工程中房屋、塔架、桥梁、隧道、挡土墙、堤坝等承受预定任务并承担荷载的实体称为结构。为保证安全、正常使用并兼顾经济,需进行强度、刚度和稳定性计算。
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十二五普通高等教育本科国家级规划教材
李廉锟 侯文崎高等教育出版社
ISBN 978-7-04-059127-9357 页
结构力学上册第7版课程同步教辅(书类B·硬核教材)。含第1–11章及附录;摘录为知识点卡片,题目概念/判别约70%、计算约30%。衍生练习内容,非出版社官方电子书。
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工程中房屋、塔架、桥梁、隧道、挡土墙、堤坝等承受预定任务并承担荷载的实体称为结构。为保证安全、正常使用并兼顾经济,需进行强度、刚度和稳定性计算。
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结构力学主要研究对象是杆系结构。主要任务包括:①荷载下内力与位移计算以供设计或验算;②动力荷载下的稳定与动力响应;③研究组成规则与合理结构形式。本课程是专业课的技术基础。
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结构力学约在19世纪初随大型工程结构需求逐步成为独立学科。1826年法国纳维提出解超静定结构的一般方法;1847年起发展静定桁架图解与数解法;1864年麦克斯韦建立单位荷载法与位移互等定理,为超静定分析提供基础。
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1914年德国本狄克森建立位移法以解刚架与连续梁;20世纪中叶电子计算机与有限元法显著提升结构力学应用与研究水平。
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按几何特征,结构可分为:①杆系结构(长度远大于截面尺寸);②薄壁结构(厚度远小于另两向,含板与壳);③实体结构(三向尺寸相近,如坝、基础)。结构力学课程主要研究杆系结构。
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杆系按受力特征常分:梁、拱、刚架、桁架、组合结构、悬索结构。桁架在结点荷载下杆件主要受轴力;拱在竖向荷载下产生水平推力;刚架杆端常同时有弯矩、剪力、轴力。
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仅用平衡条件即可求出全部反力与内力的为静定结构;平衡条件不足、还需变形条件的为超静定结构。荷载按作用时间分恒载/活载,按位置分固定/移动荷载,按动力效应分静力/动力荷载;温度、支座位移等属非荷载因素。
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平面结构常用支座:①活动铰支座——可转动、可沿支承面平行移动,反力过铰心且垂直支承面(1个未知量);②固定铰支座——可转动不可移动,反力两分量(2个未知量);③固定支座——不可移动也不可转动,含两分力与反力偶(3个未知量);④滑动(定向)支座——限制转动与法向位移,允许沿面滑动,含法向反力与反力偶。
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结点常用:铰结点——杆端相对不可移动但可相对转动,传力不传弯矩;刚结点——相对既不可移动也不可转动,传力且传弯矩,变形后杆端切线夹角保持不变;组合结点兼有刚接与铰接特征。
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实际结构复杂,分析时常略去次要因素、保留主要特征,得到计算简图。简化通常涉及:杆件(用轴线代表)、支座与结点、荷载(化为集中力或线分布荷载)、体系(空间简化为平面等)。
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几何可变体系在任意荷载作用下都能保持几何形状和位置不变,因而可用作工程结构。
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联结两个刚片的一个单铰,相当于两根链杆的联系作用。
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在一个几何不变体系上增加或拆除二元体,不会改变原体系的几何构造性质。
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瞬变体系在工程中可以作为承重结构使用,只要活载较小即可。
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用拆除二元体的方法分析桁架时,若某结点处拟拆除的两杆共线,则该体系可能是瞬变体系。
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三刚片体系中若三个虚铰均在无穷远处,由于无穷远点共线于无穷远直线,体系为瞬变体系(等长等特殊情形可为常变)。
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凡在几何不变体系基础上还有多余联系的,便是超静定结构。
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横向集中力偶作用处,剪力图发生与力偶大小相等的突变。
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作用在多跨静定梁基本部分上的荷载,一般会在附属部分中引起内力。
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三铰刚架有四个支座反力未知量,仅用整体三个平衡方程即可全部求出。
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