一、索索是一种高强度的只受拉力的结构单元。 $ o! S7 z0 C4 }" s6 V# a
索穹顶中的索索结构已广泛应用于悬索和斜拉桥梁结构、高耸桅杆结构和各类大跨度建筑结构中(如上图所示)。
H% j* r. x/ [3 W) y7 e8 }( U4 s索单元力学模型有以下两个基本假定: # K$ w& Q0 j: f" ~1 M8 u
1.索只能承受拉力,不能承受压力和弯矩 ;
3 E# T5 o# O5 x# B7 y2.索是线弹性材料。3 `1 H; u% E. v0 m7 \( B
对于较细较短的索, 索的自重对索垂度及索结构的工作性能影响不大 ,可采用两节点的只拉索单元模拟索的工作 , 将索的自重等效作用到两端节点处 。
/ w2 _% r. |! @6 r. k对于较粗或较长的索,索的自重和索垂度可能对结构的工作性能影响较大, 宜采用能够考虑索跨中自重和垂度影响的力学模型 。 ) X1 X" K& r1 Z9 l; e) B3 u
) h! H. _1 p; M: A% Q" X
较粗较长的索 索在力学分析中是没有轴向刚度的,除非施加了预紧力,这时候就有了轴向应力刚度。
. ^: v2 Z$ }' S" `# H. m! u! ~
~% j2 u2 N7 T, I( @8 T- [# y' X
! x( b+ w/ R, ~4 t8 e2、杆杆与索最大的区别是:杆除了可以受拉外,还可以受压。
. A: d# z3 h9 u! J所以, 工程中常见的名词有拉杆、压杆和拉索,但是没有压索。+ r, S% G# i" T) C- V0 S9 y$ u
压杆是工程研究的一个重点。压杆的破坏有失稳破坏和强度破坏。
6 c0 r K+ N0 \+ t8 l! V. h所谓强度破坏,可以假想混凝土柱受压,一侧混凝土背压碎或一侧钢筋屈服,即为强度破坏;
( z! c9 F0 j) E& F3 h0 a; a所谓失稳破坏,可以假想钢柱受压,由于钢柱多为细长构件,当压力超过欧拉临界力时,材料内部抵抗力与外力达到不稳定平衡状态,变形开始急剧增长,其二阶弯矩叠加影响从而导致构件破坏。 ' Q' f8 V5 ]: N/ {9 @4 i' s
总之,强度破坏是应力问题,失稳破坏是变形后二阶效应影响,即变形问题。
: E3 K) O5 }3 x- G# [那么,压杆的失稳破坏和强度破坏有何不同?我将用下图来说明。
3 ]: z) R, E4 l& W, t$ L3 @7 Y9 N% X
压杆的失稳破坏和强度破坏有何不同设压力与杆件轴线重合,当压力逐渐增加,但小于某一极限值时,杆件一直保持直线形状的平衡,即使用微小的侧向干扰力使其暂时发生轻微弯曲(图a),干扰力解除后,它仍将恢复直线形状(图b)。这表明压杆直线形状的平衡是稳定的。
# [/ }3 o2 N9 O当压力逐渐增加到某一极限值时,压杆的直线平衡变为不稳定,将转变为曲线形状的平衡。这时如再用微小的侧向干扰力使其发生轻微弯曲,干扰力解除后,它将保持曲线形状的平衡(图四c),不能恢复原有的直线形状。 4 P4 v0 y y! G: a9 C
上述压力的极限值称为临界压力或临界力,记为Fcr。
2 O, m9 h. n v) h! J9 P6 M压杆丧失其直线形状的平衡而过渡为曲线平衡,称为丧失稳定,简称失稳,也称为屈曲。
7 v: P5 W; o* E; s杆件失稳后,压力的微小增加将引起弯曲变形的显著增大,杆件已丧失了承载能力。 / ^/ x* k9 M: G3 e& k. q& P$ c
这是因失稳造成的失效,可以导致整个构件的损坏。 ' ?8 o! S& R$ H$ B
细长压杆失稳时,应力并不一定很高,可见这种形式的失效,并非强度不足,而是稳定性不够。 / V. r4 v( T) { h4 O4 F5 y t0 F
杆受压的时候容易发生失稳破坏。 9 d3 w1 m5 y: w' ~4 p
. T9 h# `6 D; K j% L _' C3 I( h K
杆受压失稳破坏杆件失稳破坏有时候会造成重大工程灾难 ) h K/ y5 N2 R% i! k5 d2 C
+ j3 G) K! C4 b% V& w
?; C Y- q5 v9 Y5 M; Q6 P/ ?1 \ i( K7 t; V( b
) e, h C. Q2 J X8 H& s8 O |