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文档简介

工程(gōngchéng)结构可靠度理论及应用

StructuralReliabilityAnalysisandApplicationinEngineering

唐继舜博士教授土木工程学院工程结构(jiégòu)系Email:tjstjs1963@163.com电话三十三页《工程结构可靠度理论及应用》课程:32学时:1-17周,每周1讲课(2学时)2学分:研究生课程参考教材:1)常大民等.桥梁结构可靠性分析及设计,

1995.82)赵国藩等.结构可靠度理论.北京.中国建筑工业出版社,20003)O.DitlevsenandH.O.Madsen,StructuralReliabilityMethodsJohnWiley&SonsLtd,20054)李扬海等.公路桥梁结构可靠度与概率(gàilǜ)极限状态设计.北京.人民交通出版社,19975)李贵青等.工程结构时变可靠度理论及其应用,

2001教学计划(jiàoxuéjìhuá)与管理共三十三页6)李清富,高健磊,乐金朝等。《工程结构可靠性原理》,黄河水利出版社,1999。7)范水士,陈慰如,李学伟译;赵国藩,林安西校。《结构可靠性理论及其应用——StructureReliabilityTheoryandItsApplication》P.Thoft-Christensen(P.索夫特-克里斯坦森)andM.J.Baker,Springer-Verlag1982。科学出版社出版,1988。8)李国强,黄宏伟,郑步权。《工程结构荷载与结构可靠度设计原理》(第二版)中国建筑工业出版社(ChinaArchitectureandBuildingPress),2001。9)迪特莱夫森等[丹麦(dānmài)],何军翻译。结构可靠度方法。同济大学出版社,同济大学出版社。成绩:平时成绩30%:适当的作业和到课考试成绩70%:开卷或闭卷—待定共三十三页所需专业背景(bèijǐng)知识《概率论与数理统计(shùlǐtǒnɡjì)》《结构设计原理与方法》《结构力学》《其它与工程结构相关设计等》《Matlab程序设计》共三十三页第一章:绪论(xùlùn)1.1引言(yǐnyán)1.2工程结构中的不确定性1.3可靠度理论与实践的发展1.4可靠度分析的目的和程序共三十三页

工程结构可靠性理论及应用课程是接着本科结构类课程的提升课程,是很多专业课中公式系数的来源,故它是一门专业基础课,既偏重于数学(shùxué)理论,又强调工程应用,故其难度相对比较大。是一门涉及多学科并与工程应用有着密切关系的学科,对结构设计能否符合安全可靠、耐久适用、经济合理、技术先进、确保质量的要求,起着重要的作用。工程结构的定义工业与民用建筑结构公路、铁路(桥梁)结构水利工程等结构结构在相当长的使用期内,需要安全地承受各种作用。结构的安全与否,不但影响生产生活,而且还关系到人身安危。对一些重要的地标建筑物,作为一个时代的文化特征,对安全、适用、美观、耐久等方面,还有更高的要求。1.1引言(yǐnyán)共三十三页工程结构可靠度与可靠性理论(lǐlùn)的区别与共同点

可靠度是“产品或系统在规定条件下和规定时间内完成规定功能的概率”。可靠性理论侧重于产品或一个系统的可靠度,主要是一些基础理论;工程结构可靠度侧重于工程领域(lǐnɡyù)应用。工程结构自身也是一系统,其可靠度的计算远比单个或一批产品的可靠度计算复杂。1.1引言共三十三页可靠(kěkào)度的分类图1-1可靠(kěkào)度分类共三十三页工程结构可靠度与可靠性理论(lǐlùn)的区别与共同点

产品失效率有浴盆曲线(qūxiàn)特征;工程结构失效也有浴盆曲线(qūxiàn)特征,只不过其中间段一般比较长,特征不明显而已。图1-2浴盆曲线共三十三页工程结构可靠(kěkào)度与可靠(kěkào)性理论的区别与共同点彩色电视机的平均寿命为15000小时,假设其服从指数分布,如果我们每天使用2小时,5年的可靠(kěkào)度和10年的可靠度各为多少?产品可靠度计算一钢受拉杆,已知抗力R和荷载效应S均服从正态分布,R~N(907.20kN,136.00kN),S~N(544.30kN,113.40kN),试求可靠指标及与其对应的失效概率。工程结构可靠度计算共三十三页传统(chuántǒng)工程结构设计

早期的工程结构设计一般采用容许应力法。容许应力法是按照结构(jiégòu)构件的截面计算应力不大于规定的材料容许应力的原则,它要求在荷载作用下,结构(jiégòu)或构件某截面应力不超过材料的容许应力。结构截面受作用应力σ≤容许应力[σ]=R/k,R为材料强度,k安全系数。

随着工程结构分析方法的发展,出现了破坏(或破损)阶段设计法。破坏阶段设计法与容许应力法的主要区别在于考虑材料的塑性性质,计算截面或构件在塑性状态下的承载能力。容许应力法共三十三页工程(gōngchéng)结构设计容许(róngxǔ)应力法破坏阶段设计法

(a)应力-应变模型(b)损伤模型Mazars损伤模型(a)应力-应变模型(b)损伤模型Loland损伤模型共三十三页容许(róngxǔ)应力法优缺点

通常认为安全系数大于1,结构安全(ānquán);安全系数小于1,结构将可能失效。安全系数法由于使用方便,应用时间较长、应用范围也比较广。容许应力法具有局限性,表现在:

(1)由于安全系数是根据经验确定的数值,使结构设计非常粗糙。

(2)容许应力法安全系数不能作为度量结构可靠度的统一尺度。例如:强度均值相同,方差不同的材料,计算的安全系数一样,但安全度不会一样。

(3)加大结构的安全系数,不一定能按比例地增加结构的安全度。共三十三页容许(róngxǔ)应力法固有缺限

容许应力法设计没有考虑到如下的事实:

材料性能、构件尺寸以及结构的作用都是随机的几何量或物理量,而不是确定的单值量。如结构的强度测试离散性很大(如果正态分布,方差很大),结构构件尺寸测量,各次测量的结果肯定有误差。容许应力法只是把这些不确定量用一个笼统的安全系数(ānquánxìshù)掩盖起来。

为克服这些缺点,人们发展一门新的学科——工程结构可靠度。共三十三页工程(gōngchéng)结构可靠度定义

工程结构可靠度是在规定的时间内(是指结构设计时所取用的设计基准(jīzhǔn)期T,例如30年、50年、100年等)、在规定的条件下(是指结构正常的设计、正常的施工、正常的使用维修等条件),工程结构完成预定功能能力(是指结构应具备的各种功能的总体。可靠度是从概率的角度对可靠性的定量描述。可靠度设计是以承认结构有失效(或破坏)的可能性为前提的。(1)半经验半概率法--对影响结构可靠度的某些参数进行数理统计分析,并与经验相结合,然后引入某些经验系数。该法对结构可靠度还不能作出定量的估计。(2)近似概率法--一次二阶矩法,它采用概率论的方法对结构可靠度进行计算,不过不是采用精确的计算方法,而是采用近似的方法计算结构的可靠度,是目前结构可靠度实际计算中应用最多的方法。(3)全概率法--是完全基于概率论的结构可靠度精确分析法。计算比较复杂,目前还很少直接使用该方法。工程结构设计方法共三十三页结构设计理论(lǐlùn)的发展共三十三页1985,基建总局“铁路工程可靠性科研工作会议”,交大峨眉1986-93,“结构可靠性理论的应用研究”,课题28项1988,基建总局“基于可靠性理论的桥规编制工作会议”,编制任务分工,三院,大桥局设计院,专院,铁科承担1993-94,规范编写组《铁路桥跨结构设计规范》征求意见稿1995,征求意见稿的专家讨论会1996,对TBJ2-85进行修订,颁布了TBJ2-961997,规范编写组《铁路桥涵设计规范·上册》,仍用容许应力法1999,颁布了TB10002.1-TB10002.5一套规范,仍用容许应力法2007,发布了《新建时速(shísù)300-350公里客运专线铁路设计暂行规定(上、下)》,涉及桥涵之处则照TB10002.1-TB10002.5办理2010,铁路工程设计规范(含桥规)的修订再次提上日程(待颁布)例:中国(zhōnɡɡuó)铁路桥规的修订-历程共三十三页美国AASHTO1931年初版,容许应力法(WSD),约每4年修订一次70年代初,采用荷载系数法(LFD)规范80年代后期,开始采用极限状态法,制订出荷载及抗力系数(LRFD)规范1994年发布第1版LRFD规范,2010发布到第5版英国BS5400共10篇,极限状态法(水准I)1978-83公布,各篇多次修订2010年宣布停用欧洲StructuralEurocodes一套关于建筑设计及其它土木建筑产品的欧洲标准(EN)20世纪70年代初期开始编制,2007年全部完成颁布,可与各个国家标准(ɡuójiābiāozhǔn)并行使用至2010年理论框架基于极限状态法,部分设计参数依结构可靠性分析确定EN1990欧洲规范0-EN1999欧洲规范9,共10本国内建筑、桥梁已有借用国外情况(qíngkuàng)共三十三页重要性容许应力法向极限状态法的发展是必然趋势提升国际环境下技术和标准的竞争力形成国际工程设计和学术交流的共同语言需要做的工作基于极限状态法(水准I)修订规范厘清规范修订与科研的关系(采用成熟理论和经验)合理借用结构可靠性理论在规范修订中的作用产学研结合的编写组织形式(分工合作)注重宣传(xuānchuán),引起重视,统一认识规范(guīfàn)的修订-重要性和需要做的工作共三十三页结构可靠性评估(pínɡɡū)方法一基于概率论二基于模糊理论(lǐlùn)三基于灰色理论四基于专家系统五基于试验共三十三页1.2工程(gōngchéng)结构中的不确定性

工程结构中的不确定性主要表现在三个方面:

(1)物理特性的不均匀(jūnyún)性;

(2)统计所带来的不确定性;

(3)模型不准确引起的不确定性。共三十三页(1)物理(wùlǐ)特性不均匀性物理性的不确定性指结构分析中各物理量的客观变异性,例如荷载大小、材料强度、几何尺寸等。这种变异性可以用随机(suíjī)变量或随机(suíjī)过程予以描述。对不随时间变化或随时间变化很小的量(例如恒载、几何尺寸),可用随机(suíjī)变量描述,对随时间变化的量(例如活荷载)用随机(suíjī)过程描述。

共三十三页(2)统计(tǒngjì)所带来的不确定性统计性的不确定性统计是根据观测样本而做出的推断。数理统计方法是对某些物理量收集一定量的实测数据,选择(xuǎnzé)概率模型并对其分布类型进行检验,求得其统计参数。1)样本的容量和置信区间的大小2)存在弃真和取伪两种错误的可能。这种不确定性称为统计性的不定性,它是由于缺乏信息资料而造成的。3)一组样本可能对几种概率分布类型都不拒绝,但为了便于计算,常取用较为简捷的分布函数类型,这样也会造成不定性(分布类型的不定性)。具体表现在:共三十三页统计(tǒngjì)所带来的不确定性(a)材料(砼,石,钢,木)本身固有的性质和结构的不均匀性,使得少量的试验难以得出(déchū)准确力学参数,由此产生不确定性;

(b)取样和测试过程中,测试环境条件的变化以及测试方法的不一致等,都使结果有差异;

(c)从实验室试验的力学参数,推断具体结构或构件力学参数,这就使结果具有一定的不确定性。不同的人,不同的单位对同一工程进行力学计算,所计算的结果有很大的差异,这完全不奇怪。共三十三页(3)模型(móxíng)不准确引起的不确定性

工程结构的设计和分析是通过数学模型或模拟(例如公式、方程、算法、计算模拟程序等)来实现一组输入变量或基本变量与所要求的输出量之间的联系。力学模型可以采用(cǎiyòng)弹性力学模型;损伤力学模型;弹塑性力学模型等。采用有限元进行力学计算是通过输入物理参数、作用参数等,得出工程结构的变形量,应力分布。采用不同的模型进行计算,结果肯定不同。共三十三页(4)工程结构(jiégòu)可靠度研究的必要性

工程结构中存在的不确定性,使人们对用安全系数来表示安全程度产生了疑问。工程结构中的不确定性导致了目前结构计算分析(fēnxī),设计规范难以满足工程实际要求。鉴于复杂结构具有不确定性,以往沿用的“确定”参数和安全系数概念已不完全适用,确定性模型不足以概括复杂的结构的力学特性,可靠性理论有可能为结构设计提供更合适的分析手段。可靠度分析方法对现有数据资料进行概率统计分析,使许多不确定性因素定量化。

国际化要求说明:用可靠性理论研究工程结构具有重要的意义。以随机可靠性理论为基础对工程结构结构进行极限状态设计是工程结构结构设计理论的一个重大发展。共三十三页1.3可靠(kěkào)度理论及可靠(kěkào)度标准的发展

可靠度的研究早在1930年代就开始,当时主要是围绕飞机失效进行研究。可靠度在工程结构设计中的应用大概从1940年代开始。在我国,结构可靠性问题的研究始于1950年代中期。于1984年提出的《建筑结构设计统一标准》采用国际上正在发展和推行(tuīxíng)的以概率统计理论为基础的极限状态设计方法。1985年建筑科学研究院会同建工、铁道、公路、港工、水工等五大部门,开始编制全国的“工程结构可靠度设计统一标准”。同时,铁路工程结构、公路工程结构、港口工程结构、水利水电工程结构可靠度设计统一标准陆续开始编制。《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)、《公路工程结构可靠度设计统一标准》(GB/T50283-1999)、《港口工程结构可靠度设计统一标准》(GB50158-92)、《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》(GB50199-94)和《铁路工程结构可靠度设计统一标准》(CB50216-94)相继建立,使工程结构可靠度设计有据可依。共三十三页可靠性与总费用关系(guānxì)图费用(fèiyong)可靠性R(t)研制费用维修费用总费用1.3可靠度理论及可靠度标准的发展图1-3可靠性与总费用关系图共三十三页工程结构(jiégòu)可靠度理论与实践的发展工程结构可靠度分析有许多应用领域:(1)对缺少系统统计资料的荷载开展调查实测与统计分析;

(2)研究每种荷载随机过程的概率模型,以便更合理地确定统计参数和最大值概率分布;

(3)研究可变荷载相遇规律和荷载效应组合机理及其概率分布;

(4)研究地震作用下的工程结构安全度;

(5)对缺少系统统计资料的材料(cáiliào)与构件开展调查实测与统计分析;

(6)研究结构安全度非统计因素的不定性的估计方法;

共三十三页工程结构可靠(kěkào)度理论与实践的发展(7)研究正常使用极限状态的概率设计方法;

(8)研究连续倒塌极限状态的概率设计原则与实用方法;(9)研究工程结构体系的可靠度;

(10)研究材料与构件的质量控

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