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1-1 研究对象与任务 结构力学与其它课程的关系 1-2 结构计算简图 支座分类: 支座位移:θA 支座反力:VA、HA 2.固定铰支座: A VA HA 支座位移:△AH= △ AV=0 支座分类: 3.固定(端)支座: 支座位移:均为零. 支座反力:VA、HA、MA A VA HA MA 支座分类: 4.定向(滑动)支座: 支座位移: △AV ,△AH=0 θA=0 支座反力:HA、 MA A HA MA 5、材料性质的简化: 一般假设为连续、均匀、各向同性、完全弹性 或塑性。 6、荷载的简化: 体积力和面力都简化为作用在杆件轴线上的力。 按照分布情况一般简化为集中荷载或分布荷载。 1.3.3 计算简图示例 一、按构造特征和受力特点分: 1、梁 水平梁在竖向荷载作用下无水平支座反力,内力有弯矩和剪力。 1-3 结构分类 土木学院 Civil Engineering Institute 第一章 绪 论 湖南科技大学 HUNAN UNIVERSITY OF Science and technology 结构力学 STRUCTURAL MECHANICS 授课教师: 丁时宝 石卫华 * 结构:承受并传递荷载的建筑物、构筑物、结构物 (1)办公楼、住宅、商场、厂房等工业民用建筑物; (2)涵洞、隧道、堤坝、挡土墙等构筑物; (3)桥梁、轮船、潜水艇、飞行器等结构物。 构筑物 长江三峡大坝 构筑物 荷兰拦海大坝 构筑物 结构物 上海南浦大桥 结构物 高层建筑 民航客机 结构物 宇宙飞船 结构物 高速列车 结构物 湖南科技大学第三运动场 结构力学以杆件结构为研究对象。 结构分类: 3)实体结构 2)板壳结构 1)杆件结构 长度方向尺寸远大于厚度和宽度方向尺寸。 厚度方向尺寸远小于长度和宽度方向尺寸。 长度、宽度和厚度方向的尺寸大致相当。 数学:提供计算工具(线性代数,微分方程) 理力:提供计算原理(平衡方程,虚功原理) 材力:研究单个杆件的强度、刚度和稳定性,为研究杆件结构的内力及变形打下基础 弹力:研究板壳结构和实体结构的强度、刚度和稳定性 结构力学在钢结构、钢筋混凝土结构、砌体结构、结构抗震、高层结构等后续课程中得到广泛应用,在这些结构工程课中将学到结构力学实用计算方法。 结构力学的任务: 1)研究结构的组成规律、合理形式和计算简图的合理选择; 杆件如何拼装才能成为一个结构,怎样拼装才能成为一个好的结构,以及如何选择既能反映实际受力和变形性能,又方便计算的计算简图。 2)研究杆件结构的强度、刚度和稳定性的计算原理和计算方法; 3)研究杆件结构的稳定性以及在动力荷载作用下结构的响应。 强度、稳定性:保证结构的安全,符合经济的要求 刚度:控制结构变形不超过允许值,满足使用要求 三大基本条件: 1)力系平衡条件 2)变形连续条件(几何条件) 杆件变形后仍保持连续;约束条件。 3)物理条件(本构方程) 应力应变关系 1、定义:真实的结构往往不能直接用于计算,必须略去一些次 要的东西,而以简化图形代替它,这个方便以计算的简化图形即为计算简图. 2、选取计算简图的原则 (1)正确反映实际结构的主要受力和变形性能。 (2)略去次要因素,便于分析和计算。 3、选取计算简图时应考虑的因素: (1)结构的重要性; (2)设计阶段; (3)计算问题的性质; (4)计算工具。 1、结构体系的简化: 空间结构一般常简化为平面结构。 2、结构杆件的简化: 杆件可用其轴线代替;杆件之间连接用结点表示,杆长用结点间距离表示。 1.3.2 计算简图的简化要点 3、结点的简化: 杆件和杆件的相互连接处,简化为结点。 结点分类: 1.铰结点: 各杆可以绕结点转动;不能相对移动。 各杆之间的夹角可以相互改变。 可承受和传递力 不能承受和传递力矩 结点分类: 2.刚结点: 各杆在结点处不能相对移动,也不能相对转动; 可绕结点转动, 各杆之间的夹角不变。 φ φ 既可承受和传递力 也能承受和传递力矩 结点分类: ※:不要将铰画成全铰。 3.半铰结点: 一部分是刚结点;一部分是 铰结点 4、支座的简化: 结构与基础的连接装置,简化为支座。 支座分类: 1.活动铰支座(支链杆): 支座位移:△AH、θA 支座反力:VA A VA
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