弹塑性力学电子10梁模型计算塑性极限

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n
We Wi Pl M P cot a i cot b i i 1
正多边形:a i
bi
(n 2)
2n
2
n
n
Pl M P cot a i cot b i i 1
正多边形(集中力作用在板中心):
ai
bi
(n 2)
2n
2n
n
Pl
MP
2 tan
i 1
n
Pl 2nMP tan n
r
o
r
oa
解:
z
r
a
z
m= 2Mp
2rM r
2rM p
r 2rq
2
r 3
qr 2 Mr M p 6
Mr
r a
Mp
Mp
Mp
qa2 6
简支圆板:
Mr ra 0
ql
6
Mp a2
ql
12
Mp a2
例题2:半径为 a 的简支环板,内半径为 b ,受均布载荷 q 作用,圆板单
位塑性极限弯矩为: Mp ,求塑性极限载荷。
q
2rq
r
o
r
ob
a
解:
z
b
r a
z
m= 2Mp
2rM r
2
r
bM p
2bq
r
b2
2
r
b 2
2rrq
2bq
r
b 3
Mr
1
b r
M
p
r
b2 r
6r
2b q
Mr ra 0
ql
a
6M p
ba
2b
固支环板:Mr
r a
Mp
ql
6M p 2a b a b2 a 2b
例题3:半径为 a 的简支环板,内半径为 b ,在半径为 c 的圆周上作用线 分布载荷 p,总值为 P ,单位塑性极限弯矩为: Mp ,求塑性极 限载荷。
b
h
A
ba
C
B
解:设A点的挠度为d
ABC与ACD的相对转角为 :
d cot a cot b 5 d
AC
2 AC
jd
ACD与CD的相对转角为j: j d
a
内力功Wi : 外力功We : Wi We
Wi 2MP AC M pja 6M Pd We Pd
Pl 6M P
例题2:边长为 a,b 的矩形薄板,一边自由、三边简支,板上受均布载荷 q 作用,塑性铰线如图,板的塑性极限弯矩为: Mp ,求:x=? 破坏 载荷取最小值,此最小值为多少?
(4)集中力作用下,塑性铰线交于载荷作用点。
二、周边简支的多边形板 在O 处受集中力P 作用
A
O
ai bi
C O
a
OA=li B
b
P
d
破坏机构:角锥体
a li tan a i b li tan b i
d
1
2
i :相对转角
i 1 2
tan 1 tan 2
d d
ab
i
d
li
cot a i
p
p c
r
ob
a
解:
z
o
b
c a
z
P
r
m= 2Mp
2rM r
2
2 r bM p r bM p Pr
c
b r c cra
Mr ra 0
Pl
2 a bM p
ac
10-7 多边形板的塑性极限载荷(机动法)
一、薄板的破坏机构
1. 基本假设:
1) 在薄板最大弯矩处形成塑性铰线(直线段)。 2) 沿塑性铰线的单位长度上作用着塑性极限弯矩Mp ,不计扭矩
cot
bi
塑性极限弯矩:MP
在塑性铰线 li 上做的内力功:
i
d
li
cot a i
cot
bi
M pli i M Pd cot a i cot b i
M pli i
n 多边形,总的内力功Wi :
n
n
Wi M pli i M Pd cot a i cot b i
i 1
i 1
外力P 做的外力功We : We Pd
2rq(r)
❖ 若梁和圆板的边界条 件在形式上相同,可 通过求解变量转换后 梁的问题得到圆板的 解答。
四、 梁模型计算圆板和环板的塑性极限载荷的步骤
1. 结构转换
o
r
o
r
r
r
z
z
圆板的半径 外边界支承圆板
梁计算模型的跨度 (只研究右半部)
梁计算模型的左端为自由端 右端与板的支承形式相同。
圆板的对称轴
内力功Wi :
n
Wi M Pd cot a i cot b i
i 1
nd
M P i1 ai hi
ai hi
cot a i
cot b i1
n
Wi 2M Pd cot a i cot b i
i 1
外力功We : We Pd
n
Pl 2M P cot a i cot b i i 1
n 3 : Pl 10.39M P n 4 : Pl 8M P n 5 : Pl 7.27M P n 6 : Pl 6.93M P
三、周边固支的多边形板 在O 处受集中力P 作用
C
AC=ai OD=hi
A
D
bi-1
ai
bi
O
DO
d
ji :板块AOC相对AC的转角
ji
d
hi
固支边上形成塑性铰线
三、板的平衡方程 dQ( x) q( x) dx
d rQr qr
dr
d (rM r dr
)
rQr
M
d 2rQr 2qr
drLeabharlann Baidu
d(2rM r
dr
)
2rQr
2M
dM( x) Q( x) m dx

q(x) 板
梁计算模型
q(r)
o
xo
r
x
m
r
Mx
Qx
m
q(x)
极限条件:
Mmax Mp
2rMr 2rQr 2M
圆板中 r 处的弯矩Mr
梁计算模型上: 2r Mr
3. 求塑性极限载荷 (梁右端边界条件)
r=a 处简支:M=0
r=a 处固支:M=-
Mp
2a Mr =0 2a Mr = - 2a Mp
例题1:半径为 a 的固支圆板,受均布载荷 q 作用,圆板单位塑性极限弯
矩为: Mp ,求塑性极限载荷。
2rq
q
n
Pl 2M P cot a i cot b i i 1
正多边形(集中力作用在板中心):
ai
bi
(n 2)
2n
2n
Pl 4nMP tan n
例题1:边长为 a 的正方形薄板,一边固支、两边简支,自由边中点A受集 中载荷 P 作用,板的塑性极限弯矩为: Mp ,求塑性极限载荷。
Da
E
和剪力的作用。 3) 不计弹性变形。
2. 破坏机构的确定规则: (1)薄板的破坏机构由若干板块组成,板内塑性铰线是相邻两板 块的转动轴。 ➢ 有塑性铰线的固支边、简支边、过支承板中心的线都是板块的 转动轴。 ➢ 板块数目等于支承边界的数目。
(2)塑性铰线在板内相交。
(3)终止在自由边界上的塑性铰线,其延长线交于相邻两板块转 动轴的交点上。该交点可能位于无穷远处。
梁计算模型上的坐标原点
距圆板的对称轴为 r 处的圆截面
坐标为 r 的梁截面
2. 载荷与内力转换
圆板单位面积上的载荷q(r)
梁计算模型上的分布载荷 2rq(r)
圆板某一半径上的载荷P
梁计算模型相应位置处的集中力 P
圆板中的环向弯矩: M = Mp (极限条件)
梁计算模型上的附加均布弯矩 2 Mp
方向与外载荷在梁中产生的弯矩方向相反
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