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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连续梁包络图常给出各截面正负弯矩可能极值。
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用力矩分配法得到杆端弯矩后,仍可用区段平衡求剪力和支座反力。
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利用对称性的主要目的是使力法典型方程中尽可能多的副系数和自由项等于零。
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超静定结构位移计算的一般公式与静定结构相同,区别在内力如何取得及虚力状态的选取。
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刚架刚节点处汇交杆端弯矩代数和应等于零(无节点外力偶时)。
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非荷载因素下力法典型方程中,柔度系数 δij 的计算方式与荷载情形相同,改变的主要是自由项。
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弹性中心法通过刚臂把多余力移到弹性中心,可使力法副系数为零从而方程解耦。
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计算两铰拱时,通常选取的多余未知力是?
支座水平推力
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无剪力分配法可以不加判断地用于所有有侧移刚架。
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柱的侧移刚度越大,在剪力分配法中通常分得的层剪力越大。
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