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文档简介
1-1 结构力学的学科内容和教学要求1、建筑物或构筑物中承受、传递荷载而起骨架作用的部分称为结构。2、结构分类: 杆件结构:由杆件长度 l 远大于横截面尺寸 b、h 的细长杆组成的结构。 板壳结构:厚度远小于其长度和宽度的结构。 实体结构:长、宽、高三个尺寸相近的结构。3、结构力学以杆件结构为主要研究对象,如:梁、桁架、刚架、拱及组合结构等。 4、结构力学的任务: 讨论结构的组成规律和合理形式,及结构计算简图的合理选择。 讨论结构内力和变形的计算方法,进行结构的强度和刚度的验算。 讨论结构在动力荷载作用下的结构反应。结构的组成规律主要是讨论几何不变体系的组成规律,因为只有几何不变体系才能作为结构来使用。强度计算在于保证结构物使用中的安全性,并符合经济要求。刚度计算在于保证结构物不会产生过大的变形从而影响使用。动力分析是研究结构的动力特性以及在动荷载作用下的动力反应。结构受到的地震力、结构的位移、速度、加速度及动内力等。*稳定性验算在于保证结构不会产生失稳破坏。*极限荷载的求解是为了充分发挥结构的承载能力,由讨论结构的弹性计算转变为塑性计算。5、在结构分析中,首先把实际结构简化为计算模型,称为计算简图。6、结构力学中的计算方法考虑下列三方面的条件: 力系的平衡条件或运动条件。 变形的几何连续条件。 应力与变形间的物理条件(或称为本构方程)。结构力学中的基本解法是直接应用上述三方面条件进行解算的,可称为“平衡几何”解法。这些解法如采用虚功和能量形式来表述,则称为“虚功能量” 解法。7、“手算”和“电算”:与“电算”关系密切的内容如能量原理,结构矩阵分析、有限元法、半解析法、结构分析软件、结构优化设计等,己在结构力学学科领域里形成了一个新的分支学科计算结构力学。1-2 结构的计算简图及简化要点1、结构的计算简图: 对实际结构加以简化,略去不重要的细节,显示其基本特点,用一个简化的图形来代替实际结构。2、选择计算简图的原则: 从实际出发计算简图要反映实际结构的主要受力和变形性能; 分清主次,略去细节计算图形要便于计算。3、结构体系的简化一般结构实际上各部分相互连接成为一个空间整体,从承受各个方向可能出现的荷载。但在多数情况下,常可忽略一些次要的空间约束而将实际结构分解为平面结构,使计算简化。4、杆件的简化计算简图中杆件用其轴线表示,杆件之间的连接区用结点表示,杆长用结点间的距离表示,荷载的作
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