Eine Plattform für die Wissenschaft: Bauingenieurwesen, Architektur und Urbanistik
Elephant's foot buckling in pressurised cylindrical shells
10.1002/stab.200610079.abs
Metal cylindrical bins, silos and tanks are thin shell structures subject to internal pressure from stored materials together with axial compression from the frictional drag of stored materials on the walls and horizontal loads. The governing failure mode is frequently buckling under axial compression. The internal pressure exerted by the stored fluids or solids can significantly enhance the buckling strength, but high internal pressures lead to severe local bending near the base. Local yielding then precipitates an early elastic‐plastic buckling failure. This failure mode, commonly known as “elephant's foot buckling”, has received relatively little attention to date and until recently was often ignored in tank and silo design.
This problem is an unusual buckling condition, because it involves very high tensile stresses in one direction, coupled with rather small compressive stresses in the orthogonal direction. Thus, although it is a buckling failure involving considerable plasticity, it occurs at low buckling stresses and under conditions that appear to be classically “slender”. The normal concatenation of “slender” with “elastic” in buckling formulations does not apply at all here. This paper describes alternative approaches to the formulation of design rules for the elastic‐plastic instability and collapse of axially‐loaded internally‐pressurised thin cylindrical shells adjacent to the base support. The differences between the different approaches arise from different conceptual models for the manner in which an elastic‐plastic slender structure instability should be treated.
Elefantenfußbeulen bei druckbeanspruchten Zylinderschalen.
Metallische zylindrische Behälter, Silos und Tanks sind dünnwandige Schalentragwerke, die durch Innendruck aus dem Lagergut, Axialdruck infolge Wandreibung des Lagerguts und horizontale Lasten beansprucht werden. Die häufigste Kollapsform ist Beulversagen unter Axialdruck. Der Innendruck aus dem Lagergut kann den Beulwiderstand deutlich vergrößern. Andererseits bewirkt ein hoher Innendruck eine erhebliche lokale Biegebeanspruchung am Schalenfuß. Lokales Plastizieren führt wiederum zu einem zeitigeren elastisch‐plastischen Beulversagen. Die damit verbundene Versagensform wird auch als “Elefantenfußbeulen” bezeichnet. Ihr ist bisher relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. Teil weise wird sie bei der Bemessung von Tanks und Silos sogar überhaupt nicht berücksichtigt.
Der beim Elefantenfußbeulen vorliegende Beanspruchungszustand – große Zugspannungen in einer Richtung gekoppelt mit geringen Druckspannungen in der anderen Richtung – ist ungewöhnlich für Beulphänomene. Obwohl es sich um ein mit erheblichen Plastizierungen verbundenes Beulversagen handelt, vollzieht es sich unter geringen Beulspannungen und zudem auch in Geometriebereichen, die im klassischen Sinn als “schlank” bezeichnet werden. Der bei Beulphänomenen üblicherweise bestehende Zusammenhang zwischen “schlank” und “elastisch” gilt hier nicht. Der Beitrag untersucht alternative Möglichkeiten für Bemessungsregeln, die gegen elastisch‐plastisches Beulen des Fußbereiches von axial belasteten Zylinderschalen mit Innendruck absichern. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Näherungen resultieren aus verschiedenen Konzepten zur Beschreibung elastisch‐plastischen Versagens schlanker Strukturen.
Elephant's foot buckling in pressurised cylindrical shells
10.1002/stab.200610079.abs
Metal cylindrical bins, silos and tanks are thin shell structures subject to internal pressure from stored materials together with axial compression from the frictional drag of stored materials on the walls and horizontal loads. The governing failure mode is frequently buckling under axial compression. The internal pressure exerted by the stored fluids or solids can significantly enhance the buckling strength, but high internal pressures lead to severe local bending near the base. Local yielding then precipitates an early elastic‐plastic buckling failure. This failure mode, commonly known as “elephant's foot buckling”, has received relatively little attention to date and until recently was often ignored in tank and silo design.
This problem is an unusual buckling condition, because it involves very high tensile stresses in one direction, coupled with rather small compressive stresses in the orthogonal direction. Thus, although it is a buckling failure involving considerable plasticity, it occurs at low buckling stresses and under conditions that appear to be classically “slender”. The normal concatenation of “slender” with “elastic” in buckling formulations does not apply at all here. This paper describes alternative approaches to the formulation of design rules for the elastic‐plastic instability and collapse of axially‐loaded internally‐pressurised thin cylindrical shells adjacent to the base support. The differences between the different approaches arise from different conceptual models for the manner in which an elastic‐plastic slender structure instability should be treated.
Elefantenfußbeulen bei druckbeanspruchten Zylinderschalen.
Metallische zylindrische Behälter, Silos und Tanks sind dünnwandige Schalentragwerke, die durch Innendruck aus dem Lagergut, Axialdruck infolge Wandreibung des Lagerguts und horizontale Lasten beansprucht werden. Die häufigste Kollapsform ist Beulversagen unter Axialdruck. Der Innendruck aus dem Lagergut kann den Beulwiderstand deutlich vergrößern. Andererseits bewirkt ein hoher Innendruck eine erhebliche lokale Biegebeanspruchung am Schalenfuß. Lokales Plastizieren führt wiederum zu einem zeitigeren elastisch‐plastischen Beulversagen. Die damit verbundene Versagensform wird auch als “Elefantenfußbeulen” bezeichnet. Ihr ist bisher relativ wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. Teil weise wird sie bei der Bemessung von Tanks und Silos sogar überhaupt nicht berücksichtigt.
Der beim Elefantenfußbeulen vorliegende Beanspruchungszustand – große Zugspannungen in einer Richtung gekoppelt mit geringen Druckspannungen in der anderen Richtung – ist ungewöhnlich für Beulphänomene. Obwohl es sich um ein mit erheblichen Plastizierungen verbundenes Beulversagen handelt, vollzieht es sich unter geringen Beulspannungen und zudem auch in Geometriebereichen, die im klassischen Sinn als “schlank” bezeichnet werden. Der bei Beulphänomenen üblicherweise bestehende Zusammenhang zwischen “schlank” und “elastisch” gilt hier nicht. Der Beitrag untersucht alternative Möglichkeiten für Bemessungsregeln, die gegen elastisch‐plastisches Beulen des Fußbereiches von axial belasteten Zylinderschalen mit Innendruck absichern. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Näherungen resultieren aus verschiedenen Konzepten zur Beschreibung elastisch‐plastischen Versagens schlanker Strukturen.
Elephant's foot buckling in pressurised cylindrical shells
Rotter, J. Michael (Autor:in)
Stahlbau ; 75 ; 742-747
01.09.2006
6 pages
Aufsatz (Zeitschrift)
Elektronische Ressource
Englisch
Elephant's foot buckling in pressurised cylindrical shells
Online Contents | 2006
|FRP STRENGTHENING OF METALLIC CYLINDRICAL SHELLS AGAINST ELEPHANT'S FOOT BUCKLING
British Library Conference Proceedings | 2007
|A Simple Remedy for Elephant's Foot Buckling in Cylindrical Silos and Tanks
Online Contents | 2006
|