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21.
U形切槽三点弯曲梁的应力集中系数   总被引:1,自引:0,他引:1  
三点弯曲梁被广泛应用于测试材料的断裂性能,但对准脆性材料难以制作尖锐的裂纹,因此考虑三点弯曲梁具有U形切槽,此时可以用应力集中系数来表征切槽端部的应力峰值。用有限单元法计算了三点弯曲梁的U形切槽顶部的应力集中系数,给出了应力集中系数随切槽深度和切槽宽度变化的规律,弥补了现有应力集中系数手册的欠缺。将U形切槽梁三点弯曲的应力集中系数与对应的U形切槽梁纯弯曲的应力集中系数作比较,发现前者比后者小,最大相对偏差达到-7.3%。将所得的应力集中系数应用于三点弯曲梁的无量纲最大承载力和挠度的分析,可以全面考虑切槽深度和切槽宽度的影响。  相似文献   
22.
办公自动化已经不是简单的项目和应用系统,它是我国电子政务的基础和重要的组成部分,对目前我国办公自动化发展现状分析和研究将对我国的电子政务的发展有重要的意义,本文将从办公自动化软件供应商,软件开发商,用户方面分析其现状,对电子政务和办公自动化中存在的问题,思考和建议。  相似文献   
23.
复合型三维裂纹应力强度因子计算方法的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种计算复合型三维裂纹应力强度因子的单元初始应力法,该法采用退化的1/4节点奇异单元,通过近裂尖最佳应力点应力进行应力强度因子的求解。由该法计算的含有内埋倾斜圆形裂纹圆柱体受远场均布拉力作用下的应力强度因子与手册解相比,KI的最大相对误差为1.44%,KⅡ的最大相对误差为-2.30%,KⅢ的最大相对误差为-1.22%。这种单元初始应力法使用简单,精度高,对于复杂三维裂纹的计算具有较强的实用性,值得推广。  相似文献   
24.
Monte-Carlo随机有限元结构可靠度分析新方法   总被引:5,自引:0,他引:5  
基于条件抽样、对偶抽样及Neumann展开技术,同时,为试图一定程度地解决"计算模型的不确定性"问题,考虑到岩石、混凝土等材料的单轴抗压强度σc和双轴等压强度σcc不同的特性,将3参数统一强度理论引入随机有限元程序,建立了Monte-Carlo三维非线性随机有限元结构可靠性分析模型.模拟成果表明,采用该模型的模拟收敛性良好,模拟效率较高、成本较低,可靠指标β值精度满足实用要求,在大型复杂结构的设计及可靠度分析研究中具有实用价值.  相似文献   
25.
徐飙  王启智 《工业建筑》2007,37(12):88-92
采用有限元方法,对复合地基中的群桩在不同土体分层状况下受水平荷载作用的变形情况进行三维有限元分析。通过比较不同层的材料特性、桩长、桩径下受水平荷载作用的最不利位置桩体轴向应变的性状,得到复合地基中桩体的断桩点随土体分层状况改变而变化的规律。  相似文献   
26.
计算裂缝张开面积和裂缝张开体积的几个公式   总被引:2,自引:0,他引:2  
王启智 《机械强度》2000,22(1):78-80
以显式给出计算有限域中裂缝的张开面积和张开体积的有代表性的算例公式。指出文献[1]以积分形式给出的解答有欠缺,而且并不完善,本文给出相应的补正。本文的工作也是对应力强度因子手册中只有无限域中公式的补充。  相似文献   
27.
在I型(张开型)动态断裂实验中,利用大直径(?100 mm)分离式霍普金森压杆径向冲击圆孔内单边裂纹平台巴西圆盘试样。考虑了材料惯性效应和裂纹扩展速度对动态应力强度因子的影响,用实验-数值-解析法确定了高加载率和高裂纹扩展速度情况下,砂岩的动态起裂韧度和动态扩展韧度。由动态实验获取试样的动荷载历程,采用裂纹扩展计(Crack Propagation Gauge,CPG)测定试样断裂时刻和裂纹扩展速度,获得裂纹扩展速度对应的普适函数值。然后将动荷载历程带入到有限元软件中进行动态数值模拟,求出静止裂纹的动态应力强度因子历程,再用普适函数值对其进行近似修正。最后根据试样的起裂时刻和穿过CPG中点的时刻,由相应的动态应力强度因子历程分别确定砂岩的动态起裂和动态扩展韧度,它们分别随动态加载率和裂纹扩展速度的提高而增加。  相似文献   
28.
浅谈岩石力学与断裂力学   总被引:2,自引:0,他引:2  
浅谈岩石力学与断裂力学王启智((四川联合大学土木系成都610065)学界前辈于学馥教授最近提出关于“岩石力学学科主题”这一重大论题[1],使人耳目为之一新。文[1]站得高,看得远,撇开“主弦律”研究,提出自己创新的方式和理论,此文的读者定是比较广泛的...  相似文献   
29.
采用一种直裂缝平台巴西圆盘试件,在分离式霍普金森压杆系统上研究了混凝土动态起裂韧度的测试方法。该方法基于一维应力波理论,利用压杆上的应变信号计算试件所受的动态冲击载荷P(t),结合动态有限元法求得试件相应的动态应力强度因子KI(t),再由试件上应变片测得的起裂时间tf对应的临界动态应力强度因子KI (tf),即为混凝土的动态起裂韧度KId。试验表明,混凝土的动态起裂韧度高于在材料试验机上测得的静态断裂韧度,因为在动态加载情况下,圆盘试件除在预制裂缝方向产生与静态加载一样的裂缝扩展外,还产生大致平行于预制裂缝方向的多重裂缝扩展破坏现象。试件破坏模式、临界破坏时间等是影响混凝土材料动态起裂韧度测试结果的重要因素。  相似文献   
30.
直裂纹三点弯曲圆梁断裂韧度试样的J积分估算公式   总被引:1,自引:0,他引:1  
直裂纹三点弯曲圆梁是一种新型的断裂韧度试样[1~3]。本文推导了这种试样在约束朔性条件下的J积分估算公式,其结果与通常采用的矩形截面梁[4,5]不同。采用Zahoor的推导方法[4],所得结果没有深裂纹和净截面屈服的限制,这也区别于熟知的Rice方法[5]。  相似文献   
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