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文档简介
1、a,1,第四章,静定刚架的内力分析,a,2,刚架的构造特点,第一节 概述,组成刚架的杆件主要产生弯曲变形,可承受弯矩。,具有刚结点,a,3,(a),a,4,(b),a,5,(c),a,6,刚结点的特点,是能传递力矩(弯矩),静定刚架有如下几种最简形式,较复杂的刚架一般是由若干简单刚架按基本组成规则构成的。,a,7,(a)悬臂刚架,(b)简支刚架,a,8,(c)三铰刚架,a,9,悬臂刚架的支座反力,第二节 简单刚架的内力分析,1、支座反力计算,a,10,a,11,取上部整体为隔离体,建立该隔离体的平衡方程 为:,(左侧受拉),(),(),a,12,(),图(b)左所示刚架支座反力的计算,同样取刚
2、架上部整体为隔离体,见图(b)右,建立平衡方程:,a,13,(),a,14,(),(),a,15,(a),返回,简支刚架的支座反力:,a,16,(b),a,17,当两铰支座在一条水平线上时,见图(a)左取刚架上部整体为隔离体,见图(a)右,建立平衡方程并求解,a,18,(),(),a,19,(),a,20,三铰刚架的支座反力:,(a),a,21,如果仅用上部整体的平衡条件,(b),返回,a,22,解法1:,(c),分别取两个折杆为隔离体,见图(c)。,a,23,(a),(b),联立(a)、(b)两式,求解得:,( ),(),(c),a,24,将式(c)所示的结果带回图(c)的两个隔离体上,容易
3、得出该三铰刚架的四个支座反力,即:,(),(),(),(),a,25,解法2:,取图(b)所示体系为隔离体。,(a),(b),a,26,联立(a)、(b)两式,求解得:,(),(),再有隔离体整体平衡条件 ,即可求得A支座的两个支座反力同上。,a,27,说明:,当必须解联立方程时,,先集中列出一个铰上的约束力的两个方程。即截开在三个铰中所选的任意一个铰,以另两个铰为矩心,分别列关于所选铰处约束力的力矩方程。,要,点,是,a,28,图4-2-4,a,29,由于两个水平支座反力在一条线上,若先对铰A、铰B分别建立力矩平衡方程,这两个方程分别是关于两个竖向支座反力的独立的方程,因此可先求出这两个反力
4、。,a,30,由,得:,(a),由,得:,(),(),(b),a,31,如取截面I-I以右部分,由,得:,(),再由整体的平衡方程,得:,(),a,32,2、刚架的内力计算和内力图制作,(a),(b),图4-2-5,a,33,杆端力计算,(1),取隔离体暴露杆端力的计算方法:,刚架各杆杆端截面见图(b)上端线所注,截开各杆端截面后,刚架离散成图4-幻灯片 222-6所示各隔离体。,a,34,图4-2-6,a,35,刚架的内力的正负号规定同梁。各内力图均以杆轴为原始基线垂直杆轴画出。弯矩不规定正负,但规定弯矩竖标画在受拉侧;在同一杆上的轴力或剪力图,若异号分画在杆轴两侧,若同号则在杆轴任一侧,但
5、须在图中注明正负号。,a,36,AD杆:,各杆端力计算如下:,(左侧受拉),a,37,结点D:,(上侧受拉),a,38,BC杆:,(右侧受拉),a,39,结点C:,(上侧受拉),a,40,直接法(不暴露杆端力)计算杆端力方法:,则是以外力相对于截面的左或右区分正负,即,剪力以左上、右下为正;轴力以左左、右右为正。,a,41,图4-2-7,计算D下(AD杆D端截面)内力时,若计算者在杆AD以左,则所取部分在截面以右,则:,a,42,计算D右(DC杆D端截面)内力时,若计算者在杆DC以下,取D以左部分,则:,a,43,取D截面以右部分,则:,a,44,(2),内力图的制作,(a)M图(kNm),a
6、,45,(b)FQ图(kN),(c)FN图(kN),a,46,(3),内力图的校核,当刚结点仅连接两个杆端,且无力矩作用在结点上时,该两杆端的弯矩值相同,受拉侧一致(弯矩方向相反)。,a,47,例4-2-1,计算图示静定刚架,并作内力图。,(a),(b),返回,a,48,1)求支座反力,见图(b),去掉支座链杆,取上部结构整体的平衡条件, 得:,(),(),(),a,49,弯矩图:,2)作内力图,(c) M图(kNm),返回,a,50,剪力图和轴力图:,(d)FQ图(kN),(e)FN图(kN),a,51,由弯矩图作剪力图:,当结构的弯矩图求出后,通过弯矩图作斜梁的剪力图相对比较容易。当结构的
7、剪力图求出后,也可通过剪力图作轴力图。,a,52,从弯矩图(c)中将CB杆两端切断取出画受力图,见图(f)。,(f),a,53,由弯矩图作剪力图方法:取所考虑的杆件为隔离体,分别由其两端点为矩心的力矩平衡方程求两杆端剪力,然后作该杆的剪力图。,a,54,由剪力图作轴力图:,斜杆两端轴力计算,取斜杆两段所连的结点和支座(支座结点)为隔离体,见图(g)。,(g),a,55,由剪力图作轴力图方法:取结点为隔离体,由结点的投影平衡方程计算它所连的杆端的轴力。当杆件两端的轴力均求出后,可作该杆的轴力图。,a,56,第三节:刚架内力计算举例,例4-3-1,计算图(a)所示刚架,并作内力图。,(a),(b)
8、,a,57,解:,该刚架有四个支座反力。若由结构上部整体考虑,有类似于前述三铰刚架的求解思路。不再讲述。该刚架由铰G处分开,右侧为基本部分,左侧为附属部分。因此有附属部分开始计算如下。见图(c)。,a,58,(c),a,59,1),计算约束反力,AHG部分:,(),(),(),a,60,GDCB部分:,见图(c)右。计算如下:,(),(),(),a,61,2),作内力图:,(d)M图(kNm),(e)FQ图(kN),a,62,(f)FN图(kN),a,63,3),校核:,(h),(g),a,64,例4-3-2,速画下列刚架的弯矩图。,解:图(a):所示为简支刚架。水平支座链杆的约束力可一眼看出
9、。余下的两个支座约束力不必求出,即可画出结构的弯矩图。,a,65,(a),a,66,图(b):同上,(b),a,67,例4-3-3,判断下列两刚架的弯矩图是否正确。如果是错误的,请改正。,(a),a,68,解:,分析图(a):,刚架上只有一个水平支座链杆,在仅有竖向荷载时,该支座反力为零。所以AC段上弯矩应为零。 结点D两侧截面弯矩明显不平衡;过结点E两侧弯矩直线应在一条直线上。改正见图(c)。,a,69,返回,(c),a,70,分析图(b):,在A、B处的竖向支座反力大小相等,方向相反。A支座水平反力不为零。继而得出,B支座水平反力与A支座的水平反力大小相等,方向相反。显然,图中EB段上弯矩不等于零。改正见图(d)。,a,71,(d),返回,a,72,
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