Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании.

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании.

Деформация называется пластической, если после снятия нагрузки она не исчезает (во всяком случае, полностью). Идея метода предельного равновесия заключается в том, что конструкция рассматривается в момент времени, предшествующий её разрушению с учетом пластических деформаций, когда еще выполняется уравнение равновесия (т.е. не механизм). Диаграмму раст-сж можно представить в упрощенном виде (диаграмма Прандтля). Используется в расчетах при пластическом деформировании. При изгибе в первую очередь предел текучести достигает крайних волокон, пии этом остальная часть сечения остается недонапряженной (в реальной ситуации, сечение разрушено не будет). При работе материалов в упруго-пластическом состоянии пластические деформации проникнут во внутрь сечения.

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

При достижении предела текучести во всех волокнах в сечении образуется пластический шарнир, т.е. сечение может поворачиваться (преврат. В жевачку). Стат. Опр. Система превращается в механизм, то есть разрушается.

Отличие от работы структуры при упругом деформировании.

Деформация называется упругой, если она исчезает после удаления вызвавшей её нагрузки. При упругой деформации её величина полностью определяется механическими напряжениями, то есть является однозначной функцией от напряжений. упругая деформация описывается законом Гука. Максимальное механическое напряжение, при котором деформация ещё остаётся упругой – предел текучести. Выше этого предела деформация становится пластической. Предельной нагрузкой считается та, при которой наибольшее напряжение σmax, хотя бы в одной точке опасного сечения достигает величины σт. При этом вводится понятие о допускаемом напряжении, определяемым по формуле [σ]=σт/n, где n-коэфициент запаса. Реальные конструкции представляют собой многократно статически неопределимые системы, материалы которых обладают пластичностью. Следовательно конструкции обладают более всокой несущей способностью. После достижения в опр точках предела текучести ст неопр системы могут нести доп нагрузки за счет перераспределения внутренних сил.

Рис.18.6

При применении статического способа при отсутствии упругого расчета, на основе которого, предварительно можно опре­делить наиболее вероятную схему разрушения конструкции, зада­ются различные схемы разрушения предельной стадии работы рас­сматриваемой системы, и для каждой из них составляются уравне­ния равновесия и определяют­ся предельные значения внеш­них сил. Из их числа, наи­меньшая является расчетной величиной предельной силы.

Из числа рассмотренных схем разрушения, на основа­нии которых определяется пре­дельная сила, является наибо­лее вероятной схемой, разру­шения конструкции.

Пусть трехопорная балка (рис.18.6, а) нагружена силой величи­ной Р. Эта балка один раз статически неопределимая. На рис.18.6, б изображена эпюра изгибающих моментов, при упругой стадии де­формирования. Для решения этой задачи применим статический способ.

Значение силы Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru , при которой в наиболее опасной точке балки напряжение достигает предела текучести, и может быть уста­новлено из равенства наибольшего момента, действующего в опас­ном сечении, допускаемому: Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru .

Откуда, полу­чим:

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru .

Если балка имеет прямоугольное поперечное сечение, то

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru ,

и, следовательно,

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru . (18.15)

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Рис.18.7

Наращивая величину внешней силы Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru , пластическая область в опасном сечении В балки увеличивается. При некотором значении силы в сечении В возникает пластический шар­нир, тогда величина изгибаю­щего момента в этом сечении становится равной Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru . При дальнейшем росте внешней силы Р, момент в сечении В остается постоянным и равным Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru . Это означает, что трех­опорная балка приобретает пластический шарнир в т. В. При этом она нагружена силой Р и двумя моментами Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru , приложенных в разных торцах сечения В (рис.18.7, а). Следова­тельно, в данном случае возникновение одного пластического шар­нира превращает один раз статически неопределимую балку в балку статически определимую.

При дальнейшем росте силы Р изгибающие моменты в сече­нии В и на участке АВ не возрастают, а изгибающие моменты на участке ВСD, с ростом величины силы Р, растут. При указанных предположениях, наибольшая величина изгибающего момента фор­мируется в сечении С, где он раньше всего и достигает предельной величины Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru .

Когда в сечении С изгибающий момент достигнет предельной величины Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru , т.е. когда в этом сечении сформируется пласти­ческий шарнир, несущая способность балки исчерпается, вследствие чего, балка превращается в геометрически изменяемую систе­му.

Согласно статическому способу, и учитывая, что наиболее ве­роятная схема разрушения конструкции очевидна и изображена на рис.18.7, б, величина предельной силы определяется из уравнений равновесия и условий равенства изгибающего момента в сечениях пластического шарнира предельному моменту Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru :

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Решая совместно последнюю систему уравнений, получим:

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru (18.16)

откуда:

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru (18.17)

При расчете по методу допускаемых напряжений расчетная величина допускаемой силы определяется:

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru (18.18)

где n  коэффициент запаса по несущей способности конструкции.

В случае расчета по методу предельных состояний, величина допускаемой силы, принимает значение:

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru (18.19)10.Совпадение и отличие нагрузок в статическом и динамическом методах.

Рассказываем суть обоих методов. Основные различия: в статическом методе у нас может получиться большой запас, т.к. мы останавливаемся на определенном этапе, как правило не доходя до действительной разрушительной нагрузки. Динамический более приближен к реальным предельным нагрузкам, но он сложнее и есть шансы не рассмотреть все пути разрушения системы и упустить верный. Наиболее действенный метод – рассчитать двумя методами и сравнить результаты.

11) Стандартные схемы разрушений

1.Балочные (ригель или стойка разрушаются как балка)

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

В качестве внутренних сил, участвующих в уравнение будут Мт в сечениях, где образуются пластические шарниры.

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

При α и β -> 0, tgα≈α

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

2. Сдвиговой

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

3.Комбинированый (балочный и сдвиговой)

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

12. Нахождение предельных нагрузок в рамах.

Статическая теорема.

Предельная нагрузка является наибольшей из всех возможных,при которых выполняется условие равновесия.

Пример.

1)строится эпюра изгиб.моментов в параметрах( взависимости от F).На каждом стержне определяется макс.изгиб.момент и из условия (1) хрен знает,что за условие,я не нашла((

определяется Fпр.Истинная нагрузка будет та,которая минимальна.В этом сечении образется первый пласт.шарнир.

2)после определения пред.нагрузки на первом этапе ординаты эпюры моментов переписываются в долях от пред.моментов.

Полученные изгиб.моменты (напряжения) в раме остаются, при дальнейшем увеличении нагрузки будем использовать принцип независимоти действия сил,т.е. строить эпюру моментов для полученной рамы с W=0. без учета уже существ.поля напряжения.

Итоговая эпюра моментов(общая)получится сложением Мпр 1 этапа и МΔF .

Добавка ΔF находится из условия равенства предельному моменту суммарного макс.момента,взятого с эпюр Мпр 1 этапа и МΔF .При этом рассм.все возожные опасные сечения.

При достижении нагрузки ΔFпр сиситема становится механизмом,тк степень свободы будет >0.

Кинематическая теорема.

Для статически неопределимых систем существует множество форм пласт.разрушения(механизмов разрушения).Предельная нагрузка та,которая минимальна.

Пред.нагрузка определяется из уравнения виртуальных работ,основанного на принципе возм.перемещений (сумма работ внешних сил на бесконечно малых перемещениях системы равна сумме работ внутренних сил)

Для заданной схемы строятся все возможные механизмы разрушения от действия внеш.нагрузки и составляется уравнение 1:

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Существует 3 осн.типа механизмов разрушения:

1)балочный(ригель или стойка разрушается по типу балки)

В качестве внутренних сил будут Мт в сечениях,где образуется пласт.шарнир.

2)сдвиговой

3)комбинированный

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании.

Деформация называется пластической, если после снятия нагрузки она не исчезает (во всяком случае, полностью). Идея метода предельного равновесия заключается в том, что конструкция рассматривается в момент времени, предшествующий её разрушению с учетом пластических деформаций, когда еще выполняется уравнение равновесия (т.е. не механизм). Диаграмму раст-сж можно представить в упрощенном виде (диаграмма Прандтля). Используется в расчетах при пластическом деформировании. При изгибе в первую очередь предел текучести достигает крайних волокон, пии этом остальная часть сечения остается недонапряженной (в реальной ситуации, сечение разрушено не будет). При работе материалов в упруго-пластическом состоянии пластические деформации проникнут во внутрь сечения.

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

Анализ работы стержневой системы при пластическом деформировании. - student2.ru

При достижении предела текучести во всех волокнах в сечении образуется пластический шарнир, т.е. сечение может поворачиваться (преврат. В жевачку). Стат. Опр. Система превращается в механизм, то есть разрушается.

Наши рекомендации