
[力] 塑性铰
The simplified expression of plastic hinge is presented on the basis of existing equations.
综合比较梁、柱的塑性铰公式,建立简化塑性铰长度表达式;
The position of plastic hinge will effect the direction and ability of moment redistribution.
预应力框架中塑性铰形成的位置不同,弯矩重分布的方向和能力也不相同。
Stu***s indicate that the connection with welded haunch shifts plastic hinge away from the face of the column.
加腋型节点的塑性铰在远离柱翼缘面的梁上形成。
In order to improve the inadequacy of the current strut model, a more reasonable model is applied based on the mid-strut plastic hinge theory.
针对目前杆件力学模型存在的不足,基于杆中部塑性铰模型的思想提出了一个更加合理的力学模型。
According to capacity design philosophy, brittle shear failure inside ductile members must be inhibited, to insure adequate rotation capacity of the plastic hinge.
按照能力设计思想,必须防止延性构件内部发生脆性剪切破坏,以确保塑性铰的转动能力。
在结构工程领域,"plastic hinge"(塑性铰)是指结构构件(如梁、柱或框架)中因塑性变形而形成的一种特殊力学现象。当截面承受的弯矩超过其弹性极限后,材料进入塑性阶段,此时该截面虽然仍能承受恒定的塑性弯矩,但会产生持续的转动变形,形成类似铰链的转动特性。
塑性铰的力学特性可用公式表示为: $$ M_p = f_y cdot Z $$ 其中$M_p$为塑性弯矩,$f_y$是材料屈服强度,$Z$是塑性截面模量。这种非线性变形机制允许结构通过延性变形吸收能量,是现代抗震设计中的重要概念。
根据美国钢结构协会(AISC)的《钢结构抗震设计规范》ANSI/AISC 341-16,塑性铰区的设计需满足严格构造要求,包括限制宽厚比、设置加劲肋等措施,以保证结构在强震作用下的延性表现。中国《建筑抗震设计规范》GB50011-2010同样要求框架结构的梁端需形成可靠塑性铰。
该概念最早由英国工程师John Baker在1940年代提出,后经美国加州大学伯克利分校的Egor Popov教授深化研究,现已成为塑性设计理论的核心内容。实际工程中,塑性铰的合理布置能显著提升建筑结构的耗能能力和抗倒塌性能。
"Plastic hinge"(塑性铰)是工程力学中的专业术语,主要用于描述材料或结构在受力后进入塑性变形阶段的特殊状态。以下是详细解释:
基本定义
核心特点
应用领域
与弹性铰的区别 | 特性 | 弹性铰| 塑性铰| |--------------|---------------------|---------------------| | 变形性质 | 可恢复| 永久性| | 能量吸收 | 不耗能| 耗能| | 承载力 | 随变形增大| 保持极限弯矩|
示例说明 在钢框架结构中,梁端形成塑性铰时,截面会先出现局部屈曲,随后产生明显的转动变形。这种设计可使地震能量通过多个塑性铰分散耗散,避免结构突然倒塌。
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