5、6,塑性極限分析5,6。1。對于超靜定結構,結構中的某一個截面,或某幾個截面。達到屈服、整個結構可能并沒有達到其最大承載能力 外荷載還可以繼續(xù)增加,先達到屈服截面的塑性變形會隨之不斷增大,并且不斷有其他截面陸續(xù)達到屈服.直至有足夠數(shù)量的截面達到屈服,使結構體系即將形成幾何可變機構、結構才達到最大承載能力.因此 利用超靜定結構的這一受力特征,可采用塑性極限分析方法來計算超靜定結構的最大承載力。并以達到最大承載力時的狀態(tài),作為整個超靜定結構的承載能力極限狀態(tài) 這樣既可以使超靜定結構的內力分析更接近實際內力狀態(tài)。也可以充分發(fā)揮超靜定結構的承載潛力,使設計更經濟合理,但是,超靜定結構達到承載力極限狀態(tài)、最大承載力,時。結構中較早達到屈服的截面已處于塑性變形階段、即已形成塑性鉸。這些截面實際上已具有一定程度的損傷.如果塑性鉸具有足夠的變形能力,則這種損傷對于一次加載情況的最大承載力影響不大、5,6。2 結構極限分析可采用精確解,上限解和下限解法。當采用上限解法時。應根據(jù)具體結構的試驗結果或彈性理論的內力分布。預先建立可能的破壞機構。然后采用機動法或極限平衡法求解結構的極限荷載,當采用下限解法時、可參考彈性理論的內力分布,假定一個滿足極限條件的內力場。然后用平衡條件求解結構的極限荷載,5,6,3,本條介紹雙向矩形板采用塑性鉸線法或條帶法的計算原則。