弹塑性力学理论及其在工程上的应用.docx
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1、弹塑性力学理论及其在工程上的应用摘要:弹塑性力学理论在工程中应用十分的广泛,是工程中分析问题的一个重要手段,本文首先是对弹塑性力学理论进行了阐述,然后讨论了它在工程上面的应用。关键词:弹塑性力学;工程;应用第一章弹塑性力学的根本理论(一)应力理论1、应力和应力张量在外力作用下,物体将产生应力和变形,即物体中诸元素之间的相对位置发生变化,由于这种变化,便产生了企图恢复其初始状态的附加相互作用力。用以描述物体在受力后任何部位的内力和变形的力学量是应力和应变。本章将讨论应力矢量和某一点处的应力状态。为了说明应力的概念,假想把受一组平衡力系作用的物体用一平面A分成A和B两局部(图1.1)。如将B局部移
2、去,那么B对A的作用应代之以B局部对A局部的作用力。这种力在B移去以前是物体内与B之间在截面C的内力,且为分布力。如从C面上点P处取出一包括P点在内的微小面积元素5,而5上的内力矢量为Ab,那么内力的平均集度为/5,如令AS无限缩小而趋于点P,那么在内力连续分布的条件下Ab/S趋于一定的极限。,即Hm也“s-oS2、二维应力状态与平面问题的平衡微分方程式上节中讨论应力概念时,是从三维受力物体出发的,其中点P是从一个三维空间中取出来约点。为简单起见,首先讨论平面问题。掌提了平面问题以后.再讨论空间问题就比拟容易了。当受载物体所受的面力和体力以及其应力都与某一个坐标轴(例如Z轴)无关。平面问题又分
3、为平面应力问题与平面应变问题。(1)平面应力问题如果考虑如下图物体是一个很薄的平板,荷载只作用在板边,且平行于板面,即Xy平面,Z方向的体力分量Z及面力分量工均为零,那么板面上(z=b2处)应力分量为3=)t-=Oz=-(%)*=(%.)+6=0z-z=图2. 2平面应力问题22因板的厚度很小,外荷载又沿厚度均匀分布,所以可以近似地认为应力沿厚度均匀分布。由此,在垂直于Z轴的任一微小面积上均有根据切应力互等定理,即应力张量的对称性,必然有G=G=0。因而对于平面应力状态的应力张量为xxy0iJ=yxy000如果Z方向的尺寸为有限量,仍假设二=0,心=%=。,且认为Ct,明和”(和.)为沿厚度的
4、平均值,那么这类问题称为广义平面应力问题。(2)平面应变问题如果物体纵轴方向(OZ坐标方向)的尺寸很长,外荷载及体力为沿Z轴均匀分布地作用在垂直于。Z方向,如图L4所示的水坝是这类问题的典型例子。忽略端部效应,那么因外载沿Z轴方向为一常数,因而可以认为,沿纵轴方向各点的位图1.3平面应变问题移与所在Z方向的位置无关,即Z方向各点的位移均相同。令、八卬分别表示一点在1、y、Z坐标方向的位移分量,那么有卬为常数。等于常数的位移W并不伴随产生任一孙平面的翘曲变形,故研究应力、应变问题时,可取卬=0。此外,由于物体的变形只在W平面内产生,因此W与Z无关。故对于平面应变状态有M=w(x,y)V=v(x,
5、y)W=O由对称条件可知,在孙平面内xz(rit)和TyZ(%)恒等于零,但因Z方向对变形的约束,故q一般并不为零,所以其应力张量为xxy0iJ=yxy00,实际上叽并不是独立变量,它可通过4和求得,因此不管是平面应变问题还是平面应力问题,独立的应力分量仅有3个,即明、vr(=v),对于平面应变问题的求解,可不考虑qO(3)平衡微分方程物体在外力作用下处于平衡状态时,由各点应力分量与体力分量之间的关系所导出的方程称为平衡微分方程。如下图的平面应力问题,除面力外,在这个微单元体上还有体力的作用.单位体积的体力在二个坐标轴上的投影为x,y体内任一点P处附近截取一单元体,yy.而固体的质量密度为夕。
6、自弹性,,啮d,dy产 r-d-切p*.+a-O图1.4平面应力状态微元体的应力它在X,y方向的尺寸分别为公和内。为了计算方便,在Z方向取单位长度,如图b所示。该单元体受有其相邻局部对它作用的应力和单元体的体力。由于在一般情况下应力分量是位置坐标的函数,因此在单元体左、右或上、下两对面上的应力不相等,而具有一微小的增量。假设作用于ab上的正应力和剪应力分别为%,那么作用于Cd面上的正应力应随之变化。该变化可根据TayIor级数展开,即cd = abxdx +(b卫 dy + 0(dxdy2)由于ab,cd线元上的应力分量均可用相应线元中点处的应力分量表示,以及略去二阶以上的微量后,由上式得Cd
7、边上的正应力为x+dxx同理,如ab边上的切应力为ad边上的正应力和切应力分别为bv,却,可得Cd边上的切应力及be边的应力分量可类推分别得v+-dy办yx+-dyy微单元体在面力及体力作用下处于平衡,必须满足静力平衡的三个方程式。如果考虑到质点运动,而按照牛顿第二定律,方程式的右边还应包括这个微单元体的质量与加速度在该坐标轴上的投影的乘积(即惯性力的投影)。(4)一点的应力状态所谓一点的应力状态是指受力变形物体内一点的不同截面上的应力变化的状况。现以平面问题为例说明一点处应力状态。在受力物体中取一个如图L5所示的微小三角形单元,其中AC,AB与坐标轴x,y重合,而BC的外法线与Zz轴成。角。
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