پاورپوینت تئوری پایداری سازه ها2 (pptx) 57 اسلاید
                                    
                                    دسته بندی : پاورپوینت
                                    نوع فایل :  PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
                                    تعداد اسلاید: 57 اسلاید
 
                                    قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
                                    Stability Theory of Structures
تئوری پایداری سازه ها
فصل اول
 
کلیات (مقدمه – مبانی)
 
فصل اول :کلیات (مقدمه – مبانی)
١- فلسفه و چرایی مبحث پایداری سازه ها
خط سیر سازه ها از ٢٠٠ سال پیش تاکنون :
Light  and  Thin  Structures
Heavy and Thick Structures
علل این خط سیر:
 استفاده از مصالح با مقاومت بالا ( ابداع مصالح نوین) 
 ضرورت اقتصادی بودن سازه ها
 نیاز به سیستم های پیچیده و ظریف سازه ای
 پیشرفت روش های طراحی و ابداع روش های نوین
 پیشرفت تکنیک های بهینه سازی
↓
فصل اول : کلیات (مقدمه – مبانی)
Light and Thin
شدن سازه ها عواقب زیر را در پی خواهد داشت:
 در معرض صدمات فیزیکی قرار گرفتن،
 دشواری ساخت و نیاز به تخصص های بالاتر،
 نیاز به تخصص بالاتر و پیچیده تر تحلیل و طراحی سازه ها.
(Specialized Design Capacity)
یکی از تخصص های بالا و پیچیده در تحلیل و طراحی سازه ها، آشنایی با مباحث پایداری سازه ها می باشد.
  فصل اول : کلیات (مقدمه – مبانی)
اکنون رفتار تجربی سه سازه ساده را در نظر می گیریم:
الف - یک لوله کوتاه جدارکلفت  (Very Squat Tube - Short Thick Tube)     
(از مصالح شکل پذیر ساخته شده است و تحت اثر بار گسترده یکنواخت فشاری قرار دارد)
 خرابی اگر اتفاق  افتد، می تواند  در یک تغییرشکل محوری بسیار  بزرگتر از حد تناسب (Limit Proportionality)  در نقطه a اتفاق افتد .
 برای طراحی معمولاً جهت جلوگیری از وقوع پلاستیسیته، بار P در نقطه a  نمایشگر حد بالای بارگذاری خواهد بود. بنابراین یک تحلیل خطی (Linear Analysis) برای طراحی کافی خواهد بود .
 نوع تغییرشکل لوله از نوع باد کردن   (Bulging) خواهد بود.
فصل اول: کلیات (مقدمه – مبانی)
ب - لوله بلند جدار کلفت (Longer Thick Tube)
( از مصالح شکل پذیر ساخته شده و تحت اثر بار محوری فشاری گسترده یکنواخت قرار دارد)
 برای  طراحی  معمولاً نقطه وقوع  پلاستیسیته در نقطه  b نمایشگر حد  بالای  بارگذاری خواهد بود. بنابراین یک تحلیل خطی در طراحی کارایی ندارد و به یک تحلیل غیرخطی الاستیک Nonlinear Analysis)  (Elasticنیاز است، که فقط غیرخطی هندسی معمولی را در بر دارد.
 تغییرشکل از نوع خمشی جانبی (Bowing Sideway) خواهد بود.
 وقوع پلاستیسیته در نقطه b در نهایت منجر به خرابی در نقطه c میگردد. 
مبانی پایداری سازه ها
Buckling is used to denote the dynamic process in which a structure moves from an unstable  to  another  possibly distant stable state
( از مصالح  شکل پذیر ساخته شده و تحت  اثر بار محوری  فشاری گسترده یکنواخت قرار دارد)
تغییر شکل از نوع کمانش  (Buckling)خواهد  بود .
 (توجه  شود که اساساً کمانش یک پدیده دینامیکی است)
فصل اول : کلیات (مقدمه – مبانی)
برای طراحی  معمولاً  جهت جلوگیری از وقوع کمانش،  نقطه وقوع کمانش در  a نمایشگر حد بالای  بارگذاری خواهد بود. ولی یک تحلیل خطی، توانایی تشخیص این نقطه را ندارد. بنابراین به یک  تحلیل  غیرخطی عمومی که  شامل غیرخطی های هندسی و مصالح باشد، برای پیش بینی رفتار دقیق  مورد  نیاز است ( به همراه یک روش کنترل تغییرمکان، به عنوان مثال روش          Arc-Length Method ) و در موارد خاص می تواند این  تحلیل، یک تحلیل دینامیکی باشد.