力法的原理与方程.ppt

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力法的原理与方程整理ppt

§6-1 超静定结构的组成和超静定次数 §6-1 超静定结构的组成和超静定次数 §6-4 超静定桁架和组合结构的计算 §6-5 对称结构(symmetrical structure)的计算 §6-9 温度改变、支座移动时超静定结构的内力 §7-10 超静定结构位移计算 §7-10 超静定结构位移计算 §7-11 超静定结构计算的校核 4、 解方程 5、内力 2.67 2 1.33 3.56 4.33 5.66 2.67 3.33 1.11 1.9 3.33 1.11 3.33 1.9 16 二、超静定排架计算 排架主要分析柱子 柱子固定于基础顶面 不考虑横梁的轴向变形 不考虑空间作用 J I I I I J 2.1m 4.65m 6.75m 2.6m ↑↑↑↑↑↑↑↑ 12kN/m 2m 4m EI EI 2EI 2EI ↑↑↑↑↑↑↑↑ 12kN/m X1 基本体系 24 216 MP X1 =1 6 2 2 M1 6 二、超静定排架计算 136.92 54 79.08 M kN.m a EI2 a EI1 a l l EI2 a EI2 — + a l l EI2 a EI1 = a EI1 例题:用力法解图示刚架。EI=常数。 l/2 l/2 l/2 l P A B E D C P A B E D C X1 X1=1 P A B E D C Pl/2 MP l l 2l l 3 5 3 EI l = 3 2 2 2 5 . 0 2 l l l ú ? ù · · + 2 3 2 2 2 3 2 2 5 . 0 1 11 l l l l l l EI ê ? é · · + · · = d ( ) 4 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 EI Pl l l l Pl EI p - = + · - = D 20 3 11 1 1 P X p = D - = d 3 7 ×Pl/20 4 3 M ↓↓↓↓↓↓↓↓ P l l l X1=1 P MP ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ MP X1=1 1 1.5 X2=1 1 1/2 2l/3 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓ EI=常数 l l q ql2/8 ql2/14 ql2/28 M l l P X1 X1=1 1 1 1 1 1 P P P 0 0 0 0 P - Δ1=δ11X1+Δ1P=0 基本体系 FN1 FNP Δ1P=∑ P 396 . 0 - = P 2 4 4 ) 2 2 1 ( + + - = X 11 1 1 D - = d -0.396P 0.603P -0.852P 0.560P -0.396P -0.396P X1=1 超静定组合结构的计算。 分析图示加劲梁 X1 基本体系 c/2h c/2h l/4 ql2/8 MP , FNP=0 -1 l/2 l/2 h E1I1 E2A2 E3A3 E3A3 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ c ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 解:δ11X1+Δ1P=0 计算δ11Δ1P时,可忽略梁的FQ和FN对位移的影响。 3 3 2 3 2 2 1 1 3 2 48 A E h c A E h I E l + + δ11= ( ) ( ) 3 3 2 2 2 2 2 2 1 A E c A E h h c + - + 1 1 4 3 2 2 4 2 1 2 l l l I E = 2 N1 2 1 11 EA l F dx EI M + = ò ? d 1 1 4 348 5 I E ql - = 2 1 1 0 4 8 5 2 8 3 2 2 l l ql I E + - = N1 1 1 EA l F F dx EI M M NP P P + = D ò ? 由上式:横梁由于下部桁架的支承,弯矩大为减小。 如E2A2和E3A3都趋于无穷大,则X1趋于5ql/8,横梁的弯矩图接近于两跨连续梁的弯矩图。 如E2A2 或E3A3趋于零,则X1都趋于零,横梁的弯矩图接近于简支 梁的弯矩图。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ql2/32 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ql2/8 c/2hX1 c/2hX1 -X1 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 对称结构是几何形状、 支座、 刚度 都对称. EI EI EI 1、结构的对称性: 对称轴 对称轴 l/2 l/2 a/2 a/2 EI1 EI1 EI2 EI2 2、荷载的对称性: 对称荷载——绕对称轴对折后,对称轴两边的荷载等值、作用点重合、同向。 反对称荷载——绕对称轴对这后,对称轴两边的荷载等值、作用点重合、反向。 对称轴 对称轴 EI EI 对称轴 ↓↓↓↓↓↓

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