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经抽象简化后,杆轴交于一点,且“只受结点荷载作用的直杆、铰结体系”的工程结构. 特性:只有轴力,而没有弯矩和剪力。轴力又称为主内力(primary internal forces)。 实际结构中由于结点并非是理想铰,同时还将产生弯矩、剪力,但这两种内力相对于轴力的影响是很小的,故称为次内力(secondary internal forces)。 杆号 起点号 终点号 桁架轴力 刚架轴力 1 2 4 -35.000 -34.966 2 4 6 -60.000 -59.973 3 6 8 -75.000 -74.977 4 8 10 -80.000 -79.977 5 1 3 0.000 0.032 6 3 5 35.000 35.005 7 5 7 60.000 59.997 8 7 9 75.000 74.991 桁架结构的分类: 一、根据维数分类 1. 平面(二维)桁架(plane truss) ——所有组成桁架的杆件以及荷载的作用线都在同一平面内 简单桁架 (simple truss) 1. 梁式桁架 * * * 第八章 静定结构的受力分析 §8-7 静定平面桁架 (Statically determinate plane trusses) 桁架结构(truss structure) 一、概述 主桁架 纵梁 横梁 上弦杆 下弦杆 竖杆 斜杆 跨度 桁高 弦杆 腹杆 节间 d 次内力的影响举例 2. 空间(三维)桁架(space truss) ——组成桁架的杆件不都在同一平面内 二、按外型分类 1. 平行弦桁架 2. 三角形桁架 3. 抛物线桁架 4. 梯形桁架 联合桁架 (combined truss) 复杂桁架(complicated truss) 三、按几何组成分类 2. 拱式桁架 四、按受力特点分类: 二、结点法 取隔离体时,每个隔离体只包含一个结点的方法. 隔离体上的力是平面汇交力系,只有两个独立的平衡方程 可以利用,故一般应先截取只包含两个未知轴力杆件的结点. 1.求支座反力 其它杆件轴力求 法类似. 求出所有轴力后, 应把轴力标在杆件旁. 1.求支座反力 2.取结点A 3.取结点C 4.取结点D 结点法列力矩方程 取结点A 结点法列力矩方程 取结点D 对于简单桁架,若与组成顺序相反依 次截取结点,可保证求解过程中一个方程 中只含一个未知数. 结点单杆:利用结点的一个平衡方程可求出内力的杆件 单杆 单杆 零杆:轴力为零的杆 例:试指出零杆 练习:试指出零杆 受力分析时可以去掉零杆, 是否说该杆在结构中是可 有可无的? 结点法的计算步骤: 1.去掉零杆 2.逐个截取具有单杆的结点,由结点平衡方程求轴力. 二、截面法 有些情况下,用结点法求解不方便,如: 截面法:隔离体包含不少于两个结点. 隔离体上的力是一个平面任意力系,可列出三个独立的 平衡方程.取隔离体时一般切断的未知轴力的杆件不多余三 根. 二、截面法 解: 1.求支座反力 2.作1-1截面,取右部作隔离体 3.作2-2截面,取左部作隔离体 截面单杆: 用截面切开后,通过一个方程可求出内力的杆. 截面上被切断的未知轴力的 杆件只有三个,三杆均为单杆. 截面上被切断的未知轴力的 杆件除一个外交于一点,该杆 为单杆. 截面上被切断的未知轴力的 杆件除一个均平行, 该杆为单 杆. 2m×6=12m 1m 2m P 例: 【解】:先找出零杆, 将它们去掉 1 2 3 取 Ⅰ Ⅰ ⅠⅠ截面以左为分离体 N1 N2 N3 X2 Y2 X3 Y3 2m 1m P/2 2m 4m C D ∑MD=3N1+P/2×6=0 得 N1=-P ∑MC=2X3-P/2×2=0 得 X3=P/2 ∴ N3=X3/4×4.12=0.52P ∑X=N1+X2+X3=0 ∴ X2=P/2 ∴N2=5X2/4=5P/8 截面法计算步骤: 1.求反力; 2.判断零杆; 3.合理选择截面,使待求内力的杆为单杆; 4.列方程求内力 三、结点法与截面法的联合应用
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