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文档简介

第二节 拉压杆系的极限荷载,屈服荷载,结构(或构件)开始出现塑性变形时的荷载FS,使结构(或构件)处于极限状态的荷载FU,极限荷载,图示AB为刚性杆,1和2杆材料的应力应变曲线如图b,横截面面积为A100mm2,在力F作用下它们的伸长量分别为L11.8mm和L20.9mm,试问:(1)此时结构所受载荷F为多少?(2)该结构的极限载荷是多少?,1.确定杆1,杆2是否进入塑性,杆将进入塑性屈服,杆1已塑性屈服,杆2处于弹性变形阶段,图示AB为刚性杆,1和2杆材料的应力应变曲线如图b,横截面面积为A100mm2,在力F作用下它们的伸长量分别为L11.8mm和L20.9mm,试问:(1)此时结构所受载荷F为多少?(2)该结构的极限载荷是多少?,2.计算荷载F的大小,图示AB为刚性杆,1和2杆材料的应力应变曲线如图b,横截面面积为A100mm2,在力F作用下它们的伸长量分别为L11.8mm和L20.9mm,试问:(1)此时结构所受载荷F为多少?(2)该结构的极限载荷是多少?,当杆1和杆2均进入塑性变形时,结构成为塑性结构,失去承载能力,这时的F值即为结构的极限荷载,图示杆左端固定,右端与固定支座间有0.02mm的间隙。材料为理想弹塑性,E200GPa,s=220MPa,杆AB横截面面积A1200mm2,BC部分A2100mm2,试计算杆件的屈服载荷Fs和塑性极限载荷Fu。,杆与固定端接触前为静定问题,且BC段不受力.接触后为超静定问题,只有当AB.BC段同时屈服时,杆件达到极限状态.,1.屈服荷载,LB时为静定问题,即当AB变形小于时,AB杆已进入塑性屈服,图示杆左端固定,右端与固定支座间有0.02mm的间隙。材料为理想弹塑性,E200GPa,s=220MPa,杆AB横截面面积A1200mm2,BC部分A2100mm2,试计算杆件的屈服载荷Fs和塑性极限载荷Fu。,2.极限荷载,当FFs,杆开始自由伸长,直到杆BC的C端与右固定端相接。然后,继续增大F,

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