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相似文献
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本利用几何关系、物理关系及平衡关系推导出轴对称问题弹塑性边界积分方程中四阶张量,给出计算内部点位移率、应力率及边界应力率计算公式,并对弹塑性体进行安定分析。  相似文献   

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采用MVM屈服准则,用相关联流动法则建立材料的本构关系;在平面应力条件下,对轴对称问题进行弹塑性分析,给出了应力场解;采用Prayer假设给出位移场,通过数值计算考察SD效应对结构的影响.  相似文献   

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用古尔丁定理解决任意旋转体的体积计算问题,给出了任意旋转析体积计算公式,推广了已有的计算公式,简化了已有的计算方法。  相似文献   

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抗震结构的弹塑性位移谱   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过大量的数值计算 ,对反映单自由度体系弹塑性最大相对位移反应和弹性最大相对位移反应两者相互关系的弹塑性位移比谱进行了研究 ,得出了具有统计意义的弹塑性位移比均值谱 ,以期为结构弹塑性变形验算简化分析方法和以位移为基础的抗震设计新思路提供基础性研究数据及资料  相似文献   

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采用边界元法推导出了具有轴对称问题的弹性体内部点位移、应力和边界应力的计算公式,并且给出了算例。  相似文献   

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张励 《天津轻工业学院学报》2003,18(B12):137-137,140
对命题中的问题进行了推广,从而进一步得到更一般情况下的计算公式,因此,把一些与之有关的计算问题简单化。  相似文献   

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采用半解析法,研究了轴对称结构在复杂荷载下的应力位移计算问题,推导了刚度矩阵;编制了计算机程序;采用半解析法求解实际问题,比直接用三维有限元更加简便易行。  相似文献   

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本采用边界元法,推导出了具有轴对称问题的弹性体内部点位移和应力、及边界应力计算公式,并且给出了算例。该公式具有计算速度快和精度高等优点。  相似文献   

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用古尔丁定理解决任意旋转体的体积计算问题,给出任意旋转体的体积计算公式,推广了已有的计算公式,简化了已有的计算方法.  相似文献   

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对轴对称荷载作用圆巷围岩理想弹塑性分析解——Kastner解适用于软岩和小变形情况,若用于非软岩和大变形情况,从Kastner方程会导得:不论巷道围岩塑性变形多大,巷道周边切应力恒等于岩体峰值强度;围岩所承受的地应力可以随围岩塑性区半径增大而持续增大,随巷道周边位移增大而持续增大;此外,Kastner解中切应力分布曲线在围岩弹、塑性区交界处有尖峰向上的应力集中.采用符合岩石实际的弹性、非线性硬化和软化光滑连接的应力-应变关系得到的巷道围岩分析解,可以弥补以上三点不足,恰当地反映巷道临界深度和巷道围岩自承地应力极限问题;所绘出的切应力分布曲线在围岩弹、塑性区交界处光滑连接,因而有更广的适用性和精确性,对巷、隧道围岩大变形支护设计有参考作用.  相似文献   

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钢框架弹塑性大位移分析的单元刚度矩阵   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
根据框架结构的塑性铰形成机理,将传统的梁柱法与有限元单元法相结合建立了梁柱简化塑性区单元模式大位移量刚度矩阵。  相似文献   

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采用边界元法推导出了具有轴对称问题的弹性体内部点位移、应力和边界应力的计算公式,并且给出了算例。  相似文献   

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通过对单自由度体系在不同类型地面运动作用下的弹塑性位移反应特性的研究,总结了结构在地震作用下的位移反应规律,为考虑塑性累积疲劳损伤的结构地震破坏准则的研究提供依据。  相似文献   

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本文对冲压工艺中常见的各种形状复杂的旋转体零件的毛坯直径计算进行了分析,并在作图解析法的基础上编制了旋转体冲压件毛坯直径计算的 FORTRAN 程序.  相似文献   

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在估计已知强度或延性的现有结构在不同地震动强度下的最大地震弹塑性反应时,弹塑性位移比谱和等延性强度谱是十分准确有效的.通过对342条地震记录进行单自由度体系的弹塑性时程分析,研究了三个特征周期设计分组在不同延性系数下的弹塑性位移比谱特性以及等延性强度谱的特性,通过非线性回归分析建立了等延性位移比谱和等延性强度谱,给出了回归计算公式.研究表明:(1)弹塑性位移比谱在周期为0~1.0 s时谱值随周期的增加急剧下降,下降区间的终点与地震分组有关,之后谱曲线转入平缓,且延性系数对平缓段的曲线影响较小;(2)延性系数μ〉1时,等延性强度谱在周期区间为0-1.0 s时谱值随周期的增加急剧增长,上升区间的终点与地震分组有关,之后谱曲线增长较为平缓,等延性强度谱随延性系数增加而增加;(3)等延性位移比谱和等延性强度谱的回归计算公式能反映延性位移比和折减系数的统计规律,可应用于实际工程.  相似文献   

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提出了一种基于互易定理的快速计算旋转体目标散射远场的方法,该方法利用每个模式下表面等效电磁流的指数分布特性和散射体的结构特性,推导出了方位角积分的解析表达式,从而将二重积分降为易于计算的一重弧长积分.对一个平面波照射的介质球的仿真结果表明,在同样的离散条件和计算机条件下,若采用30点高斯积分处理方位角积分,计算远场散射需要212s,而采用本方法仅需要不到1s.  相似文献   

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