
抗剪应力
Reasonable date and equations for allowable shearing stress are proposed.
以公式化的形式给出了许用剪应力的更合理的数值。
Firstly, the maximum shearing stress envelope line was put forward to replace section line.
首先提出采用最大剪应力包络线来代替剖面线。
At last, the approach of increasing bonding strength and decreasing shearing stress is presented.
最后,给出提高新老混凝土界面粘结强度和降低粘结面剪应力的方法。
This fracture usually results from the joint effects of axial compression, and rotating or shearing stress.
这种骨折通常是轴向压缩应力与旋转或剪式应力综合作用的结果。
The feed material is broken between the counter-rotating rolls and crushed by pressure and shearing stress.
在压力和切力的作用下,给料在彼此相向旋转的轧辊间破碎。
剪切应力(Shearing Stress)是材料力学中的核心概念,指作用在材料内部截面上的切向力(平行于截面)所产生的应力。其本质是材料抵抗相邻截面相互滑移的内力,单位为帕斯卡(Pa)或牛顿/平方米(N/m²)。数学表达式为:
$$ tau = frac{F}{A} $$ 其中:
变形机制
剪切应力导致材料发生角变形而非体积变化。例如螺栓连接中,螺栓受剪切力时会发生横向错动(参考:《材料力学》刘鸿文著)。
失效判据
在塑性材料中,剪切应力达到屈服极限时引发塑性流动;脆性材料则可能直接剪切断裂。土木工程中梁的剪切破坏即典型案例(来源:MIT开放课程《结构力学》)。
常见应用场景
特征 | 剪切应力 | 正应力 |
---|---|---|
作用方向 | 平行于截面 | 垂直于截面 |
变形形式 | 角变形(形状改变) | 线变形(长度改变) |
典型载荷 | 横向力、扭矩 | 轴向拉力/压力 |
失效模式 | 滑移、剪断 | 拉伸断裂/压缩屈曲 |
示例:直径10mm的钢制销钉承受5kN剪切力时,其剪切应力计算:
$$A = pi (0.005) = 7.85 times 10^{-5}text{m}$$
$$tau = frac{5000}{7.85 times 10^{-5}} approx 63.7text{MPa}$$
该值需低于材料的许用剪切应力(如Q235钢约为85-100MPa)。
权威定义可参考美国机械工程师学会(ASME)标准《Boiler and Pressure Vessel Code》第II卷材料篇,或中国国家标准GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验》。
Shearing Stress(剪应力) 是材料力学中的专业术语,指物体内部因剪切力作用而产生的应力,方向与受力面平行。以下是详细解释:
定义与物理意义
方向与作用特点
应用领域
常见误解与区分
剪应力是材料抵抗切向形变的关键指标,广泛用于工程设计与材料科学。若需更深入的理论或公式推导,可参考材料力学教材或专业文献。
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