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§ 3.4 结构的疲劳破坏 3.4.1 疲劳破坏现象 3.4.2 影响疲劳破坏的因素 3.4.3 疲劳强度的确定 3.4.4 几种情况的处理 3.4.5 提高疲劳强度和疲劳寿命的措施 3.4.6 出现疲劳裂缝后结构剩余寿命的估计 */31 */31 */31 */31 */31 */31 */31 */31 */31 */31 */31 主要内容: 结构的整体失稳破坏 结构的局部失稳、截面的分类 结构的塑性破坏、内力塑性重分布 结构的疲劳破坏、损伤累积破坏和脆性断裂破坏 重点: 结构的整体失稳、局部失稳 结构的塑性破坏、内力重分布 结构的疲劳破坏 第 3 章 钢结构的可能破坏模式 §3.1 结构的整体失稳破坏 §3.2 结构和构件的局部失稳、截面分类 §3.3 结构的塑性破坏、应(内)力重分布 §3.4 结构的疲劳破坏 §3.5 结构的损伤累积破坏 §3.6 结构的脆性断裂破坏 第 3 章 钢结构的可能破坏模式 § 3.1 结构的整体失稳破坏 3.1.1 关于稳定的概念 3.1.2 失稳的类别 3.1.3 结构稳定分析的原则 3.1.4 钢构件的整体稳定 3.1.1 关于稳定的概念 结构整体失稳破坏: 作用在结构上的外荷载尚未达到按强度计算得到的结构破坏荷载时,结构已不能承担并产生较大的变形,整个结构偏离原来的平衡位置而倒塌。 3.1.1 关于稳定的概念 稳定性的定义: 结构在荷载作用下处于平衡位置,微小外界扰动使其偏离平衡位置,若外界扰动除去后: 仍能回复到初始平衡位置 ——稳定的 不能回复到初始平衡位置,且偏离越来越远——不稳定的 不能回复到初始平衡位置,但停留在新的平衡位置——临界状态 (随遇平衡) 强度问题是应力问题; 稳定问题是要找出作用与结构内部抵抗力之间的不稳定平衡状态,即变形开始急剧增长的状态,属于变形问题。 3.1.2 失稳的类别 1. 欧拉屈曲(第一类失稳、分枝型失稳)——屈曲荷载或欧拉临界荷载 在临界状态前,结构保持初始平衡位置,在达到临界状态(屈曲)时,结 构从初始的平衡位置过渡到无限临近的新平衡位置,平衡状态出现分岔。 如:理想的轴压直杆的屈曲。 分枝型失稳 原始平衡 临界平衡 ※失稳的类别※ 2. 极值型失稳(第二类失稳、压溃)——失稳极限荷载或压溃荷载 没有平衡分岔现象,结构变形随荷载的增加而增加,直到结构不能承受 增加的外荷载。 如:压弯杆件的失稳。 极值型失稳 压弯杆件 ※失稳的类别※ 3. 屈曲后极值型失稳——屈曲后强度 开始有平衡分岔现象,但屈曲后并不立即破坏,有较显著的屈曲后强 度,能继续承载,直到极值型失稳。 如:薄壁构件中的受压翼缘板、腹板。 屈曲后极值型失稳 ※失稳的类别※ 4. 有限干扰型失稳(不稳定分岔屈曲) 与屈曲后极限型失稳相反,结构屈曲后承载力迅速下降,若结构有初始 缺陷时将不会出现屈曲现象而直接进入承载力较低的极值型失稳。 如:承受轴向荷载圆柱壳的失稳。 有限干扰型失稳 均匀受压圆柱壳 ※失稳的类别※ 5. 跳跃型失稳 结构由初始平衡位置突然跳到另一个平衡位置,在跳跃过程中出现很 大的位移。 如:承受横向均布压力的球形扁壳。 跳跃型失稳 均布荷载作用下的坦拱 3.1.3 结构稳定分析的原则 (2) 材料非线性的影响: 弹性 → 弹塑性 → 稳定的双非线性分析 (3) 结构和构件的初始缺陷: 包括构件的初弯曲、初偏心、几何偏心以及残余应力等。 (1)几何非线性的影响: ①位移和转角均较小,但考虑结构变形对外力效应的影响—二阶分析,如钢构件、框架及钢拱的整体稳定分析; ②转角较小但考虑大位移,钢框架同时考虑构件和结构的整体稳定分析; ③大位移大转角的非线性分析,如网壳结构的稳定、板件的屈曲后强度分析。 3.1.4 钢构件的整体稳定 轴压构件: 弯曲失稳、扭转失稳、弯扭失稳 受弯构件: 弯扭失稳 压弯构件: 截面单轴对称——弯曲失稳(弯矩作用平面内) 弯扭失稳(弯矩作用平面外) 截面双轴对称——弯扭失稳(弯
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