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题型:问答题
14.1用力法解题6.38、题6.39和题6.40。
答案:略
解析:均是一次超静定问题。解除多余约束,题6.38可解除左端可动铰支座,题6.39可截开杆1或杆2,题6.40可截开拉杆,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:一般
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.2用力法解题6.35和题6.41。
答案:略
解析:均是一次超静定问题。题6.35可解除支座B,题6.41可解除两根梁之间的相互作用力,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:一般
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.3求图示超静定梁的两端约束力。设固定端沿梁轴线的约束力可以忽略。
答案:见习题答案。
解析:均是二次超静定问题。解除右端的固定支座B的3个多余约束得到基本静定系(注意:此时轴向的约束力可忽略不计,故实际为二次超静定问题),然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:一般
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.4作图示刚架的弯矩图。设刚架各杆件的EI皆相等。
答案:见习题答案。
解析:图a和图b均是一次超静定问题,均可解除多余支座C,图c是二次超静定问题,可解除固定铰支座A的两个多余约束,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:一般
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.5图示杆系各杆件的材料相同,横截面面积相等,试求各杆件的内力。建议用力法求解。
答案:见习题答案。
解析:图a、b和c均是一次超静定桁架,图(a)和图(b)可假想截开杆CD,图(c)可假想截开杆AD,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:一般
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.6在图示平面桁架中,所有杆件的E皆相同,CA、AB、BF三杆的横截面面积为3000mm2,其余各杆件的截面面积均为1500mm2。已知a=6m
答案:见习题答案。
解析:一次超静定桁架。可假想截开杆AE或杆BD,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:难
能力:熟练计算
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.7为改善桥式起重机大梁的刚度和强度,在图示大梁的下方增加预应力拉杆CD,如图a所示。梁的计算简图如图b所示。由于CC和DD两杆甚短,且刚度较大,其变形可以不计。试求拉杆CD因吊重
答案:见习题答案。
解析:一次超静定桁架。可假想截开拉杆CD,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:难
能力:实际应用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.8图示刚架的A、B两点由拉杆AB相连接,拉杆的抗拉刚度为EA。试作刚架的弯矩图。
答案:见习题答案。
解析:一次超静定问题。可假想截开拉杆AB,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分。
难度:一般
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.9求解图示超静定刚架的各支座约束力。
答案:见习题答案。
解析:三次超静定问题,可解除固定端A的三个多余约束,然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分(或图乘法)。
难度:难
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.10链条的一环及受力情况如图所示。试求环内最大弯矩。
答案:见习题答案。
解析:利用对称性质,沿对称面截开,可处理成两次超静定问题,未知内力是轴力和弯矩。然后写出力法正则方程,并确定出相应系数和常数项。系数和常数项的确定可采用莫尔积分(或图乘法)。
难度:难
能力:知识运用
用途:作业,考试,自测
知识点:第十四章超静定结构
题型:问答题
14.11压力机机身或轧钢机机架可以简化成封闭的矩形刚架,如图所示。设刚架横梁的抗弯刚度为EI1,立柱的抗弯刚度为EI
答案:见习题答案。
解析:利用对称性质,沿对称面截开,可处理成两次超静定问题,未知内力是轴力和弯矩。然后写出力法正
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