ai图形自由扭曲后不能用路劲工具?开口薄壁杆件与闭口薄壁杆件扭转时哪个承受的扭矩大
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ai图形自由扭曲后不能用路劲工具
其实是可以的。有好几种情况,一个是你锁定了图层,不解锁的话大罗金仙也帮不了你。第二种:自由扭曲后,路径还在,但是这种效果是在路径的基础上变换的,所以描点和路径都偏移了你所看到的位置。解决办法有两个,推荐1,选中扭曲效果后的对象,然后使用在菜单栏属性里的扩展工具,扩展后就是所见即所得的变换后的效果。确定是除了后退,看不到没有扭曲前的效果了。但是精准,操作方便。第二个就是打开智能参考线(ctrl+u)移动到你的对象上,它会自动显示路径在哪里,你对着路径直接修改就行。
开口薄壁杆件与闭口薄壁杆件扭转时哪个承受的扭矩大
为便于理解约束扭转,首先回顾一下材料力学中关于杆件扭转分析的内容。如图1a所示,在材料力学中,主要讲述圆形截面直杆的扭转分析方法,包括实心圆杆和薄壁圆管。这种圆形截面杆受扭变形有一个重要特征,即平截面特征,受扭前为平面且与杆件轴线正交的横截面,受扭后仍然为平面且与杆件轴线正交,并且横截面上各点处无轴向变形。而对于矩形截面杆件(图1b),受扭后横截面不再为平面,横截面上各点处会发生大小和方向各不相同的轴向变形。这种非均匀的轴向变形被称为翘曲(warping),图1b中杆件右端红色虚线所示为矩形截面边缘处翘曲位移示意图,为清晰,此处将其画在了截面变形前原位置上。除了矩形截面杆件外,实际工程中使用的多数非圆形杆件受扭后都会发生翘曲。 知道了翘曲现象以后,就可以定义自由扭转和约束扭转了。翘曲不受约束的扭转称为自由扭转,翘曲受到约束的扭转则称为约束扭转。 很显然,圆形截面直杆受扭本来就没有翘曲,自然不存在受到约束的问题,所以属于自由扭转。除了圆形截面外,正多边形截面也不产生翘曲位移,这可以从正多边形边数趋于无穷时就变为圆形这点来理解)。而矩形等受扭时有翘曲的杆件,如果翘曲没有受到约束,可以自由地变形,就属于自由扭转,否则就属于约束扭转。虽然根据上节的定义可以判别自由扭转和约束扭转,但过于抽象,不熟悉的人很难一眼看出翘曲是否会受到约束,不便于应用。 对于有翘曲的杆件,通过受力特征分析可以总结出更直观的判别准则,即满足“等截面直杆,外扭矩只作用在两端,各横截面无对翘曲的外加约束”这三个条件时,为自由扭转,否则为约束扭转。 有人可能会问:有上述第三个条件就够了,前两个条件不是多余吗? 请注意,对于翘曲位移的约束不仅来自外部的直接约束,如固结约束或刚性块约束等,还有来自杆件内部的约束。当杆件的扭矩沿轴向不是常量时,翘曲位移也不是常量,因而相邻截面由于变形不一致就会产生相互制约,即产生相互约束效应,从而发生约束扭转。 回到上述的前两个条件:如果杆件是变截面杆、曲杆或外扭矩作用在杆件中间区域,则杆件的扭矩必然不是常量,必然会产生对翘曲的内部约束,从而发生约束扭转。约束扭转引起的附加应力首先,由于翘曲位移受到约束,翘曲引起的横截面上任意一点处的轴向位移w的轴向(z轴)变化率dw/dz不为零,因此会在横截面上引起正应力, 该正应力称为约束扭转正应力或翘曲正应力。 此外,由于翘曲位移与扭转引起的其他效应耦合,因此约束扭转还会引起其他附加应力,包括约束扭转剪应力、畸变剪应力以及扭曲应力等。 理论分析和试验结果都表明,约束扭转引起的附加应力只在薄壁截面杆件中有较大的数值,有时跟弯曲应力属同量级,在其他截面形式杆件中数值很小,工程上可以忽略不计。工程结构中的钢制杆件绝大多数都属于薄壁杆件,而混凝土箱梁等也属于薄壁杆件。 对于开口薄壁杆件,仅需考虑约束扭转正应力,而对于闭口薄壁杆件,需考虑约束扭转正应力、约束扭转剪应力、畸变剪应力和扭曲应力,其中的约束扭转正应力在混凝土箱梁中因数值不大而可忽略,扭曲应力在钢箱梁中一般数值也不大。翘曲位移的发生机理翘曲位移对于约束扭转如此重要,那么它是如何产生的呢?如图4所示的具有两个对称轴的工字形截面薄壁杆件,在一对力P构成的力偶矩作用下,其各横截面的上下翼缘绕扭转中心转动,其水平位移分量相当于每个翼缘在其自身平面内发生了横向弯曲,导致横截面发生绕竖直轴的转动,从而引起横截面上各点处的纵向位移w。因上下翼缘横向弯曲方向相反,因此对应位置的纵向位移w也相反,横截面不再保持为平面,这就是翘曲位移
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