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正文:
强度极限设计方法
圆筒形薄壳
强度一定的“三明治”夹层结构镶板在刚度加强的设计中具有一定的
重量轻优势。“三明治”夹层结构的薄壳圆筒承受压缩外力时,比轴向压
缩镶板或柱体更具可选性。这是因为圆筒形薄壳是双向受力(如环向和轴向
两个方向上存在应力作用),它比单一轴向压力的镶板更具有可选性。在开
发各向同性的“三明治”夹层镶板时,对“三明治”夹层结构的薄壳圆筒
有两个基本要求:(1)具有足够的芯体剪切刚度抵抗薄壳的屈曲变形;(2)
具有足够大的泡沫
金属屈服强度以便保持足够大的薄壳抵抗屈曲阻力,特
别是在薄壳中存在缺陷的情况。同时需要一定的数值计算方法确定“三明
治”夹层结构和图示加强筋结构(Waffle式)的最小重量计算结果,从中选
择出最佳结构。
结构缺陷敏感度
在薄壳结构强度设计中,考虑缺陷对结构强度的影响是非常重要的。
在多数情况下,认为结构中的缺陷会减少结构的抗屈曲载荷能力。在薄壳
中,缺陷会引起外层平面弯曲,从而降低最大支撑载荷,而影响最大支撑
载荷有两方面因素:(1)提前出现非线性塌陷;(2)由于局部刚度的降低引
起早期的塑性屈服继而发生突然塌陷。由于缺陷总是存在的,因此,实际
设计中必须考虑缺陷敏感度。一般情况下,用理论载荷除以实验获得的安
全载荷系数作为相对安全的设计极限。研究了圆筒“三明治”薄壳受轴向
压缩时优化设计中塑性与缺陷之间的相互作用,得到两个结论:理想圆筒
薄壳设计时,屈曲和面板屈服同时发生,非理想薄壳总是屈曲先于塑性屈
服发生,因此,从标准弹性屈曲试验中得到的安全系数仍然适合薄壳优化
设计;当在理想薄壳中,与之相关的芯体屈服与屈曲也类似于匕述情况。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科