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彈性力學(xué)中的五個(gè)基本假定

      在彈性力學(xué)的問題里,通常是已知物體的形狀和大?。匆阎矬w的邊界)、物體的彈性常數(shù)、物體所受的體力、物體邊界上所受的約束情況或面力,而應(yīng)力分量、形變分量和位移分量則是需要求解的未知量。

      如何由這些已知量求出未知量,彈性力學(xué)的研究方法是:在彈性體區(qū)域內(nèi)部,考慮靜力學(xué)、幾何學(xué)和物理學(xué)三方面條件,分別建立三套方程。即根據(jù)微分體的平衡條件,建立平衡微分方程;根據(jù)微分線段上形變與位移之間的幾何關(guān)系,建立幾何方程;根據(jù)應(yīng)力與形變之間的物理關(guān)系,建立物理方程。此外,在彈性體的邊界上,還要建立邊界條件。即在給定面力的邊界上,根據(jù)邊界上的微分體的平衡條件,建立應(yīng)力邊界條件;在給定約束的邊界上,根據(jù)邊界上的約束與位移的關(guān)系,建立位移邊界條件。求解彈性力學(xué)問題,即在邊界條件下從平衡微分方程、幾何方程、物理方程求解應(yīng)力分量、形變分量和位移分量。

      對(duì)任何學(xué)科進(jìn)行研究時(shí),總不可能將所有的影響因素都考慮在內(nèi),否則該問題將會(huì)變成非常復(fù)雜而無(wú)法求解。因此,在任何學(xué)科中總是首先對(duì)各種影響因素進(jìn)行分析,既必須考慮那些主要的影響因素,又必須略去那些影響很小的因素。然后抽象地概括出這些主要因素,建立一個(gè)所謂的“物理模型”,并對(duì)該模型進(jìn)行研究。當(dāng)然,研究的結(jié)果將可以用于任何符合該物理模型的實(shí)際物體。在彈性力學(xué)問題中,通過對(duì)主要影響因素的分析,歸結(jié)為以下的幾個(gè)彈性力學(xué)基本假定。首先,是對(duì)物體的材料性質(zhì)作如下的四個(gè)基本假定:

01

連續(xù)性

      假定物體是連續(xù)的,也就是假定整個(gè)物體的體積都被組成這個(gè)物體的介質(zhì)所填滿,不留下任何空隙,這樣物體內(nèi)的一些物理量,例如應(yīng)力、形變、位移等才可能是連續(xù)的,因而才可能用坐標(biāo)的連續(xù)函數(shù)來(lái)表示它們的變化規(guī)律。實(shí)際上一切物體都是由微粒組成的,嚴(yán)格來(lái)說都不符合上述假定。但是可以想見,只要微粒的尺寸以及相鄰微粒之間的距離都比物體的尺寸小很多,那么關(guān)于物體連續(xù)性的假定就不會(huì)引起顯著的誤差。

02

完全彈性

     假定物體是完全彈性的。所謂完全彈性,指的是“物體在引起形變的外力被除去以后,能完全恢復(fù)原形而沒有任何剩余形變”。這樣的物體在任一瞬時(shí)的形變就完全決定于它在這一瞬時(shí)所受的外力,與它過去的受力情況無(wú)關(guān)。由材料力學(xué)已知:塑性材料的物體,在應(yīng)力未達(dá)到屈服極限以前,是近似的完全彈性體;脆性材料的物體,在應(yīng)力未超過比例極限以前,也是近似的完全彈性體。在一般的彈性力學(xué)中,完全彈性的這一假定,還包含形變與引起形變的應(yīng)力成正比的涵義,亦即兩者之間是成線性關(guān)系的。因此,這種線性的完全彈性體中應(yīng)力和形變之間服從胡克定律,其彈性常數(shù)不隨應(yīng)力或形變的大小而變。

03

均勻性

      假定物體是均勻的,即整個(gè)物體是由同一材料組成的。這樣整個(gè)物體的所有各部分才具有相同的彈性,因而物體的彈性才不隨位置坐標(biāo)而變。如果物體是由兩種或兩種以上的材料組成的,例如混凝土,那么也只要每一種材料的顆粒遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于物體而且在物體內(nèi)均勻分布,這個(gè)物體就可以當(dāng)作是均勻的。

04

各向同性

     假定物體是各向同性的,即物體的彈性在所有各個(gè)方向都相同。這樣物體的彈性常數(shù)才不隨方向而變。顯然,由木材和竹材做成的構(gòu)件都不能當(dāng)做各向同性體。至于由鋼材做成的構(gòu)件,雖然它含有各向異性的晶體,但由于晶體很微小,而且是隨機(jī)排列的,所以鋼材構(gòu)件的彈性(包含無(wú)數(shù)多微小晶體隨機(jī)排列時(shí)的統(tǒng)觀彈性),大致是各向相同的。

     凡是符合以上四個(gè)假定的物體,就稱為理想彈性體。此外,還對(duì)物體的變形狀態(tài)作如下的小變形假定:

05

位移和形變是微小的

      這就是說,假定物體受力以后,整個(gè)物體所有各點(diǎn)的位移都遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于物體原來(lái)的尺寸,而且應(yīng)變和轉(zhuǎn)角都遠(yuǎn)小于1。這樣在建立物體變形以后的平衡方程時(shí),就可以方便地用變形以前的尺寸來(lái)代替變形以后的尺寸,而不致引起顯著的誤差;并且在考察物體的形變與位移的關(guān)系時(shí),轉(zhuǎn)角和應(yīng)變的二次和高次冪或乘積相對(duì)于其本身都可以忽略不計(jì)。例如:對(duì)于微小的轉(zhuǎn)角α,有cosα=1-1/2α2+···≈1,sinα=α-1/3!α3+···≈α,tanα=α+1/3α3+···≈α;對(duì)于微小的正應(yīng)變?chǔ)舩,有1/1+ε=1-εx+ε2x-ε3x+···≈1-εx,等等。這些彈性力學(xué)里的幾何方程都簡(jiǎn)化為線性方程。

     在上述的這些假定下,彈性力學(xué)問題都化為線性問題,從而可以疊加原理。

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