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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共 497 道题目,点击题目查看答案与解析
关于直梁内力图形状,下列说法正确的是?
无横向外力区段,弯矩图一定是水平直线
横向均布荷载区段,剪力图一般为斜直线,弯矩图为抛物线
集中力作用处弯矩图突变,剪力图出现尖角
剪力为零处弯矩一定为零
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关于多跨静定梁的几何组成与受力,下列叙述正确的是?
去掉基本部分后,附属部分仍能独立保持几何不变
中间铰处弯矩一般不为零,需由变形条件确定
附属部分破坏时,基本部分仍可独立承载并保持几何不变
基本部分与附属部分必须同时求解,无法分层
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平面刚架刚结点 C 汇交三杆,结点无外力偶。已知 、(转向使二者对结点同向),则 应为?
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刚架横梁 CD 在刚结点 C、D 处,已由立柱侧算得 (使梁上侧受拉),结点 D 尚有外力偶 与立柱端弯矩 。由结点 D 力矩平衡,梁端 最合理的取值是?
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一组平衡力系作用在静定刚架中某一本身几何不变的局部区段上。关于其余部分的内力与支座反力,正确的是?
其余部分一定出现与局部相同的弯矩图
其余部分内力及支座反力均为零
支座反力不为零,但杆件内力为零
结论对几何可变局部同样总成立
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水平 L 形悬臂刚架(杆轴在水平面内)在自由端作用竖向力 。关于固定端附近杆段的扭矩,下列判断最恰当的是?
扭矩恒为零,因为荷载与杆轴平面垂直
扭矩等于 F 乘以该力到杆轴线的力臂
扭矩等于弯矩,二者始终相同
只有轴力,没有扭矩与弯矩
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当支座难以承受水平推力时,较合理的处理思路是?
设置系杆形成系杆拱
把拱改为简支梁即可自动消除所有弯矩
取消全部竖向荷载
一律改为无铰拱
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其他条件不变时,拱高 减小,水平推力 将?
减小
增大
不变
先增后减
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关于拱的优缺点,下列说法正确的是?
同跨同载下拱弯矩通常大于相应梁
拱截面以受拉为主,宜用钢材
推力使弯矩减小,截面以受压为主
拱无需考虑支座水平反力
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满跨竖向均布荷载作用下,三铰拱的合理拱轴线是?
圆弧
悬链线
抛物线
直线
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