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文档简介
1、第1章 建筑力学基础1.1 力的性质、力在坐标轴上的投影力(Force)是物体间相互的机械作用 力对物体作用效应(Effect of an action ): 一是使物体的机械运动状态发生改变,叫做力的运动效应或外效应。 二是使物体的形状发生改变,叫做力的变形效应或内效应。1.1.1 力的定义力的大小 、力的方向 、力的作用点 。1.1.3 力的图示法1.1.2 力的三要素:力具有大小和方向,所以说力是矢量(vector )。可以用一带箭头的直线段将力的三要素表示出来,如图1.1所示。 第1章 建筑力学基础力的定义 力是物体间相互间的机械作用。第1章 建筑力学基础力的效应 使物体的机械运动状态
2、发生改变,叫做力的运动效应或外效应。使物体的形状发生改变,叫做力的变形效应或内效应。力的三要素 力的大小、方向、作用点称为力的三要素。力的表示法 力是一个矢量,用带箭头的直线段来表示,如右图所示(虚线为力的作用线)。力的单位 力的国际单位是牛顿(N)或千牛顿(kN)。 第1章 建筑力学基础力系的定义 作用于同一个物体上的一组力。 力系(System of forces )的分类 各力的作用线都在同一平面内的力系 称为平面力系; 各力的作用线不在同一平面内的力系 称为空间力系。平面力偶系: 若干个力偶(Couple)(一对大小相等、指向相反、作用线平行的两个力称为一个力偶)组成的力系。第1章 建
3、筑力学基础平面力系的分类平面汇交力系: 各力作用线都汇交于同一点的力系。平面力系的分类平面平行力系: 各力作用线平行的力系。平面一般力系: 各力作用线既不汇交又不平行的平面力系。第1章 建筑力学基础等效力系 (Equivalent force system ) 指两个力(系)对物体的作用效果完全相同。平衡力系(Equilibrium force system ) 力系作用下使物体平衡的力系。合力与分力若一个力与一个力系等效。则这个力称为该力系的合力,而力系中的各个力称为该合力的一个分力。第1章 建筑力学基础刚体(Rigid body ) 在任何外力的作用下,大小和形状始终保持不变的物体。例如:
4、 桥梁在车辆、人群等荷载作用下的最大竖直变形一般不超过桥梁跨度的1/7001/900。物体的微小变形对于研究物体的平衡问题影响很小,因而可以将物体视为不变形的理想物体刚体第1章 建筑力学基础力在坐标轴上的投影 已知合力求分力公式:已知分力求合力公式:第1章 建筑力学基础例1.1 试求图1.3中各力在轴上的投影,投影的正负号按规定观察判定。第1章 建筑力学基础例1.1题解:第1章 建筑力学基础第1章 建筑力学基础例1.1题解:力投影的要点: 力平移力在坐标轴上投影不变; 力垂直于某轴,力在该轴上投影为零; 力平行于某轴,力在该轴上投影的绝对 值为力的大小。第1章 建筑力学基础合力投影定理: 平面
5、汇交力系的合力在任一轴上的投影,等于各分力在同一轴上投影的代数和。即:二力平衡公理 作用在同一刚体上的两个力,使刚体平衡的必要和充分条件是,这两个力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。 第1章 建筑力学基础 上述的二力平衡公理对于刚体是充分的也是必要的,而对于变形体只是必要的,而不是充分的。如图1.5所示的绳索的两端若受到一对大小相等、方向相反的拉力作用可以平衡,但若是压力就不能平衡。 第1章 建筑力学基础 受二力作用而处于平衡的杆件或构件称为二力杆件(简称为二力杆)或二力构件。 第1章 建筑力学基础加减平衡力系公理 在作用于刚体上的任意力系中,加上或去掉任何平衡力系,并不改变原力系对刚体
6、的作用效果。第1章 建筑力学基础力的可传性原理 作用于刚体上的力可沿其作用线移动到刚体内任意一点,而不会改变该力对刚体的作用效应。第1章 建筑力学基础力的平行四边形法则 (Parallelogram of forces ) 作用在物体上同一点的两个力,可以合成为仍作用于该点的一个合力,合力的大小和方向由以原来的两个力为邻边所构成的平行四边形的对角线矢量来表示。 第1章 建筑力学基础三力平衡汇交定理 一刚体受共面不平行的三力作用而平衡时,此三力的作用线必汇交于一点。第1章 建筑力学基础作用与反作用定律 两个相互作用物体之间的作用力与反作用力大小相等,方向相反,沿同一直线且分别作用在这两个物体上。
7、 任何建筑物在施工过程中以及建成后的使用过程中,都要受到各种各样的作用,这种作用造成建筑物整体或局部发生变形、位移甚至破坏。例如,建筑物各部分的自重、人和设备的重力、风力、地震,温度变化等等。其中建筑物的自重、人和设备的重力、风力等作用称为直接作用,在工程上称为荷载(Load );而地震,温度变化等作用称为间接作用。工程中,有时不严格区分直接作用或间接作用,对引起建筑物变形、位移甚至破坏的作用一概称之为荷载。第1章 建筑力学基础 在工程中,作用在结构上的荷载是多种多样的。为了便于力学分析,需要从不同的角度,将它们进行分类。1、荷载按其作用时间的长短分为 永久荷载(Dead load )、可变荷
8、载(Imposed load) 和偶然荷载。3、荷载按作用位置是否变化分为 移动荷载和固定荷载。2、荷载按作用在结构上的性质分为 静力荷载(Steady load)和动力荷载(Dynamic load) 第1章 建筑力学基础荷载的分类4、荷载按其作用在结构上的分布情况分为 分布荷载(Uniform load )和 集中荷载(Concentrated load )。集中荷载 分布范围很小,可近似认为作用在一点的荷载;线分布荷载 沿直线或曲线分布的荷载(单位:KN/m);面分布荷载 沿平面或曲面分布的荷载(单位:KN/m2);体分布荷载 沿物体内各点分布的荷载(单位:KN/m3)。第1章 建筑力学
9、基础 工程中,荷载的分布情况往往比较复杂,在很多情况下,都可简化为沿直线和平面均匀分布的荷载进行分析计算。分布荷载 (Uniform load ) 的合力计算 分布荷载的合力作用在分布区域的中心,指向不变,其大小等于分布集度 的大小q乘以分布范围。第1章 建筑力学基础约束反力位于约束与被约束物体的连接或接触处,其方向必与该约束所能阻碍物体的运动方向相反。运用这个准则,可确定约束反力的方向和作用点的位置。 约束与约束反力第1章 建筑力学基础 限制物体运动的物体称为约束物体,简称约束(Support )。约束必然对被约束物体有力的作用,以阻碍被约束物体的运动或运动趋势。这种力称为约束反力(Reac
10、tion ),简称反力。 用柔软的皮带、绳索、链条阻碍物体运动而构成的约束叫柔体约束。这种约束作用是将物体拉住,且柔体约束只能受拉力,不能受压力,所以约束反力一定通过接触点,沿着柔体中心线背离被约束物体的方向,且恒为拉力,如图1.14中的力。 第1章 建筑力学基础1柔体约束 当两物体在接触处的摩擦力很小而略不计时,其中一个物体就是另一个物体的光滑接触面约束。这种约束不论接触面的形状如何,都只能在接触面的公法线方向上将被约束物体顶住或支撑住,所以光滑接触面的约束反力过接触点,沿着接触面的公法线指向被约束的物体,只能是压力,如图1.15中的力。 第1章 建筑力学基础2光滑接触面约束 光滑圆柱铰链约
11、束的约束性质是限制物体平面移动(不限制转动),其约束反力是互相垂直的两个力(本质上是一个力),指向任意假设。 XYR第1章 建筑力学基础3、光滑圆柱铰链约束(简称铰约束) 链杆就是两端铰接而中间不受力的刚性直杆,由此所形成的约束称为链杆约束。这种约束只能限制物体沿链杆轴线方向上的移动。链杆可以受拉或者是受压,但不能限制物体沿其他方向的运动和转动,所以,链杆约束的约束反力沿着链杆的轴线,其指向假设。第1章 建筑力学基础4链杆约束第1章 建筑力学基础 工程上将结构或构件连接在支承物上的装置,称为支座。在工程上常常通过支座将构件支承在基础或另一静止的构件上。支座对构件就是一种约束。支座对它所支承的构
12、件的约束反力也叫支座反力。支座的构造是多种多样的,其具体情况也是比较复杂的,只有加以简化,归纳成几个类型,才便于分析计算。 建筑结构的支座通常分为固定铰支座,可动铰支座,和固定(端)支座三类。 图1.18(a)是固定铰支座的示意图。构件与支座用光滑的圆柱铰链联接,构件不能产生沿任何方向的移动,但可以绕销钉转动,可见固定铰支座的约束反力与圆柱铰链约束相同,即约束反力一定作用于接触点,通过销钉中心,方向未定。固定铰支座的简图如图1.18(b)所示。约束反力如图1.18(c)所示,可以用FRA和一未知方向角表示,也可以用一个水平力FXA和垂直力FYA表示。 第1章 建筑力学基础1固定铰支座 图l.2
13、0(a)是可动铰支座的示意图。构件与支座用销钉连接,而支座可沿支承面移动,这种约束,只能约束构件沿垂直于支承面方向的移动,而不能阻止构件绕销钉的转动和沿支承面方向的移动。所以,它的约束反力的作用点就是约束与被约束物体的接触点、约束反力通过销钉的中心,垂直于支承面,方向可能指向构件,也可能背离构件,视主动力情况而定。这种支座的简图如1.20(b)所示,约束反力如图1.20(c)所示。 第1章 建筑力学基础2可动铰支座第1章 建筑力学基础 整浇钢筋混凝土的雨篷,它的一端完全嵌固在墙中,一端悬空如图1.22(a),这样的支座叫固定端支座。在嵌固端,既不能沿任何方向移动,也不能转动,所以固定端支座除产生水平和竖直方向的约束反力外,还有一个约束反力偶(力偶将在第三章讨论)。这种支座简图如图1. 22(b)所示,其支座反力表示如图1.22(c)所示。 第1章 建筑力学基础3固定端支座第1章 建筑力学基础研究力学问题,首先要了解物体的受力状态,即对物体进行受力分析,反映物体受力状态的图称为受力图。受力图绘制步骤:1. 取分离体; 2. 画已知力; 3. 画约束反力。例1.2 重量为的小球,按图1.23(a)所示放置,试画出小球的受力图。解
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