曲げモーメントを受ける弾塑性部材の研究では、材料の挙動と構造の完全性を評価するために、荷重と除荷の段階を理解することが重要です。荷重段階では、曲げモーメントが増加すると、材料は最初に弾性的に応答し、応力がひずみに正比例するフックの法則に従います。荷重が降伏強度を超えると塑性変形が発生し、荷重を取り除いた後も永久ひずみと変形が残ります。
曲げモーメントがゼロに減少すると、除荷段階が始まります。純粋な弾性材料とは異なり、除荷中の弾塑性部材の応力は元の荷重経路をたどらず、新しい直線経路をたどります。この変化は、荷重中に誘発される不可逆的な塑性ひずみによって持続する残留応力の存在を示しています。これらの残留応力は、弾塑性荷重段階からの応力と弾性除荷段階からの応力を組み合わせた重ね合わせ原理を使用して計算されます。
除荷中、応力とひずみの関係は再び線形になり、弾性曲げ公式の使用が可能になります。残留応力は反復荷重下での構造挙動に影響を与え、予期せぬ故障につながる可能性があるため、この段階は工学的用途にとって重要です。これらのダイナミクスを理解することで、複雑な荷重シナリオから生じる応力を正確に予測して管理することにより、より安全で信頼性の高い構造の設計が可能になります。
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