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作者程凯凯著
出版社中国石化出版社
ISBN9787511461896
出版时间2021-03
装帧平装
开本16开
定价60元
货号11033947
上书时间2024-06-29
1.1可靠性理论的基本思想可靠性理论是以结构的寿命特征为主要研究对象的,它是21世纪40年代发展起来的一门综合性技术理论。随着科学技术的发展,可靠性理论得到了迅速的发展。随着可靠性理论分析的日趋定量化、模型化,用到的数学工具也越来越复杂,因而可靠性数学已成为可靠性理论的重要基础理论之一。结构可靠性理论的产生,是以20世纪初期把概率论和数理统计应用于结构安全度分析作为标志的。长期以来,人们主要凭工程经验进行设计和施工,各类工程结构因为各自特点的不同,加上人们认识和经验的局限性,所以无法用统一的标准来定量结构的安全性。而基于工程结构可靠度理论的设计法可以定量且统一地衡量各类工程结构的质量保险程度,所以更具科学性和合理性,因而可靠度理论对结构设计理论的向前发展起了极大的促进作用。可靠性理论的许多基本概念的定义,都是用数学中的术语给出的,所以必须要理解好这些基本概念的严格数学定义,否则,就会在工作中造成概念上的混乱;同时一个可靠性工作者,也只有在熟悉了可靠性理论中的数学方法之后,才能根据问题合理地建立起数学模型(概率模型和统计模型)。20世纪中叶以来,可靠度理论进一步完善和发展,被世界各国规范、标准相继采纳,称为土木工程专业的基础理论之一包括我国在内的许多国家已经或正在建立以可靠性理论为基础的结构规范体系。目前,我国的基本建设正处于蓬勃发展时期,为更好地使广大土建结构科研、设计、施工技术人员适应这种形势,在大学土木类学生和工程技术人员中推广、普及结构可靠性理论已成为当务之急。结构的寿命是一个非负的随机变量,研究结构寿命特征的主要数学工具是概率论和数理统计,所以可靠性数学就成了应用概率论和数理统计的一个分枝;在可靠性理论研究中又与决策问题及最优化问题有密切关系,可靠性数学又是运筹学的一个重要分枝。结构可靠性中的“结构”泛指各类与人们关系密切的土木工程结构,从广义上讲也是一种产品,如工业与民用建筑结构、公路和铁路的桥梁涵洞及路面结构、水利工程结构、港口工程结构等。通常人们所说的“可靠”指的是某种产品在一定前提下“可以信赖”或“可以信任”,即在满足一定条件下才可以信赖。例如对于一种产品,当人们认为它在要求的条件下正常运行和工作时,这种产品就被称为是可靠的,否则属于不可靠的。结构在可靠性中的“可靠”是指在工程结构的设计中,认为设计出的结构在一定概率水平上能满足预期的功能需求。在工程结构设计中,对其安全性、适用性和耐久性都有专门的要求,以使这些结构在施工、使用和维修加固时期内,在一定的概率水平上安全地承受人群、设备、车辆、波浪、水流、土压力、风雪、温度、地震、爆炸等各类作用,并满足预期的各种功能要求,特别是对一此重要的构筑物和有特殊要求的结构,如核反应堆结构、防战争结构、海洋结构有纪念意义的建筑和古建筑等,还会有更高的要求。所以,工程结构的设计应采用解决非确定性问题的理论和方法,而可靠性设计理论就是这类方法之一然而长期以来,由于工程结构设计所应遵循的基本内容已编辑成规范,结构实际性能的反馈又相对较少,所以在很大程度上加强了确定性设计思想。例如,很多工程师误认为设计绝对安全的结构是可以达到的,而实际上要达到所谓的绝对安全,只有调用无限多的资源才有可能实现。再者,按照目前各类规范设计出的工程结构也是具有一定失效风险的,所以用确定性思想支配工程结构是完全错误的,关于这一点在后面还会详细阐述。因为实际设计会受到各种随机因素的影响,所以工程结构应用可靠性思想来主导设计。结构设计的主要目标应是在可接受的概率水平上,保证结构在规定的设计使用期内,能够满足所预期的各种功能要求,故此,可对结构可靠性下一明确的定义,即结构在规定的时期内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。度量结构可靠性的数量指标为结构可靠度。这种基于统计数学观点对可靠度所下的定义是比较科学的,因为在各种随机因素的影响下,结构完成预定功能的能力,只能用概率来度量才较符合客观实际。可靠度的狭义内涵可认为是结构安全性、适用性、耐久性三者的综合,即在特定的设计使用期内,在规定的条件下,结构超过和不超过安全性、适用性、耐久性规定的各极限状态的概率。目前结构工程领域的研究,特别是对结构耐久性问题的研究,要求从更广的角度和更深的层次考察结构的状态,拓展结构状态的概念。从本质上讲,结构状态(structural state)应指结构及其材料所有的外在和内在形态,它们可被划分为四类:
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适读人群 :广大读者
《结构可靠性理论及其工程应用》针对目前国内外构件性能检验方法的发展趋势,研究和建立可直接反映设计规范对受弯构件性能的可靠度要求,考虑受弯构件性能变异性的影响,是计算模式不定性的影响,从概率角度按可靠度要求判定受弯构件性能的检验方法。它可直接应用于形式或材料上不同于目前标准构件和非模数制构件的新型构件,并直接考虑受弯构件性能保证率、变异系数、构件抽样个数以及检验时置信水平的不同影响。
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