作用或温度改变等原因而发生的应力、应变和位移。2.圣维南原理:如果把物体的一小部分边界上的面力,变换为分布不同但静力等效的面力(主矢量相同,对于同一点的主矩也相同),那么近处的应力分布将有显著的改变,但是远处所受的影响可以不计。一.填空(共20分,每空1分)1.边界条件表示在边界上位移与约束,或应力与面力之间的关系式,它可以分为位移边界条件、应力边界条件和混合边界条件。2.体力是作用于物体体积内的力,以单位体积力来度量,体力分量的量纲为L-2MT-2;面力是作用于物体表面上力,以单位表面面积上的力度量,面力的量纲为L-1MT-2;体力和面力符号的规定为以沿坐标轴正向为正,属外力;应力是作用于截面单位面积的力,属内力,应力的量纲为L-1MT-2,应力符号的规定为:正面正向、负面负向为正,反之为负。3.小孔口应力集中现象中有两个特点:一是孔附近的应力高度集中,即孔附近的应力远大于远处的应力,或远大于无孔时的应力。二是应力集中的局部性,由于孔口存在而引起的应力扰动范围主要集中在距孔边1.5倍孔口尺寸的范围内。4.弹性力学中,正面是指外法向方向沿坐标轴正向的面,负面是指外法向方向沿坐标轴负向的面。5.利用有限单元法求解弹性力学问题时,简单来说包含结构离散化、单元分析、整体分析三个主要步骤。二.绘图题(共10分,每小题5分)分别绘出图3-1六面体上下左右四个面的正的应力分量和图3-2极坐标下扇面正的应力分量。图3-1图3-2三.简答题(24分)1.(8分)弹性力学中引用了哪五个基本假定?五个基本假定在建立弹性力学基本方程时有什么用途?答:弹性力学中主要引用的五个基本假定及各假定用途为:(答出标注的内容即可给满分)1)连续性假定:引用这一假定后,物体中的应力、应变和位移等物理量就可看成是连续的,因此,建立弹性力学的基本方程时就可以用坐标的连续函数来表示他们的变化规律。2)完全弹性假定:这一假定包含应力与应变成正比的含义,亦即二者呈线性关系,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