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《高等钢结构原理》
第3、4章习题
第三章
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1塑性设计与弹性设计的基本区别?塑性设计有哪些方法、各自的适
用范围如何?
弹性设计法是以结构构件某一截面上的边缘纤维应力达到屈服强度时的状态,作为结构构件的承载力
极限状态。
塑性设计法建立在充分利用钢材所具有的塑性变形能力的基础上。当作用在超静定结构上的荷载达到
一定数值时,构件中的某一截面全部进入塑性,此时荷载虽继续增加,但在该截面上的内力矩并不增加,
并在此力矩作用下使该截面转动,即形成塑性铰;结构因该截面的转动,使结构内分布的内力进行重新调
整(即内力重分配),直到整个结构形成一定数量的塑性铰,结构便转化为不稳定状态,即形成破坏机构,
便达到塑性设计的承载力极限状态,但在正常使用情况下,一般不可能到达此种状态。
表是展示弹性设计法和塑性设计法区别的具体例子。
塑性设计的适用范围:
塑性设计仅适用于不直接承受动力荷载的超静定结构:
(1)固端梁和连续梁可以采用塑性设计。
(2)由实腹构件组成的刚架结构亦可采用塑性设计,但刚架结构按塑性设计时,由于侧向刚度降低,
变形较大,二阶效应(或PD效应)的不利影响亦较大。经研究证明,对一般的单层和两层刚架,由于
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轴压力不大,可认为是以受弯为主的构件,其轴压力的影响在内力分析时可以略去,用简单塑性理论进行
内力分析,而刚架的实际承载能力不会因此降低。但是某些特殊的单层和两层刚架,例如竖向荷载特别大,
PD
层高与跨度之比远大于正常值,或者刚架本身兼作其他支柱的水平支承时,则应采用二阶理论(或效
应)进行分析,否则刚架的实际承载力有可能远小于计算值。对于两层以上的多层刚架就必须考虑二阶效
应。
塑性设计方法大体上分为刚-塑性分析和弹-塑性分析的基本方法。
刚-塑性分析的基本方法
弹性分析应满足的三个条件:
(1)平衡条件:作用在整个结构或任意部分的自由体上的力和力矩的总和应为零。
(2)连续性:变位形状假定为连续曲线,结合边界条件即可列出“连续性方程”。
(3)极限弯矩条件:以最外边缘应力达到屈服应力作为极限弯矩,任何截面都不得超越此极限。
刚塑性分析应满足的三个条件:
(1)平衡条件:跟弹性分析相同。
(2)形成机构条件:跟弹性分析要求连续性相反,塑性分析要求形成足够数目的塑性铰,用以破坏结
构的连续性使结构整体或其一部分形成机构。
(3)全塑性弯矩条件:以截面的全塑性弯矩作为极限弯矩,任何截面都无法超越此极限。
仅当上列所有三个条件均满足时,所得的塑性分析结果才是正确的。这个结论,是由下列关于塑性分
析的三个基本定理引出的。这三个基本定理是:下限定理,上限定理和唯一性定理。
下限定理:在满足平衡条件和全塑性弯矩条件的弯矩分布的基础上,所求得的结构荷载必小于或等于
塑性极限荷载。
推论:增加结构材料(忽略增加材料的自重影响)不会降低结构的塑性极限荷载值。
上限定理:在假定机构基础上所算得的结构荷载,大于或等于塑性极限荷载。
推论:(1)将结构任一部分的材料减少,不可能增加结构的塑性极限荷载。(2)对一个结构可能形成
的所有机构,求得各自相应的荷载。则其中的最小值,就是结构的塑性极限荷载。相应的机构就是结构塑
性破坏的真正机构。
唯一性定理:同时满足平衡、形成机构和全塑性弯矩等三个条件的荷载,就是结构的塑性极限荷载。
刚-塑性分析的基本方法包括静力法、机构法和弯矩平衡法。
(1)静力法
静力法:以下限定理为基础,目的在于寻求一个既满足平衡条件、又符合全塑性弯矩条件(MM)
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