结构力学读书笔记

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天大《结构力学-1》学习笔记三.

天大《结构力学-1》学习笔记三.

主题:《结构力学-1》学习笔记学习时间:整学期《结构力学-1》学习笔记三——静桁架的计算教学内容:一、静定平面桁架的内力计算:结点法。

二、静定平面桁架的内力计算:截面法、结点法和截面法的联合应用。

难点:结点法和截面法的联合应用。

重点:用结点法和截面法计算桁架内力。

要求:灵活运用隔离体平衡条件,熟练掌握桁架的内力计算方法,了解静定结构的力学特性。

教学目的要求:1、掌握:平面静定桁架的内力计算。

2、熟悉:平面静定桁架的受力分析,求平面静定桁架指定杆件内力。

3、了解:静定空间桁架的计算。

概述一、桁架的特点对于大跨度的结构,通常可以采用桁架。

为了简化计算,选取既能反映结构的主要受力性能,而又便于计算的计算简图。

通常对实际桁架的计算简图采用下列假定:(1桁架的结点都是绝对光滑而无摩擦的铰结点。

(2各杆的轴线都是直线且在同一平面,并通过铰的中心。

(3荷载和支座反力都作用在结点上,并位于桁架的平面内。

符合上述假定的桁架成为理想平面桁架。

图1 桁架计算简图及二力杆受力图在桁架的计算简图中,各杆均用轴线表示,结点的小圆圈代表铰。

荷载P 和支座反力都作用在结点上。

由于CD杆处于平衡状态,故杆端所受二力大小相等,方向相反,作用线即为杆的轴线,这样的杆称为二力杆。

桁架的杆件均为二力杆,即杆只有轴力而无弯矩与剪力。

杆件应力分布比较均匀,可以充分发挥材料的作用。

二、桁架的分类桁架的杆件布置必须满足几何不变体系的组成规律,静定桁架根据几何构造的特点,可以分为三类:1. 简单桁架:从一个基础或一个基本铰接三角形开始,依次增加二元体,按这一规律组成的桁架称为简单桁架。

2. 联合桁架:由几个简单桁架联合组成几何不变的铰结体系,这类桁架称为联合桁架。

3. 复杂桁架:不属于前两类的静定桁架,称为复杂桁架。

静定平面桁架的计算一、结点法1. 结点法:截取桁架结点为隔离体,利用平面汇交力系的两个平衡条件计算各杆的未知力。

2. 适用范围:结点法最适用于计算简单桁架。

结构力学-心得体会

结构力学-心得体会

心得体会结构力学(Structural Mechanics)是固体力学的一个分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律,以及如何进行结构优化的学科。

结构力学研究的内容包括结构的组成规则,结构在各种效应作用下的响应,包括内力的计算,位移计算,以及结构在动力荷载作用下的动力响应的计算等。

结构力学通常有三种分析的方法:能量法,力法,位移法,由位移法衍生出的矩阵位移法后来发展出有限元法,成为利用计算机进行结构计算的理论基础。

而对结构力学半年的学习,也让我对这门学科有了很大的认识。

结构力学是力学的分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律以及如何进行结构优化的学科。

工程力学是机械类工种的一门重要的技术基础课,许多工程实践都离不开工程力学,工程力学又和其它一些后绪课程及实习课有紧密的联系。

所以,工程力学是掌握专业知识和技能不可缺少的一门重要课程。

学习工程力学要注意几点。

1.注意掌握公理、定理、定律、基本概念工程力学的公理、定理、基本概念很多,如:二力平衡公理,力的平行四边形公理,作用与反作用公理,三力平衡汇交定理,合力矩定理,胡克定律,力的概念,约束的概念,力矩的概念等,这些我们必须熟记,同时对其内涵、要素、适用条件等要反复理解,做到真正掌握,这样我们在分析力学问题时不致于无从下手。

2.注意理论联系实际工程力学是人类认识自然和改造自然的结晶。

力学的基本规律,是人们通过长期生产实践和大量科学实验,经过综合、分析和归纳总结出来的。

生产的需要促进了力学的发展,同时,力学理论又反过来推动生产不断发展。

所以,学习工程力学必须注意理论联系实际,在生活和生产实践中,认真观察,勤于思考,将感性认识上升为理性认识,并将理论应用到实践中去加以检验。

如:我们用板手拧紧螺母时,用大板手省劲,而用小板手很费劲,这用力矩理论很容易解释:又如一直径不同的钢杆,两端受外力作用而拉伸,当力F增大到一定值时,由经验可知,断裂必发生在直径较小的一段上,这验证了衡量构件强度的物理量是应力。

龙驭球《结构力学 》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详

龙驭球《结构力学 》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详
龙驭球《结构力学Ⅰ》(第4 版)笔记和课后习题(含考研
真题)详
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01 思维导图
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真题 笔记
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第版
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几何
习题
第章
真题
受力
内容摘要
本书是龙驭球主编的《结构力学Ⅰ》(第4版)的学习辅导书,主要包括以下内容:(1)梳理知识脉络,浓 缩学科精华。本书每章的复习笔记在参考了国内名校名师讲授该教材的课堂笔记的基础上对该章的重难点进行了 整理。因此,本书的内容几乎浓缩了该教材的所有知识精华。(2)详解课后习题,巩固重点难点。本书参考大量 相关辅导资料,对龙驭球主编的《结构力学Ⅰ》(第4版)的课后习题进行了详细的分析和解答,并对相关重要知 识点进行了延伸和归纳。(3)精编考研真题,培养解题思路。本书精选详析了部分名校近年来的相关考研真题, 这些高校均以该教材作为考研参考书目。所选考研真题基本涵盖了每章的考点和难点,考生可以据此了解考研真 题的命题风格和难易程度,并检验自己的复习效果。说明:由于本辅导书图表公式较多、篇幅较长,为方便读者 阅读,特将本辅导书分为上(1~4章)、中(5~7章)、下(8~10章)三册,本书为上册。
Байду номын сангаас
目录分析
1.2课后习题详解
1.1复习笔记
1.3名校考研真题 详解
2.2课后习题详解
2.1复习笔记
2.3名校考研真题 详解
3.2课后习题详解
3.1复习笔记

结构力学笔记

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一、三图画法1、分析原则2、刚结点,铰接点性质3、弯矩图画法一般方法均布力集中力矩4、剪力图画法5、轴力图画法7、支座——外力分析8、内力的正负二、桁架轴力计算1、结点法2、截面法三、图乘法一、三图画法1、分析原则以单杆为基本单位,分析其受力(以铰接点和单刚结点分段,不可以多刚结点分段)•从弯矩或剪力为零处分析弯矩为零的点:两端,铰接点剪力为零的点:两端剪力图弯矩图集中力突变点斜线均布力斜线抛物线弯矩无影响突变点区分:静定结构合力矩为零与构件所受弯矩剪力或弯矩是截开杆件以其中一段作为对象,描述的是对象截面所受到的力或力矩。

2、刚结点,铰接点性质铰接点:可承受剪力和轴力,不可承受弯矩。

刚结点:可传递剪力、轴力和弯矩弯矩相等,同侧受拉3、弯矩图画法一般方法截取法将图分为左右两半:任一截面上的弯矩等于该截面任一侧隔离体上的所有外力对其形心的力矩的代数和。

小模型:简支梁,外伸梁(刚结点)均布力均布力——“三个点”起点,中点,终点起点、终点由弯矩计算得到,终点弯矩计算时需考虑一侧全部外力,不仅仅只有均布力顶点由剪力图对应面积加减起点弯矩值得到,但弯矩图根本不要定点。

中点只能大概判断弯矩叠图是否与轴线有交点,叠加法中可由两端弯矩连线加减1/8 ql^2求得复杂杆件受均布力时先画对应剪力图集中力矩•多跨梁从左往右,力矩右半圈指向即为弯矩突变方向左从零始,右侧归零•钢架梁画在受拉一侧4、剪力图画法求支座外力不要从组合结点分析从两端或单刚结点分析,此两者剪力从零开始变化。

(从左往右分析)剪力图正负判断支座力法:(不适用于其他部位判断剪力正负)这就是自创方法的悲惨经历弯矩图反推法:将杆件平放,弯矩图斜向上为负,斜向下为正5、轴力图画法竖杆——支座受力横杆——剪力图铰接点轴力不变,静定结构中铰接点可当截面6、画图顺序剪力图,弯矩图,轴力图均布力弯矩图需要剪力图作参考7、支座——外力分析支座反力:向右向上为正二力杆受力方向沿杆,铰接点解除约束后为两正交力力作用在铰接点时可看作作用在截面,铰接点两侧受力均分。

结构力学笔记

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活动铰支座支座反力是理论力学里面的一个词汇,也可以叫做支座的约束反力,是一个支座对于被支撑物体的支撑力。

内力:物体因荷载等作用而引起的内部产生抵抗变形的力。

课本例句:杆链AB的内力即代表该支座的反力。

活动铰支座建筑学中,与杆件轴线相重合的内力,称为轴力,用符号FN 表示。

当杆件受拉时,轴力为拉力(Tension),其指向背离截面;当杆件受压时,轴力为压力(Compression),其指向指向截面(在建筑幕墙中,特别框支承幕墙中,也表示为偏心受压与偏心受拉)。

通常规定:拉力用正号表示,压力用负号表示。

弯矩:是受力构件截面上的内力矩的一种,其大小为该截面截取的构件部分上所有外力对该截面形心矩的代数和,其正负约定为是构件上凹为正,上凸为负(正负是上部受拉为负,下部受拉为正)。

比如说一个悬臂梁,当梁端力为2kN,梁长为3M,刚固端弯矩为-6KN.M,而梁的跨中弯矩为-3KN.M,按这个做法可以简单算,不过更深的算法要见《材料力学》了。

弯矩图3图4中,M就是弯矩作用,v就弯矩图1是剪力作用,n就是轴力作用。

弯矩图2弯矩图4所谓剪力(Shear Force)就是:作用于同一物体上的两个距离很近(但不为零),大小相等,方向相反的平行力。

例如剪刀去剪一物体时,物体所受到两剪刀口的作用力就是剪力。

或,物体由于物理特性而为了恢复因为力矩而产生的变形而产生的内部作用力。

刚片:体系中肯定为几何不变的部分叫平面刚体。

体系的自由度:是指该体系运动时,用来确定其位置所需独立坐标的数目。

所以一个点的自由度等于2(x+y);一个刚片在平面内的自由度等于3(x+y+φ)一个单铰相当于两个约束,也相当于两根相交链杆的约束作用。

刚片+足够约束=几何不变体系。

几何不变第一组成规则:两刚片用不全交于一点也不全平行的三根链杆相联结,则所组成的体系是几何不变的。

第二组成规则:三刚片用不在同一直线上的三个铰两两相联,则所组成的体系是几何不变的。

结构力学笔记(持续更新)

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结构力学学习笔记
第一天
第一章
1. 荷载的认识:恒载活载动力荷载
地震属于动力荷载动力荷载具有惯性
2. 结构计算简图: 结构体系的简化,荷载的简化,支座的简化,杆件的简化,材料的简化,节点的简化结构的简化:平面结构,空间结构
荷载的简化:线荷载
杆件的简化:轴线
支座的简化: 活动的铰支座(2个自由度),固定铰支座(1个自由度),固定支座(0个自由度),滑动支座(1个自由度)
节点的简化: 铰节点(只传递轴力),刚节点(刚
节点的各杆不允许做任何方向的相对移动和转动,既传递轴力又传递弯矩),组合节点或半铰
材料性质的简化:为了简化,对一般组成各构件材料都假设成连续的,均匀的,各向同的,完全弹性或塑形的。

3. 结构的分类:杆件结构(梁拱刚架桁架组合结构悬索结构)薄壁结构实体结构
【拱的受力特点】在竖向荷载作用下会产生水平向上的力,这样使得拱比相同跨度,荷载的梁的弯矩小。

【刚架】由直杆组成并且有刚节点
【桁架】由直杆组成,所有节点都是铰点。

受力特点当只受到只有节点的集中荷载时,各杆只产生轴力。

第二章
1. 几何不变体系几何可变体系钢梯又称刚片
2. 自由度约束
自由度的计算方法(完全铰接体系):
自由度计算方法(平面一般体系)
【注意】自由度等于0是一个体系是几何不变体系的不要条件不是充分条件
W只是体系计算自由度不是体系真实自由度
【瞬变体系】
【注意】瞬变体系在很小作用力下瞬间变成几何不变
体系
三刚片规则和二元体规则的实质都是三角形
铰接形式变化
【常变体系和瞬变体系】
【注意】第二张图三杆虚交一点应为瞬变体系
未完待续………………………………….。

结构力学感想2页

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结构力学是一门非常重要的工程力学学科,对于建筑、桥梁、道路等基础设施的建设有着至关重要的作用。

通过学习结构力学,我深深感受到了结构设计的复杂性和关键性。

以下是我的结构力学感想:
首先,结构力学教给了我如何分析和计算结构强度、稳定性和振动性能的方法。

当我们要设计一个建筑或者桥梁时,需要考虑很多因素,例如地基承载力、风荷载、地震反应等。

通过结构力学的学习,我了解到了如何对这些因素进行分析,并且学会了使用一些工具来计算结构的强度、稳定性和振动性能。

这些方法十分实用,可以帮助工程师们设计更加安全和稳定的结构。

其次,结构力学让我意识到了多学科的重要性。

结构力学的学习需要掌握许多数学知识,如微积分、线性代数等。

同时,还需要了解物理学、材料学、土力学等学科。

这些知识的综合运用能够让我们更好地理解结构的力学行为和其受外力作用的响应。

因此,工程师们需要具备多学科的背景知识,才能够设计出高质量和安全可靠的结构。

最后,结构力学让我体会到追求极致的无限可能。

在结构设计中,我们总是在不断追求更加优质和高效的方案。

通过不断的模拟和研究,我们能够发现一些新颖的结构设计方案,甚至发现了之前没有想到过的创意。

这种充满激情的工作正是工程师们所追求的,他们希望通过不断的努力推动工程技术的发展,为人类创造更美好的未来。

综上所述,结构力学的学习让我受益匪浅,让我更加深入地理解了结构设计的复杂性和重要性。

我相信在今后的学习和工作中,这些知识和经验都会对我产生巨大的帮助和影响。

结构力学读书笔记

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竭诚为您提供优质文档/双击可除结构力学读书笔记篇一:结构力学感想感悟结构力学这学期开设土木工程专业基础课结构力学,给我第一印象是:难并且复杂,但是实用。

结构力学(structuralmechanics)是固体力学的一个分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律,以及如何进行结构优化的学科,它是土木工程专业和机械类专业学生必修的学科。

我以后专业方向可能选择结构方向,那么未来的工作和学习很可能一直需要学习结构力学并且研究它。

下面谈谈对结构力学初步的感悟。

结构力学研究的内容包括结构的组成规则,结构在各种效应(外力,温度效应,施工误差及支座变形等)作用下的响应,包括内力(轴力,剪力,弯矩,扭矩)的计算,位移(线位移,角位移)计算,以及结构在动力荷载作用下的动力响应(自振周期,振型)的计算等。

结构力学通常有三种分析的方法:能量法,力法,位移法,由位移法衍生出的矩阵位移法后来发展出有限元法,成为利用计算机进行结构计算的理论基础。

这三种分析方法实用而且能把复杂的问题简单化,也就是简化实际工程中的问题。

在实际生活中,结构无处不在,结构体系是整个工程核心,结构一旦出问题,那么整个工程体系将会出现问题。

土建、水利等建筑工程首先考虑的就是建筑工程的结构,结构就是组成工程的灵魂。

任何复杂的工程体系都可以简化成一个个简单的结构体系来分析,进而强化改进整个建筑,使它们能够更安全、更经济、更耐久,满足工程需要。

结构力学在当前的实际中要靠建筑设计作为基础,在满足该设计的前提下进行结构分析与设计,单纯的从结构方面进行的建筑必定难以满足美观的要求,而在现在的建筑中,没有好的外观,纵使你的结构固若金汤也很难被接受。

多数情况下,结构设计在建筑设计之后支持那些设计师设计出的外观。

结构力学的学习就是为了这一目标,为建筑设计师设计出的建筑图纸设计满足要求的结构,最实用的东西,往往在幕后下功夫,不可否认,结构是关键性作用。

以后我如果学习结构的话,那么我将是一个幕后英雄了。

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结构力学一、结构的几何构造分析1、凡是自由度大于0的体系都是几何可变体系。

2、刚片规则一:一个刚片与一点,用不共线的两根连杆相连接,则组成几何不变无多余约束的体系。

3、刚片规则二:两个刚片用一个铰和一根连杆相连接且三铰不共线,则几何不变且无多余连接。

4、三钢片规则三:三刚片用三个铰,不在同一直线上,则几何不变且无多余连接。

5、平面自由度的计算:k j n m w ---=233注意复铰和复刚片的计算。

二、静定结构的受力分析1、受力正负号的规定:轴力拉为正,压为负;剪力:相邻点顺时针为正,逆时针为负;弯矩:下部受拉为正,上部受拉为负。

2、关于积分关系:qx dx dN -=;qy dx dQ -=;Q dx dM =;qy dxMd -=22 关于曲杆的积分关系:qs R Q ds dN -=;qr R N ds dQ --=;Q dsdM=; 3、三铰拱的合理轴线:(拱无弯矩状态的轴线称为合理轴线)。

)(42x l x lfy -=填土作用下为一悬链线;均匀水压力的合理轴线为圆弧曲线。

三、静定结构的影响线1、影响线定义:单位移动荷载作用下内力(或支座反力)变化规律的图形称为内力(或支座反力)影响线。

2、常用影响线:11影响线影响线11影响线影响线3、关于桁架的影响线,需要专门的看书解决。

4、如果移动荷载是单个集中荷载,则最不利位置,一定在影响线数据最大处。

若有多个集中荷载,则有一个集中荷载处在影响线距离最大处。

b r p a r 21+≤;br a r r 21≥+ 也可以通过tga*R 来计算,看是否变号。

四、结构位移计算1、支座位移计算公式:KkkcR ∑-+∆*12、广义力和广义荷载就是一对相反的力。

3、温度作用:h t h t h t 12210+=;12/t t t -=;⎰∑⎰∑+=∆Mds ht Nds t /0αα (其中:N 为单位荷载作用下的轴力;M 为单位荷载作用下的弯矩)。

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结构力学的研究对象和任务一结构力学的研究对象和任务1.研究对象以杆件结构为主要研究对象,根据力学原理研究在外力因素作用下结构的内力和变形,结构的强度、刚度、稳定性和动力反应,以及结构的几何组成规律。

2.具体任务(1)讨论结构的组成规律和合理形式,以及结构计算简图的合理选择;(2)讨论结构内力和变形的计算方法,进行结构的强度和刚度的验算;(3)讨论结构的稳定性以及在动力荷载作用下的结构反应。

二、荷载1.荷载定义:荷载:主动作用在结构上的外力。

自重、风、地震广义荷载:外力、温度改变、支座沉降、制造误差、材料的收缩及松驰、地震作用、风荷载作用(效应):引起结构受力或变形的外因。

进行结构计算前,确定荷载大小很关键:若估计过大,消耗材料,浪费;若估计过小,无法保证结构的安全。

《建筑结构荷载规范》2.荷载分类:(1)按作用时间的久暂:恒:(永久、长期)自重活:(暂时,大小方向作用点随时间变化)人群、雪、风可动:在结构上可能占有任意位置的活荷载移动:一组相互平行、间距不变,且在结构上移动的活荷载(吊车、车辆在桥上移动)按分布情况:集中荷载、分布荷载(特例:均布荷载)(2)作用面积范围:分布面积/结构尺寸的相对比值(3)作用性质(对结构产生的动力效应):静力荷载:略去惯性力的影响,大小方向作用点不随时间变化或变化极为缓慢,无加速度。

动力荷载:使结构产生不容忽视的加速度,冲击、振动。

随时间变化迅速或在短时间内突然作用或突然消失动力效应不大的动力荷载可以简化为静力荷载(4)接触方式:直接、间接,主次梁体系,绘图表示(5)作用位置:固定荷载、移动荷载(6)按荷载规范:主要荷载:指结构在正常使用条件下经常作用着的荷载,如结构自重、车辆荷载;附加荷载:指不经常作用的荷载,如风压力、温度变化等;特殊荷载:指特殊事故引起的或在特殊情况下才发生的荷载,如地震作用、因部分结构损坏引起的载荷等。

结构计算简图一、计算简图1.简化要点(1)体系简化;(2)杆件简化;(3)结点简化;(4)支座简化。

2024年结构力学心得体会样本(3篇)

2024年结构力学心得体会样本(3篇)

2024年结构力学心得体会样本结构力学是研究物体受力、变形和稳定性的学科,广泛应用于工程领域,如建筑、桥梁、飞机、船舶等。

通过学习结构力学,我对于物体的力学性质有了更加深入的认识,但同时也遇到了一些挑战。

在此,我想分享一下我在学习结构力学过程中的体会和心得。

首先,结构力学的基础知识是非常重要的。

在初学阶段,我花了大量的时间来学习、理解和掌握结构力学的基本概念和原理。

例如,学习力的平衡和等效力的概念,掌握受力分析的方法和技巧。

这些基本的概念和原理是理解结构力学的重要基石,也是后续学习和解决问题的基础。

其次,学习结构力学需要具备一定的数学基础。

数学在结构力学中扮演着非常重要的角色,特别是在解决复杂问题时。

例如,弯矩和剪力分布的计算需要利用积分的方法,应力和应变的计算需要涉及到微分方程的求解等。

因此,我发现数学的掌握对于学习结构力学起到了至关重要的作用。

此外,学习结构力学需要具备一定的物理直观。

结构力学是一个实践性很强的学科,很多概念和原理都需要通过实际例子进行理解和应用。

例如,学习梁的受力分析时,我通过观察和分析实际的梁结构,比如桥梁、天花板等,来理解和应用梁的受力原理。

这样的物理直观对于加深对结构力学的理解和掌握非常有帮助。

此外,学习结构力学还需要积极思考和动手实践。

仅仅凭借理论知识是非常难以真正理解和掌握结构力学的,需要通过大量的习题和实践来加深对知识的理解和运用。

例如,在学习梁的受力分析时,我通过大量的例题和习题来提升自己的解题能力,同时也通过实践来加深对梁结构的理解。

通过反复实践和思考,我逐渐提高了自己在结构力学上的能力。

此外,学习结构力学还要具备耐心和毅力。

结构力学是一门比较抽象和复杂的学科,学习过程中难免遇到困难和挫折。

然而,只要我们有足够的耐心和毅力,坚持下去,就一定能够取得进步。

在遇到困难和挫折时,我会坚持下去,通过查阅参考书、请教同学和老师等方式来克服困难,最终取得了进步。

通过学习结构力学,我不仅深入了解了物体受力、变形和稳定性的原理,也提高了自己在解决实际问题中的能力。

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#三刚片规则:三个刚片通过三个不共线的单铰两两相连
瞬变体系不能作为工程结构
二元体:两根不共线的链杆组成的装置
#二元体规则:在一个体系上增加二元体,不会改变体系的机动性质
二元体可以加也可以减!
#两刚片规则:两个刚片通过一个单铰及一根不过铰心心的链杆相连,组成几何不变体系。
两个刚片通过三根不全平行也不全交于一点的链杆相连,组成几何不变体系。
轴力拉力为正,剪切力顺时针为正,弯矩下部受拉力为正。
叠加原理:
分割成两个部分,弯矩图叠加,Q 图叠加,任一个结构体都可以叠加。
!求反力
!分段
!定点连线
取隔离体,一段一段的分析,将端点的数据处理正确,就没有任何问题。
机动分析的步骤:
自由度W:W》0瞬变体系
W《0有多余联系,W=0无多余联系。
方法:1。去二元体
2。r=3,3根支座链杆,不相交与一点,也不全平行
3。代换,刚片换链杆
取刚片,并形成扩大刚片,这些刚片之间必须两两之间存在足够的联系。(有链杆活铰相连)
地基 1刚片,体系本身

(完整版)结构力学笔记

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(完整版)结构力学笔记第一章绪论1、不论设计任何结构都要经过正确的计算,才能达到安全、经济和合乎使用要求的目的。

2、活动铰支座、铰支座、固定支座和定向支座3、杆件结构的结点,通长可分为铰结点、刚结点、组合结点三种。

4、铰结点上的铰结端可以自由相对转动,因此,受荷载作用时:铰结点上个杆间夹角可以改变,与受荷前的夹角不同;各杆的铰结端不产生弯矩。

铰结点:被连接的杆件在连接处不能相对移动,但可以相对转动,可以传递力,但不能传递力矩。

木屋架的结点比较接近与铰结点。

5、刚结点上各杆的刚结端不能相对转动,即认为刚结点是一个刚体,各杆均刚结与此刚体上,因此,受荷后:刚结点上各杆间的夹角不变,各杆的刚结端旋转同一个角度;各杆的刚结端一般产生弯矩。

刚结点:被链接的杆件在连接处既不能相对移动,又不能相对转动,既可以传递力也可以传递力矩。

现浇混凝土结点通常属于这类情形。

6、若在同一个结点上,某些杆间相互刚结,而另一些杆间相互铰结,则称为组合结点或半铰结点。

7、铰结点上的铰称为完全铰或全铰。

组合结点上的铰则称为非完全铰或半铰。

8、实际结构情况复杂,往往不能考虑所有因素去做严格计算,而需去掉次要因素,以简化图式来代替,这种用以计算的简化图式,叫做结构的计算简图或计算模型。

9、确定计算简图的原则是:保证设计上需要的足够精度;使计算尽可能简单。

10、常见杆件结构类型梁(多跨静定梁、连续梁)、拱、桁架、钢架。

第二章平面体系的几何组成分析1、在不考虑材料应变的条件下,几何形状和位置都不能改变的体系称为几何不变体系。

在原来位置上可以运动,而发生微量位移后不能继续运动的体系,叫做瞬变体系。

可以发生非微量位移的体系称为常变体系。

常变体系和瞬变体系统称为可变体系,均不能作为建筑结构,只有几何不变体系才能用作建筑结构。

由于瞬变体系能产生很大的内力,所以不能用作建筑结构。

2、自由度:是体系运动时可以独立改变的几何参数的数目。

即确定体系位置所需的独立坐标的数目。

结构力学笔记

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结构力学笔记第一章绪论一、教学内容结构力学的基本概念和基本学习方法。

二、学习目标? 了解结构力学的基本研究对象、方法和学科内容。

? 明确结构计算简图的概念及几种简化方法,进一步理解结构体系、结点、支座的形式和内涵。

? 理解荷载和结构的分类形式。

Xufangrong2021 62678756xfr在认真学习方法论——学习方法的基础上,对学习结构力学有一个正确的认识,逐步形成一个行之有效的学习方法,提高学习效率和效果。

三、本章目录§1-1 结构力学的学科内容和教学要求§1-2 结构的计算简图及简化要点§1-3 杆件结构的分类§1-4 荷载的分类§1-5 方法论(1)——学习方法(1) §1-6 方法论(1)——学习方法(2)§1-7 方法论(1)——学习方法(3)§1-1 结构力学的学科内容和教学要求1. 结构建筑物和工程设施中承受、传递荷载而起骨架作用的部分称为工程结构,简称结构。

例如房屋中的梁柱体系,水工建筑物中的闸门和水坝,公路和铁路上的桥梁和隧洞等。

从几何的角度,结构分为如表1.1.1所示的三类:表1.1.1 结构的分类分类名称特点由杆件组成的结构,是结构力学的研究对象又称壁结构,几何特征是其厚度要比长度和宽度小得多长、宽、厚三个尺度大小相仿实例梁、拱、刚架、桁架房屋中的楼板和壳体屋盖水工结构中的重力坝杆件结构板壳结构实体结构 2. 结构力学的研究内容和方法结构力学与理论力学、材料力学、弹塑性力学有着密切的关系。

理论力学着重讨论物体机械运动的基本规律,而其他三门力学着重讨论结构及其构件的强度、刚度、稳定性和动力反应等问题。

其中材料力学以单个杆件为主要研究对象,结构力学以杆件结构为主要研究对象,弹塑性力学以实体结构和板壳结构为主要研究对象。

学习好理论力学和材料力学是学习结构力学的基础和前提。

结构力学的任务是根据力学原理研究外力和其他外界因素作用下结构的内力和变形,结构的强度、刚度、稳定性和动力反应,以及结构的几何组成规律。

结构力学笔记9

结构力学笔记9

第四章静定结构总论1. 学习要求本章是从整体上分析静定结构的受力特点,同时补充了一些分析方法,是对上一章内容的总结和补充。

通过对本章的学习,提高对静定各种结构的分析方法和认识,为结构设计选取合理的结构打下良好的基础。

2. 主要内容§4-1 隔离体方法及其截取顺序的优选§4-2 几何构造分析与受力分析之间的对偶关系§4-3 刚体体系的虚功原理(1)(2)(3)§4-4 静定结构的一般性质§4-5 各种结构形式的受力特点§4-6 用求解器求解静定结构§4-7 小结§4-8 思考与讨论3. 学习指导本章内容的学习要以第三章为基础,因此要在掌握了静定结构的内力计算以后在学习本章。

由于静定结构的分析是以静力平衡方程为基础,静力平衡方程的可解性是分析的关键。

4. 参考资料《结构力学教程(Ⅰ)》P153~P185。

§4-1 隔离体方法及其截取顺序的优选一. 隔离体的形式、约束力及其平衡方程静定结构的内力分析的关键是选取适当的隔离体,利用静定平衡方程进行求解。

1. 隔离体的形式隔离体的形式有:结点(铰结点、刚结点、组合结点)、杆件、刚片、杆件微单元。

桁架的隔离体:一个结点、多个结点。

刚架的隔离体:杆件、刚结点、铰结点。

2. 约束力的类型截断链杆 -----> 一个轴力截断简单铰结 -----> 两个约束反力截断刚结点 -----> 三个约束反力3. 平面可解条件(1) 独立方程的个数等于隔离体的自由度的个数。

(2) n 个未知力,但有 n -1个未知力汇交于一点或者平行,可求出第 n 个力。

此两条是优先选择隔离体的关键,应当正确理解和掌握。

二. 计算的简化和隔离体的截取顺序1. 直接能够利用方程求解。

2. 选择合理的矩心和坐标轴,避免联合求解,矩心选在未知力的交点处,作标轴与未知力平行或垂直。

3. 简化杆件的受力,合理的判断出二力杆、零杆。

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竭诚为您提供优质文档/双击可除结构力学读书笔记篇一:结构力学感想感悟结构力学这学期开设土木工程专业基础课结构力学,给我第一印象是:难并且复杂,但是实用。

结构力学(structuralmechanics)是固体力学的一个分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律,以及如何进行结构优化的学科,它是土木工程专业和机械类专业学生必修的学科。

我以后专业方向可能选择结构方向,那么未来的工作和学习很可能一直需要学习结构力学并且研究它。

下面谈谈对结构力学初步的感悟。

结构力学研究的内容包括结构的组成规则,结构在各种效应(外力,温度效应,施工误差及支座变形等)作用下的响应,包括内力(轴力,剪力,弯矩,扭矩)的计算,位移(线位移,角位移)计算,以及结构在动力荷载作用下的动力响应(自振周期,振型)的计算等。

结构力学通常有三种分析的方法:能量法,力法,位移法,由位移法衍生出的矩阵位移法后来发展出有限元法,成为利用计算机进行结构计算的理论基础。

这三种分析方法实用而且能把复杂的问题简单化,也就是简化实际工程中的问题。

在实际生活中,结构无处不在,结构体系是整个工程核心,结构一旦出问题,那么整个工程体系将会出现问题。

土建、水利等建筑工程首先考虑的就是建筑工程的结构,结构就是组成工程的灵魂。

任何复杂的工程体系都可以简化成一个个简单的结构体系来分析,进而强化改进整个建筑,使它们能够更安全、更经济、更耐久,满足工程需要。

结构力学在当前的实际中要靠建筑设计作为基础,在满足该设计的前提下进行结构分析与设计,单纯的从结构方面进行的建筑必定难以满足美观的要求,而在现在的建筑中,没有好的外观,纵使你的结构固若金汤也很难被接受。

多数情况下,结构设计在建筑设计之后支持那些设计师设计出的外观。

结构力学的学习就是为了这一目标,为建筑设计师设计出的建筑图纸设计满足要求的结构,最实用的东西,往往在幕后下功夫,不可否认,结构是关键性作用。

以后我如果学习结构的话,那么我将是一个幕后英雄了。

这学期的结构力学,算是初次接触,好多内容都不好理解,理论的东西都很抽象,我只能说我思维跟不上,也不可否认用的功课不够。

在结构力学学习的过程中,培养了一个简化问题的能力吧,结构力学的核心思想就是简化,把复杂的问题简单化,把复杂的结构简化成一个个基本体系去分析,解决相应的力学问题。

这个核心思想如果掌握了,有很大的用途,不只是结构力学的学习,其他生活实际问题中,我们也会变得化繁为简,把问题变简单易于解决。

举个最简单的现实例子,结构力学中合理拱轴线的分析,我们在三绞拱的上面填土,我们通过结构力学中对三绞拱轴线的分析,我们可以计算出在一定土重量下最合理的轴线是怎样的,这可以应用于拱桥的设计中。

设计最合理的拱轴线,可以让拱桥在承受理论压力的同时以一个最美观、最节省材料的形式出现。

当然节省材料也就意味着节省了建造成本,却没有降低工程质量,这就是理论计算与实际工程密不可分,理论的计算一定要为建筑实际情况而服务。

说到这里,这又是学习结构力学的另外一个心得了。

结构力学是工程实践的前提计算,鉴于这一点,我们学习过程中,不能死板,一定要有创新精神,结合实际的问题去进行理论分析,切不可死抓理论而忽略工程实际。

比如,实际工程的材料问题,我们的结构也需要材料的支持,材料的性能严重影响结构的安全性。

我们的结构理论分析计算要将材料的性能考虑在内才会有实际的意义,否则不过是纸上谈兵。

我们不仅要学习最好的结构方式,也要学习达到结构要求的情况下节约成本,符合经济的要求。

我认为结构力学的结构分析,是对结构的综合性能分析,位移、形变、受力等等问题。

学习结构力学,毫不夸张的讲,培养了我们很多方面的能力。

首先是分析问题的能力,它培养了我们多方面的分析能力:选择结构计算简图的能力、进行力系平衡分析和变形几何分析的能力、选择计算方法的能力。

其次是计算能力,结构力学的计算不像数学问题那么纷繁复杂,但是它需要计算步骤,对计算结果进行定量校核定性判断的能力,这些对我们日后的工作有很大的帮助。

再者就是可以培养我们的自学能力,结构力学内容丰富,并且内容广泛,如果想要学好,光靠老师的讲解根本不够,多的是需要我们自己的学习与理解。

篇二:《结构力学》学习心得《结构力学》学习心得时光飞逝,在过去的两年的大学学习中,我们已经把三大力学中的:理论力学和材料力学都学习完了,结构力学也已经把一半给上完了,大三上学期我们就将学习结构力学下半册了。

这半年的结构力学学习让我了解了许多有关于力的新知识和计算的新方法,张老师的教学风范也让我感觉得很好,特别是学习的方式,让我的学习成绩有了提高。

还记得第一节课,张老师给我们讲述了有关于力学的一些基本知识,并阐明了学习的目标和宗旨。

从此我们开始了半年的结构力学的学习,每周有五节课时,每节课都上的十分的精彩,张老师首先会让我们现在可前对这节棵所要学的知识进行预习,了解大致的情况并且把看不懂的内容作笔记留下,等上可使自己对起先不了解的地方进行仔细听讲,张老师上课很有特色,先把新知识仔细地将一遍,然后再挑一至两道有代表意义的习题给我们同学现场做,因为他会随意抽同学上黑板做,所以大家上课时都很认真听讲,认真做题。

当然,大家也很害怕被抽到上黑板做题目,总之每节课都必须百分百的投入才可以掌握老师的知识,放学后,一定要认真完成老师布置的作业,并及时上交,张老师十分看重作业的认真程度,和作业的正确率,并每次回选出一两本优秀的作业给每班浏览参照。

张老师对工作的认真态度让人敬佩,让人心上,是我们学习的目标。

在半年学习结构力学的过程中,一开始,我以为结构力学不一定很难,因为部分内容以前在另外两大力学里学过,所以我认为可以掌握好的,但经过一段时间的学习后,我发现它并不那么容易的学习,首先,我们学习内容很多,量大,而且有些部分十分的难,所以所作的习题虽少但包括的知识量很大也不宜解,所以不小心就会做错,所以在做练习之前一定要先把书上的知识仔细复习一遍,还一定要把所要作的题目好好的念几遍,把握住题目中的关键,然后在着手做题,并且在做题时,一步步认真看清,并且在有必要时应该在草稿纸上面做一遍再腾写道本子上,那样既可以做正确又可以保持本子的整洁。

第二,在学习结构力学的过程中,我们必须学会画图,然而这画图也是一门学问,比如我们画内力图,一定要通过计算算出每个点的受力值(弯矩值或剪力值或轴力值),然后得出每个点之间的方程,例如是一次函数还是两次函数,再取每一点,进行平衡验算,得出正确结果后,画出弯矩图或轴力图或剪力图。

在中过程中一定要细心仔细,并且要计算正确,那样才能得到正确的图。

第三,我认为做完作业后一定要对易学过的知识和以前的知识一起好好的复习一遍,把做过的习题也复习一遍,还可以参考一些课外书籍来提高巩固自己的知识,那样才不会把以前的忘却,并且能更好地掌握所学的知识,活用所学的知识,把各种题目解答出。

考试是每一门学科必不可少的过程,所以应对考试也是我们学习的一部分,张老师会在考试前把我们所要掌握的内容一一列出,并说明了重点和必考内容,还包括了考试的难度,使我们有一个明确的复习目标,并且张老师还积极地为我们答疑,我们有不懂得题目或问题时,可以直接去办公室找他,他会不厌其烦的给我们解答届时,使我们彻底的了解,我们也能过老师的解答和自身的体会更深入地了解结构力学,掌握它的精髓。

总结半年的学习,我发现要学习好结构力学,首先一定认清自己,把自己的实力认清楚,了解自己在班中的地位和同学的情况,设立一个对自己可以达到的目标,并且不断地向着它努力。

第二,也是最重要的就是要有动力,即压力,我们可以通过和自己的好朋友比较学习成绩和学习的努力程度来刺激自己,激励自己,使自己有压力,有动力,不断的努力,那样才能达到更高的层次,使自己在考试是得到好成绩。

最后一条就是要有细心,每做一道题目一定要分清楚步骤,每一步仔细计算,还要认真的验算,看清每一个数字,那样才会更快地得到正确的答案。

第一次的结构力学的成绩的了个良,马上就要开学了,在新学期中通过自己的努力,争取在下学期期末能得到理想的成绩,能在原有的成绩上更上一层楼,使自己不会失望。

总之自身的努力比其他的都重要。

篇三:《试验结构动力学》读书笔记《试验结构动力学》读书笔记目录目录................................................. ................................................... .. (I)第1章模态分析理论基础................................................. ................................................... (2)1.1、模态分析定义................................................. ................................................... .. (2)1.2、试验模态分析的典型应用................................................. (2)1.3、粘性阻尼系统................................................. ................................................... .. (2)1.4、结构阻尼(滞后阻尼)系统................................................. .. (2)1.5、单自由度频响函数的特性曲线................................................. . (3)1.6、多自由度系统的频响函数分析................................................. . (3)第2章时间历程的测量................................................. ................................................... . (3)2.1、试验结构的支撑方式................................................. ................................................... ..32.2、激励方式................................................. ................................................... . (3)2.3、时间历程的测量................................................. ................................................... . (4)第3章动态测试后处理................................................. ................................................... . (4)。

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