网壳结构稳定基本理论—052课件.ppt
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- 结构 稳定 基本理论 052 课件
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1、9.1.1 基本概念基本概念1、失稳现象、失稳现象几何失稳几何失稳几何可变几何可变约束失稳约束失稳刚体位移刚体位移变形失稳变形失稳大变位或位移跳跃大变位或位移跳跃2、屈曲类型、屈曲类型极值点屈曲极值点屈曲分枝点屈曲分枝点屈曲第第9章章 网壳结构的稳定性分析网壳结构的稳定性分析3、初始缺陷敏感性、初始缺陷敏感性经典试验:均匀轴压钢圆柱壳体经典试验:均匀轴压钢圆柱壳体试验屈曲荷载为经典解的试验屈曲荷载为经典解的30%,离散性大。,离散性大。根本原因:初始几何缺陷(会使分枝屈曲转化为极值屈根本原因:初始几何缺陷(会使分枝屈曲转化为极值屈曲)曲)9.1.2 网壳结构的失稳模态网壳结构的失稳模态失稳模态
2、:失稳后因大变形而形成的新的几何形状失稳模态:失稳后因大变形而形成的新的几何形状影响因素:网壳类型、几何形状、荷载条件、边界条件、影响因素:网壳类型、几何形状、荷载条件、边界条件、节点刚度节点刚度杆件失稳:单根杆件发生屈曲而结构其余部分不受任何杆件失稳:单根杆件发生屈曲而结构其余部分不受任何 影响(两端铰接压杆模型)影响(两端铰接压杆模型)点失稳:节点出现很大的几何变位、偏离平衡位置(某点失稳:节点出现很大的几何变位、偏离平衡位置(某个节点受力偏大、某节点具有初始缺陷)个节点受力偏大、某节点具有初始缺陷)条状失稳:网壳结构的某个方向出现一条失稳带(柱壳条状失稳:网壳结构的某个方向出现一条失稳带
3、(柱壳沿一条母线、球壳的一个环带)沿一条母线、球壳的一个环带)整体失稳:结构大部分发生很大的几何变位、偏离平衡整体失稳:结构大部分发生很大的几何变位、偏离平衡位置。(薄膜应力到弯曲应力;呈波状,波长大于单位置。(薄膜应力到弯曲应力;呈波状,波长大于单根杆件长度;整体失稳往往从局部失稳开始)根杆件长度;整体失稳往往从局部失稳开始)耦合失稳:不同失稳模态间的相互作用严重耦合失稳:不同失稳模态间的相互作用严重点失稳点失稳或整体失稳的临界荷载远大于单根杆件,或整体失稳的临界荷载远大于单根杆件,4-5倍)倍)9.1.3 网壳结构稳定性分析的计算模型网壳结构稳定性分析的计算模型拟壳法:等代为连续薄壳,连续
4、薄壳稳定分析的经典方拟壳法:等代为连续薄壳,连续薄壳稳定分析的经典方法法 局限性:局限性:1、关键在于等代、关键在于等代特定形式、特定拓扑的特定形式、特定拓扑的网壳才能合理确定等代刚度网壳才能合理确定等代刚度 2、等厚度的等代薄壳难以准确反映实际网壳、等厚度的等代薄壳难以准确反映实际网壳不同杆件的具体情况不同杆件的具体情况 3、不能考虑杆件失稳或点失稳的情况、不能考虑杆件失稳或点失稳的情况 4、限于均匀荷载条件下、限于均匀荷载条件下 5、初始缺陷敏感大于离散杆件组成的网壳结构、初始缺陷敏感大于离散杆件组成的网壳结构有限单元法:梁单元切线刚度矩阵有限单元法:梁单元切线刚度矩阵 非线性平衡路径跟踪
5、技术非线性平衡路径跟踪技术 初始缺陷的影响初始缺陷的影响9.2 影响网壳结构稳定性的主要因素影响网壳结构稳定性的主要因素1、非线性效应(大变位、非线性效应(大变位薄膜应力转化为弯曲应力)薄膜应力转化为弯曲应力)单层网壳:几何非线性影响偏大单层网壳:几何非线性影响偏大双层平板网架:材料非线性影响偏大双层平板网架:材料非线性影响偏大双层网壳:几何、材料非线性双层网壳:几何、材料非线性几何非线性影响:随跨度增大而增大几何非线性影响:随跨度增大而增大材料非线性影响:随跨度减小而增大材料非线性影响:随跨度减小而增大材料非线性会增加几何非线性的影响材料非线性会增加几何非线性的影响2、初始缺陷、初始缺陷 几
6、何偏差几何偏差 杆件初弯曲杆件初弯曲 杆件对节点的偏心杆件对节点的偏心 由残余应力等导致的初应力由残余应力等导致的初应力 杆件材料不均匀性杆件材料不均匀性 外荷载作用点偏心外荷载作用点偏心几何缺陷;力学缺陷几何缺陷;力学缺陷结构缺陷(节点位置几何偏差);杆件缺陷(初弯曲、结构缺陷(节点位置几何偏差);杆件缺陷(初弯曲、初应力、初偏心)初应力、初偏心)结构缺陷是影响稳定性的主要因素(初始缺陷所指)结构缺陷是影响稳定性的主要因素(初始缺陷所指)杆件缺陷在杆件截面设计中已考虑杆件缺陷在杆件截面设计中已考虑3、曲面形状、曲面形状平坦的曲面易失稳,双曲型的曲面由于单曲型曲面,负平坦的曲面易失稳,双曲型的
7、曲面由于单曲型曲面,负高斯曲率的曲面稳定性更好。高斯曲率的曲面稳定性更好。网壳规程规定:单层的球面网壳、圆柱面网壳、双曲扁网壳规程规定:单层的球面网壳、圆柱面网壳、双曲扁壳及厚度较小的双层网壳进行稳定性验算。对单、双壳及厚度较小的双层网壳进行稳定性验算。对单、双层双曲抛物面壳不考虑稳定问题。层双曲抛物面壳不考虑稳定问题。4、网格密度、网格密度网格较疏时控制设计的是杆件失稳网格较疏时控制设计的是杆件失稳网格较密时整体稳定起决定作用网格较密时整体稳定起决定作用网壳结构的极限荷载在杆件失稳时最大、整体失稳时最网壳结构的极限荷载在杆件失稳时最大、整体失稳时最小小选择较疏网壳选择较疏网壳5、结构刚度、结
8、构刚度等代刚度为等代刚度为 刚度大有利刚度大有利6、节点刚度、节点刚度在节点性质不明确下采用铰接假定,偏于安全在节点性质不明确下采用铰接假定,偏于安全 eeB D7、荷载分布、荷载分布雪荷载、风荷载雪荷载、风荷载非对称荷载,十分不利非对称荷载,十分不利8、边界条件、边界条件影响稳定承载能力和失稳模态影响稳定承载能力和失稳模态点支承点支承周边支承周边支承周边简支周边简支周边固支周边固支9.3 网壳结构稳定性分析的有限单元法网壳结构稳定性分析的有限单元法9.3.1 单元刚度矩阵的精确化单元刚度矩阵的精确化两类两类1、空间杆单元的切线刚度矩阵、空间杆单元的切线刚度矩阵切线刚度矩阵切线刚度矩阵荷载增量
9、与位移增量的对应关系荷载增量与位移增量的对应关系能量法缺陷:位移二次以上项忽略;坐标系转换基于小能量法缺陷:位移二次以上项忽略;坐标系转换基于小位移假设位移假设采用状态平衡方程推导:采用状态平衡方程推导:2、空间梁单元切线刚度矩阵、空间梁单元切线刚度矩阵有限单元法缺陷:涉及乘方、积分,位移高阶项势必忽有限单元法缺陷:涉及乘方、积分,位移高阶项势必忽略略梁梁柱理论:建立平衡方程,其中力与位移关系用超越柱理论:建立平衡方程,其中力与位移关系用超越函数表示(函数表示(Oran采用梁柱理论同时引入采用梁柱理论同时引入Safaan弯曲函弯曲函数)数)两大坐标系(从节点总体变形中分离弹性变形):两大坐标系
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