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理想弹塑性材料弯曲回弹分析及回弹弯矩计算 被引量:19
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作者 刘金武 贺永祥 《金属成形工艺》 2001年第3期22-25,共4页
分析了弯曲回弹应力应变变化过程 ,推导了矩形截面杆回弹弯矩、回弹曲率的计算公式 (1 4 )、(1 1 ) ;发现经典纯弯曲理论确定回弹弯矩的方法与公式 (1 4 )
关键词 回弹过程 回弹弯矩 回弹角 理想弹塑性材料 弯曲
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拉弯矫直过程中变形机理的探讨 被引量:9
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作者 汪建春 《武汉科技大学学报》 CAS 2008年第2期210-213,共4页
根据基本假设,应用弹塑性理论,推导了拉弯矫直过程中的应变与曲率关系式,讨论了内力弯矩的计算、拉力对弯矩和弹性区厚度的影响。所得结论为,在与反弯矫直相同反弯曲率条件下,弹性区厚度略有减小,其减小量小于3%;弯矩减小量与拉应力平... 根据基本假设,应用弹塑性理论,推导了拉弯矫直过程中的应变与曲率关系式,讨论了内力弯矩的计算、拉力对弯矩和弹性区厚度的影响。所得结论为,在与反弯矫直相同反弯曲率条件下,弹性区厚度略有减小,其减小量小于3%;弯矩减小量与拉应力平方成正比,其弹复曲率也相应减小;弯曲变形的弹复过程中,部分纤维处于塑性流动状态,弹复曲率和延伸量大于以往研究结果;若弯矩与拉力同步弹复,则弯矩与拉力弹复可按线性关系计算。 展开更多
关键词 拉弯矫直 应变与曲率 弯矩 弹复曲率 延伸量
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圆形截面杆纯弯曲回弹弯矩的计算 被引量:4
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作者 刘金武 文彬 贺永祥 《湖南工程学院学报(自然科学版)》 2001年第2期30-33,共4页
分析了圆形截面梁 (杆 )弹塑性纯弯曲回弹应力应变的变化过程 ,利用回弹应力应变函数、平衡条件和变形协调条件求出回弹曲率 (公式 [4])及回弹弯矩 (公式 [5 ])。发现经典纯弯曲理论把塑性弯曲时回弹弯矩定义成弹塑性弯矩 ,在回弹计算... 分析了圆形截面梁 (杆 )弹塑性纯弯曲回弹应力应变的变化过程 ,利用回弹应力应变函数、平衡条件和变形协调条件求出回弹曲率 (公式 [4])及回弹弯矩 (公式 [5 ])。发现经典纯弯曲理论把塑性弯曲时回弹弯矩定义成弹塑性弯矩 ,在回弹计算时存在较大理论误差。 展开更多
关键词 弹塑性 纯弯曲 回弹曲率 回弹弯矩 圆形截面杆
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深基坑嵌岩地下连续墙弯矩计算及风险评估研究
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作者 陈锋 谌艳 +3 位作者 李衍航 潘伟强 颜枫 王雄 《广东土木与建筑》 2024年第5期77-80,共4页
深基坑嵌岩地下连续墙弯矩承载能力是评估工程风险的重要指标,现有基于监测数据的计算方法无法定量分析上软下硬复杂地质条件下围护墙弯矩特性。文章提出了一种基于弹性地基梁力学模型与监测数据融合的方法,开展了深圳某基坑施工过程嵌... 深基坑嵌岩地下连续墙弯矩承载能力是评估工程风险的重要指标,现有基于监测数据的计算方法无法定量分析上软下硬复杂地质条件下围护墙弯矩特性。文章提出了一种基于弹性地基梁力学模型与监测数据融合的方法,开展了深圳某基坑施工过程嵌岩围护墙弯矩计算与风险评估研究,结果显示围护墙最大测斜变形、嵌岩处弯矩和安全余量分别为67mm、2080kN·m和0.44,可作为基坑嵌岩围护墙断裂风险判别准则,为工程安全施工提供指导意义。 展开更多
关键词 地下连续墙 弯矩 监测数据 弹性地基梁 风险评估
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基于支撑弹簧模型的拱桥吊杆杆端弯矩分析
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作者 杨建喜 陈惟珍 李杰 《桥梁建设》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期53-58,共6页
拱桥吊杆的弯矩作用是导致其锚固端开裂的主要因素之一,为了准确模拟锚固端的杆端弯矩,将吊杆两端的减振器简化为支撑弹簧,建立支撑弹簧模型,推导吊杆杆端弯矩的解析解,给出支撑弹簧刚度和吊杆截面抗弯刚度的确定方法,并以138s5平行... 拱桥吊杆的弯矩作用是导致其锚固端开裂的主要因素之一,为了准确模拟锚固端的杆端弯矩,将吊杆两端的减振器简化为支撑弹簧,建立支撑弹簧模型,推导吊杆杆端弯矩的解析解,给出支撑弹簧刚度和吊杆截面抗弯刚度的确定方法,并以138s5平行钢丝束吊杆为例,编制MATLAB程序分析支撑弹簧刚度、吊杆截面抗弯刚度和吊杆长度等参数对杆端弯矩的影响,并对吊杆支撑弹簧模型和铰接模型、固结模型进行对比。结果表明:吊杆杆端弯矩随支撑弹簧刚度的增大而逐渐增大并趋于平缓,杆端弯矩随吊杆抗弯刚度的增大而增大;伸入拱肋和桥面系横梁的吊杆长度对杆端弯矩有一定影响;当吊杆长度小于10m时,随着长度增加,杆端弯矩迅速减小;当吊杆长度大于10m时,吊杆长度对杆端弯矩值影响很小,可以忽略不计。 展开更多
关键词 拱桥 吊杆 杆端弯矩 支撑弹簧模型 支撑弹簧刚度 抗弯刚度 吊杆长度
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