悬臂梁结构模型——挑战设计“理论分析”

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北京市高中生技术设计创意大赛 悬臂梁结构模型设计与制作

北京市高中生技术设计创意大赛 悬臂梁结构模型设计与制作

挑战极限----承重竞赛 该项目是完成了悬臂梁模型的制作,并通过基本 承重测试以后,挑战更高水平的承重极限。由选手自 己确定承载的质量,有两次承重测试的机会,取一轮 最佳成绩确定名次。

超级链接----组合创作 该项目是指在完成悬臂梁模型的制作,并通过基 本承重测试以后,要改变最初的组队形式,以抽签的 方法确定链接对象组成新的挑战队,选手自主选项确 定预设目标。然后进行悬臂梁模型作品的链接组合、 设计,实现作品的再创作,并按规则完成各项任务功 能目标。评委根据预设目标达成度以及任务完成的情 况确定最终成绩。

(二)竞赛规则 1.悬臂梁模型制作技术要求及规则 ⑴.以学校为单位组队参赛,每队由3---5名选手组成。 注:其中挑战极限承重测试二人,超级链接组合创作三 人。 ⑵.悬臂梁结构模型制作是,要求选手使用大赛组委会 统一提供的材料、器材及粘接剂,不得使用劈开的型材, (局部的加强除外)不得使用自带材料、器材粘接剂。 注:现场可以提供充电式手电钻。
⑶.现场制作时间为三小时,其他人不得进入,不得有 任何形式的场外指导,否则取消参赛资格。 注:制作结束后由裁判组封闭竞赛场地,清点登记作品。

⑷.悬臂梁结构模型最大自重为70克(含70克) 要求模型结构设计制作完整,其一端能与测试台 配合固定,另一端要确保可以与悬挂线连接,比 如有凸起的凹槽,或者是用打孔的方式。 ⑸.制作完成后的悬臂梁模型作品都需通过3公 斤的承重测试,测试成功后方可晋级参加挑战极 限,超级链接项目的竞赛。

2.挑战极限---承重竞赛规则及竞赛办法 ⑴.抽签决定竞赛顺序。选手自由选择确定承载 质量并填写承重测试申请表格,承载质量在承 重过程中不得更改。选手有两次承重机会,取 一轮最佳成绩确定最终结果。

结构设计知识:悬臂梁结构设计的基本原理与方法

结构设计知识:悬臂梁结构设计的基本原理与方法

结构设计知识:悬臂梁结构设计的基本原理与方法悬臂梁是一种常见的结构,其基本原理是支点只有一个,而另一端则悬空。

这种结构常用于桥梁和建筑物的梁式结构。

在设计悬臂梁时,应重视结构强度、稳定性和刚度等问题。

本文将从这些方面入手,探讨悬臂梁结构设计的基本原理和方法。

一、悬臂梁的强度设计强度是悬臂梁设计中最重要的问题之一。

在设计中,需要考虑悬臂梁的截面形状、材料和支点位置等因素。

若悬臂梁截面形状不合理,可能会导致局部应力过大,从而引起结构破坏。

因此,在设计中应尽量选择合适的截面形状,如矩形或圆形等,避免出现尖锐的边角。

另外,材料的选择也非常重要。

不同材料的强度和刚度有差异,通常常用的材料有钢、混凝土和木材等。

在选择材料时,应考虑材料的强度、耐用性和成本等因素。

同时,还需要对材料进行强度检验,确保其符合设计要求。

支点位置是悬臂梁设计的另一个重要因素。

支点的位置和方式会直接影响悬臂梁的强度和稳定性。

因此,在设计中需要仔细考虑支点的位置和设置方式。

通常情况下,支点的位置应该选择在横向中心线位置,避免偏离中心线而导致结构扭曲或损坏。

另外,支点的设置方式也是需要考虑的因素,如采用承板式支座或滑动支座等。

这些支座的选择应该根据悬臂梁的实际情况进行选择。

二、悬臂梁的稳定性设计稳定性是悬臂梁设计的另一重要问题。

在设计中,需要考虑悬臂梁的整体结构稳定性和支点稳定性两个方面。

整体结构稳定性是指悬臂梁在承受荷载时整体结构不发生倾覆或破坏。

在设计中,需要对悬臂梁做出合理的结构设计,例如采用合适的垂直支撑和斜杆支撑等结构措施,以提高悬臂梁的整体稳定性。

支点稳定性是指悬臂梁支点的稳定性,其主要是根据支点的类型和尺寸来确定。

支点的设计应当遵循以下原则:首先,支点必须有足够的刚度和强度,能够承受悬臂梁上的全部荷载;其次,支点应该与悬臂梁之间形成良好的摩擦力,并能够在受到荷载时保持稳定不变。

三、悬臂梁的刚度设计刚度是悬臂梁设计中需要考虑的另一个重要问题。

midas梁单元、板单元及实体单元悬臂梁模型的建立及结构分析报告

midas梁单元、板单元及实体单元悬臂梁模型的建立及结构分析报告

迈达斯技术某某目录简要1设定操作环境1输入材料和截面数据2定义材料2定义截面2定义厚度2建立悬臂梁模型2输入梁单元2输入板单元3输入实体单元4修改单元坐标系5分割单元6输入边界条件7输入荷载8运行结构分析10查看分析结果11查看反力11查看变形和位移11查看内力12查看应力16简要本例题介绍使用梁单元、板单元、实体单元来建立悬臂梁,并查看各种单元分析结果的方法。

模型如图1所示,截面为长方形(0.4m x 1m),长20m 。

图1. 悬臂梁模型设定操作环境打开新项目(新项目),保存(保存)为‘Cantilever. mcb ’。

文件 / 新项目文件 / 保存 (悬臂梁 )单位体系做如下设置。

工具 / 单位体系长度>m ; 力>tonf材料 : C30 固定端 实体单元梁单元 板单元长 : 20m 1m输入材料和截面数据定义材料模型 / 材料和截面特性 / 材料类型>混凝土 ; 规X>GB-Civil(RC) ; 数据库>30 ↵定义截面使用User Type ,输入实腹长方形截面(0.4m × 1m)。

模型 /材料和截面特性 / 截面 数据库 / 用户名称>SR ; 截面类型>实腹长方形截面 用户 ; H ( 0.4 ) ; B ( 1 )↵定义厚度模型 / 材料和截面特性 / 厚度数值厚度号 (1) ; 面内和面外( 0.4 ) ↵图2. 定义材料 图3. 定义截面 图4. 定义厚度建立悬臂梁模型输入梁单元使用扩展 功能建立梁单元。

对于面内厚度和面外厚度的说明请参考在线帮助手册。

标准视图, 自动对齐(开),单元号 (开)模型 / 节点 / 建立坐标 ( 0, 0, 0 )↵模型 / 单元 / 扩展单元全选扩展类型>节点 线单元单元属性>单元类型>梁材料>1:30 ; 截面>1 : SR ; Beta Angle ( 0 )生成形式>复制和移动 ;复制和移动>等间距dx, dy, dz ( 20, 0, 0 ) ; 复制次数( 1 )↵图5. 输入梁单元输入板单元首先将梁单元复制到板单元的输入位置后,通过扩展功能将梁单元扩展成板单元。

悬臂梁

悬臂梁

带孔的悬臂梁有限元分析下图所示为带方孔(边长为80mm)的悬臂梁,其上受部分均布载荷(p=10Kn/m)作用,试采用一种平面单元,对图示两种结构进行有限元分析,并就方孔的布置进行分析比较,如将方孔设计为圆孔,结果有何变化?(板厚为1mm,材料为钢)问题分析:1.该问题属于平面应力问题。

分析类型为静力分析。

2.初步判断孔的上边受拉力,下边受压力。

3.其最大位移发生在受力部位。

4.经查询资料,该悬臂梁材料为钢。

其45号钢。

E=210GPa.泊松比V=0.37一进入ANSYS例如在D盘建立一名为lianxi的文件夹,工作文件名为xuanbiliang。

然后运行开始——>程序——>ANSYS11.0.0——> Ansys Product Launcher→file Management →select Working Directory: D:\lianxi,input job name: xuanbiliang→Run 二建立几何模型1.首先设置优先权1))Main Menu:Preferences2)在弹出的对话框中将“Structural”选项选中。

按下OK按钮完成操作并关闭对话框2.建立模型。

1. Main Menu:Preprocessor→Modeling→Create→keypionts→in active cs.2. 创建关键点在打开的对话框里面分别输入要建立模型的关键点,在上面的输入框里面输入关键点的编号,下面的三个输入框内输入其坐标。

为1(0,0,0)2(0,500,0)3(900,250,0)4(450,500,0)5(900,500,0)如下3.创建悬臂梁面积。

Main Menu:Preprocessor→Modeling→Create→Areas→arbitary→Though kps.分别选中图上的1-5点,点击OKSA VE-DB4. 创建方孔的坐标点先创建方孔的坐标。

悬臂梁的受力分析与结构优化

悬臂梁的受力分析与结构优化

悬臂梁的受力分析与结构优化悬臂梁是一种常见的结构,由于其特殊的支持方式,受力分析和结构优化对于设计师来说是非常重要和关键的。

本文将详细介绍悬臂梁的受力分析和结构优化。

首先,我们需要了解悬臂梁的基本结构和受力情况。

悬臂梁由一个固定支座和一个悬挑段组成,其中,固定支座是悬挑段的唯一支撑点。

常见的悬臂梁结构包括悬臂梁、悬臂梁连接梁柱和榀架等。

悬臂梁的受力分析可以通过静力学的原理来进行。

在进行悬臂梁的受力分析时,可以采用以下步骤:1.确定受力类型:首先需要确定悬臂梁所受的外力类型,包括集中力、均布力以及倾覆力。

根据具体情况,可以分析受力的大小、方向和作用点位置。

2.绘制受力图:针对所确定的受力情况,绘制受力图可以帮助我们更加直观地了解悬臂梁的受力情况。

受力图包括受力箭头和标注力的大小、方向和作用点位置。

3.计算受力大小:利用受力图,可以通过应力平衡原理计算出悬臂梁各个部分的受力大小。

利用平衡方程,可以计算出悬臂梁在不同位置的剪力、弯矩和轴力。

4.分析受力状况:通过计算出的受力大小,可以分析悬臂梁的受力状况。

在分析过程中,需要注意各个受力点的正负号,以及受力的分布情况。

在进行悬臂梁的结构优化时,可以采用以下方法:1.材料选型:选择适当的材料是悬臂梁结构优化的重要因素之一、优先选择具有较高的强度和刚度的材料,以减小悬臂梁的自重;同时还要考虑材料的成本和可获得性。

2.梁型设计:根据实际需求,选择合适的梁型可以优化悬臂梁的结构。

常见的梁型包括矩形梁、圆形梁、槽式梁等,每种梁型具有不同的性能和应用范围。

3.截面设计:选择合适的悬臂梁截面形状和尺寸可以优化悬臂梁的结构性能。

通过计算悬臂梁的受力情况,可以确定截面的强度和刚度需求,然后选择合适的截面形状和尺寸。

4.强度验证:在进行结构优化后,需要进行强度验证。

通过对悬臂梁进行负荷测试或使用有限元分析方法,可以验证悬臂梁是否满足强度和刚度的要求。

如果不满足要求,需要对结构进行调整和优化。

“悬臂梁结构模型的设计与制作”实践教学探究

“悬臂梁结构模型的设计与制作”实践教学探究

126FAXIAN JIAOYU 2018/03职业教育 Zhi Ye Jiao Yu ………………………………………悬臂梁,即梁的一端为不产生轴向、垂直位移和转动的固定支座,而另一端为自由端的结构。

一、“悬臂梁结构模型的设计与制作”实践教学的优势1.知识覆盖面广(1)设计阶段:设计的原则与方法、绘图方法及尺寸标注、材料的认知、结构的类型及受力分析、结构稳定性和强度的分析等。

(2)制作阶段:工艺及工具的使用、模型制作方法、技术试验及设计评价、流程设计及优化等。

2.操作性强在通用技术教学中,要想学生真正理解理论知识的含义及实施过程,设计对象的选择很重要,其可操作性更为重要。

二、“悬臂梁结构模型的设计与制作”教学的实施方案1.小前奏热身(3课时)考虑到该实践项目材料的陌生及制作的难度,在正式实施之前设计了另一个同类小活动。

在必修1的教学完成之后,我设计了一个简单小制作来贯穿必修1的理论知识,同时也作为悬臂梁结构模型制作的前奏。

具体实施过程如下:(1)制订设计方案(1课时)(2)各小组进行模型制作(1课时)(3)测试、评价与交流(1课时)2.挑战设计登场(4课时)在进入《技术与设计2》第一章的第三节“简单结构设计”时,安排“悬臂梁结构模型制作”的项目教学,考虑到通用技术课时紧张以及项目的可操作性,具体实施过程如下:(1)布置课后任务:分小组(5~6人)课后观察生活中的悬臂梁结构,思考分析其受力特点,根据材料的特性自主设计悬臂梁结构,并画出大致草图。

(此为课后进行,不计课时。

)(2)方案交流与完善(1课时):课上各小组组长介绍本组方案,相互交流和讨论,促进方案的优化,形成合理且较完整的设计方案,并将其按照1:1的比例绘制在标准计算纸上。

(3)各小组进行模型制作(2课时):有了之前正方体制作的热身,对材料特性也有一定了解,各小组成员已有明确分工,在一定程度上降低了悬臂梁的制作难度。

(4)测试、评价与交流(1课时):测试同样分模型称重和承重测试两个步骤。

悬臂梁结构分析

悬臂梁结构分析

悬臂梁结构分析摘要:以某型自升式钻井平台的悬臂梁为例建立相应结构分析模型,给出了分析的载荷及边界条件,并对不同载荷条件下的计算结果进行了分析和评估,可作为此类结构设计的参考。

关键词:悬臂梁,结构分析.Abstract: to a certain type of jack-up drilling platform as an example of the cantilever beam establish corresponding structure analysis model, and gives out the analysis of load and boundary conditions, and under the conditions of different load calculation results are analyzed and evaluated, and can be used for this kind of structure design of the reference.Keywords: cantilever beam and structure analysis.正文:1 引言陆上可利用的资源和能源越来越少,许多国家都把开发利用海洋资源和能源作为国家战略[1]。

经过近几十年的高速发展,我国的能源问题日益严峻。

我国的海域辽阔,海上资源的开发潜力巨大,是未来我国能源可持续发展的重点[2~4]。

海上作业平台是进行海上资源开发的重要装备,目前我国在海上钻井平台的开发设计方面与技术先进国家尚有较大差距。

移动式海上平台在我国海上油气勘探开发中发挥着重要作用[5],开展海上平台关键技术研究对保障我国能源安全和推动我国装备制造业的发展具有重要意义。

自升式钻井平台属于海上移动式平台,适宜于近浅海作业,是目前被广泛使用的海上钻井装备之一。

本文以某型自升式钻井平台的悬臂梁为例,对其进行结构分析和强度评估,为此类结构的设计提供参考方法。

混凝土中悬臂梁的设计原理

混凝土中悬臂梁的设计原理

混凝土中悬臂梁的设计原理悬臂梁是指在一端悬挂的梁,它可以用于支撑建筑物的屋顶、桥梁、广告牌等结构。

混凝土中悬臂梁的设计原理是混凝土结构设计中的重要部分,其设计需要考虑结构的稳定性、强度、耐久性和使用寿命等因素。

本文将详细介绍混凝土中悬臂梁的设计原理。

1. 悬臂梁的基本原理悬臂梁的基本原理是将荷载沿着梁的长度方向均匀分布,然后通过悬挂在一端的支撑点将荷载传递到支撑点的另一端。

悬挂点处的梁会发生弯曲,因此设计悬臂梁需要考虑弯曲应力和弯曲刚度。

除此之外,还需要考虑悬挂点处的悬挂力和悬挂点的支撑能力。

2. 悬臂梁的设计方法悬臂梁的设计需要考虑以下几个方面:2.1 悬挂点的位置悬挂点的位置会直接影响到悬臂梁的受力情况。

一般来说,悬挂点应该位于梁的中心线上,以保证荷载均匀分布。

如果悬挂点偏离中心线,会导致悬挂点处的梁发生弯曲,从而影响悬臂梁的强度和稳定性。

2.2 梁的截面形状和尺寸悬臂梁的截面形状和尺寸会直接影响到梁的强度和刚度。

一般来说,悬臂梁的截面应该为矩形或T形,以保证梁的强度和刚度。

此外,梁的截面尺寸也需要根据荷载大小进行合理设计。

2.3 梁的材料悬臂梁的材料一般为钢筋混凝土,其强度和耐久性都比较好。

在设计悬臂梁时,需要根据实际情况选择合适的混凝土配合比和钢筋直径,以保证梁的强度和耐久性。

2.4 荷载的计算荷载的计算是悬臂梁设计中的重要环节。

荷载包括自重、建筑物或结构物的重量、风荷载、雪荷载、地震荷载等。

荷载的大小和分布方式都需要进行合理计算,以保证悬臂梁的强度和稳定性。

2.5 悬挂点的支撑能力悬挂点的支撑能力也是悬臂梁设计中需要考虑的重要因素。

悬挂点的支撑能力应该大于悬挂点处的悬挂力,以避免悬挂点失效。

3. 悬臂梁的设计流程悬臂梁的设计流程包括以下几个步骤:3.1 计算荷载首先需要计算荷载,包括自重、建筑物或结构物的重量、风荷载、雪荷载、地震荷载等。

荷载的计算需要根据实际情况进行,以保证悬臂梁的强度和稳定性。

悬臂梁的受力分析

悬臂梁的受力分析

悬臂梁的受力分析实验目的:学会使用有限元软件做简单的力学分析,加深对材料力学相关内容的理解,了解如何将理论与实践相结合。

实验原理:运用材料力学有关悬臂梁的的理论知识,求出在自由端部受力时,其挠度的大小,并与有限元软件计算相同模型的结果比较 实验步骤: 1,理论分析如下图所示悬臂梁,其端部的抗弯刚度为33EIl ,在其端部施加力F ,可得到其端部挠度为:33Fl EI ,设其是半径为0.05米,长为1米,弹性模量11210E =⨯圆截面钢梁,则其可求出理论挠度值3443Fl ERωπ=,先分别给F 赋值为100kN ,200kN ,300kN ,400kN ,500kN .计算结果如下表:F 100000 200000 300000 400000 500000 ω(m )0. 033950. 0679060. 1018590. 13581230. 16976542有限元软件(ansys )计算: (1)有限元模型如下图:模型说明,本模型采用beam188单元,共用11个节点分为10个单元,在最有段施加力为F计算得到端部的挠度如下表所示,F 100000 200000 300000 400000 500000S(端部位移)-0.34079E-01-0.680158E-01-1.020237E-01-1.360136E-01-1.700395E-01得到梁端部在收到力为100kN时Y方向的位移云图:将理论计算结果与ansys分析结果比较如下表:力F(N)100000 200000 300000 400000 500000 理论值0. 03395 0. 067906 0. 101859 0. 1358123 0. 1697654 实验值-0.34079E-01-0.680158E-01-1.020237E-01-1.360136E-01-1.700395E-01相对误差0.37% 0.16% 0.16% 0.15% 0.16%通过比较可得,理论值与软件模拟结果非常接近,在力学的学习中只要能熟练的掌握理论知识,在软件模拟过程中便可做到心中有数,在本实验中理论值是通过材料力学中得一些假设得到的一个解析解,而实验也是用了相同的假设,并将梁离散为十个单元,得到数值解,因此和理论值的误差是不可避免的,通过增加离散单元的个数可以有效的减少误差,但是增大了计算量,因此在实践中,只要选取合适的离散单元数,能够满足实践要求即可,这就需要有更加扎实有限元知识作为指导。

06-悬臂梁分析

06-悬臂梁分析

6. 悬臂梁分析概述两个不同截面构成的悬臂梁以实体单元和梁单元来建模后,比较因竖向荷载和横向荷载产生的弯矩和弯曲应力。

图 6.1 分析模型实体单元梁单元 单位:m材料混凝土抗压强度 : 270 kgf/cm2截面形状 : 实腹长方形截面大小 : B×H 3500×2500 mm1000×2500 mm荷载1. 竖向荷载 : 1.0 tonf2. 水平荷载 : 1.0 tonf设定基本环境打开新文件以‘悬臂梁.mgb’为名存档。

单位体系定义为‘m’和‘tonf’。

文件 / 新文件文件 / 保存( 悬臂梁 )工具 / 单位体系长度 > m ; 力 > tonf图 6.2 设定单位体系定义材料以及截面选择悬臂梁的材料为混凝土(设计基准压缩刚度270 kgf/cm2),定义梁单元的截面。

模型 / 特性 / 材料类型 > 混凝土规范> GB-Civil(RC) ; 数据库 > 30↵模型 / 特性 / 截面数据库 / 用户截面号( 1 ) ; 名称( R-1 )截面形状 > 实腹长方形截面 ; 用户H ( 2.5 ) ; B ( 3.5 )截面号( 2 ) ; 名称( R-2 )截面形状>实腹长方形截面 ; 用户H ( 2.5 ) ; B ( 1 ) ↵图 6.3 定义材料图 6.4 定义截面建立单元模型 1是首先建立悬臂梁的底面板单元,然后用扩展板单元建立实体单元生成的。

用板建模助手功能先建立板单元。

顶面,捕捉点 (关), 捕捉轴线 (关)捕捉点格 (开), 捕捉单元 (开), 自动对齐(开)模型 / 结构建模助手 / 板输入类型 1> ; B ( 10 ) ; H ( 3.5 )材料( 1 ) ; 厚度( 1 )编辑类型 2> ; 分割数量 (开)m ( 20 ) ; n ( 7 ) ; 显示辅助尺寸(开)插入插入点( 0, 0, 0)旋转>Alpha ( -90 ), Beta ( 0 ), Gamma ( 0 )显示号 (开)图 6.5 板建模助手对话框建完底面的板单元后,根据悬臂梁的形状删除不必要的板单元部分。

悬臂梁桥分析与设计

悬臂梁桥分析与设计

悬臂梁桥分析与设计目录1.概要 (1)2. 设置操作环境 (3)3.定义材料和截面 (3)4.建立结构模型 (9)5.非预应力钢筋输入 (20)6.输入荷载 (22)7.定义施工阶段 (31)8.输入移动荷载数据 (36)9.运行结构分析 (39)10.查看分析结果 (39)1. 概要本桥为30+50+30三跨混凝土悬臂梁桥,其中中跨为挂孔结构,挂孔梁为普通钢筋混凝土梁,梁长16m。

墩为钢筋混凝土双柱桥墩,墩高15m。

(注:本例题并非实际工程,仅作为软件功能介绍的参考例题。

)在简化过程中省略了边跨合龙段模拟、成桥温度荷载模拟。

通过本例题重点介绍MIDAS/Civil软件的施工阶段分析功能、钢束预应力荷载的输入方法、移动荷载的输入方法和查看分析结果的方法等。

阶段01--双悬臂阶段02--最大悬臂阶段03--边跨满堂施工阶段04--挂梁阶段05--收缩徐变图1. 分析模型桥梁概况及一般截面桥梁形式:三跨混凝土悬臂梁桥梁长度:L = 30+50+30 = 110.0 m,其中中跨为挂孔结构,挂梁长16m,为钢筋混凝土结构施工方法:悬臂施工T构部分,满堂支架施工边跨现浇段,边跨合龙时,中跨体系转换为简支单悬臂结构,拆除施工支架,然后施工中跨挂梁,挂梁与中跨主梁铰接,施工桥面铺装,并考虑3650天收缩徐变。

预应力布置形式:T构部分配置顶板预应力,边跨配置底板预应力截面形式如下图2. 跨中箱梁截面图3. 墩顶箱梁截面梁桥分析与设计的一般步骤1. 定义材料和截面2. 建立结构模型3. 输入非预应力钢筋4. 输入荷载①.恒荷载②.钢束特性和形状③.钢束预应力荷载5. 定义施工阶段6. 输入移动荷载数据①.选择移动荷载规范②.定义车道③.定义车辆④.移动荷载工况7. 运行结构分析8. 查看分析结果使用的材料❑混凝土主梁采用JTG04(RC)规范的C50混凝土,桥墩采用JTG04(RC)规范的C40混凝土❑钢材采用JTG04(S)规范,在数据库中选Strand1860荷载❑恒荷载自重,在程序中按自重输入,由程序自动计算❑预应力钢束(φ15.2 mm×31)截面面积: Au = 4340 mm2孔道直径: 130 mm钢筋松弛系数(开),选择JTG04和0.3(低松弛)超张拉(开)预应力钢筋抗拉强度标准值(fpk):1860N/mm^2预应力钢筋与管道壁的摩擦系数:0.25管道每米局部偏差对摩擦的影响系数:1.5e-006(1/mm)锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩值:开始点:6mm结束点:6mm张拉力:抗拉强度标准值的75%,张拉控制应力1395MPa❑徐变和收缩条件水泥种类系数(Bsc): 5 (5代表普通硅酸盐水泥)28天龄期混凝土立方体抗压强度标准值,即标号强度(fcu,f):50N/mm^2长期荷载作用时混凝土的材龄:5天混凝土与大气接触时的材龄:3天相对湿度: %RH70构件理论厚度:程序计算适用规范:中国规范(JTG D62-2004)徐变系数: 程序计算混凝土收缩变形率: 程序计算移动荷载适用规范:公路工程技术标准(JTG B01-2003) 荷载种类:公路I 级,车道荷载,即CH-CD2. 设置操作环境打开新文件(新项目),以 ‘混凝土悬臂梁’ 为名保存(保存)。

建筑结构中悬臂梁的设计要点分析

建筑结构中悬臂梁的设计要点分析
计效果。
2 . 3 . 1 钢 筋 的 锚 固
自重 会 减 轻 。 同 时也 节 约 了建 筑 材料 。

般 悬臂 梁 由 于 支 座 处 的 负弯 矩 较 大 . 尤其 在 悬挑 部 分 荷 载较 大 时 .我 们 通 常 将 梁 顶 受 力 钢 筋 通 长 布 置 并按 受 力 计 算 结 果设 置 支座 处 的 受 力 附 加 钢 筋 。 由这 两 部 分 共 同承 担 支
1 框架 结构中的悬臂 梁分析
在进行设计 时, 应 先 对 悬臂 梁 进 行 受 力 分析 , 见图 1 。当 悬臂 梁结 构 的 悬 臂 部 分 承 载 重 物 时 . 悬臂 梁上 会 被 施 加 一 个 力( 点 荷 载 或 线荷 载 ) , 如 果 受 力较 大 , 悬臂 梁的 底 部 就 会 出现 形 变。 从 剪 力和 弯矩 的 计 算 结 果 可 见 , 悬臂 粱 的 最 大 剪 力 和 最 大 弯矩 均 集 中在 底 部 。 并且 离根 部 越 远 , 剪 力和 弯矩 越 小 。 因 此 有 时可 以把 悬 臂 梁 的 悬 挑 部 做 成 变截 面 的 形 式 . 悬臂 梁 的
概述 及意义
悬臂 梁指 梁 的 一端 为 不 产 生 轴 向 、 垂 直位 移 和 转 动 的 固 定 支 座 .另一 端 为 自由端 ( 产 生 平行 于轴 向 和 垂 直 于 轴 向 的 力, 并会 产 生 一 定 位 移 ) 。在 实 际 工程 中许 多 工 程 受 力 部 件 都
锚 固在 梁 的 受压 区 内 ; 可 以 简化 为 悬臂 梁 。但 是 悬臂 梁 的缺 点在 于 它 的 受 力 性 能 不 弯 折 , ( 3 ) 弯折 点位 置 由弯矩 图和端 部构 造确 定 , 弯折 角度 为 好。 即使 只 是 在 悬 臂 梁 末 端 施 加 一 个 较 小的 载 荷 引起 的作 用 . 5 。 或 6 0 。 。 通过 较 长 力臂 都 会 被 放 大 .对 根 部 产 生一 个较 大 的 弯 矩 。 因 4 对 于 悬 臂 梁 的 端 部 有 墙 体 等 较 大集 中荷 栽 时 ,为 保 证 集 此. 对 悬臂 梁 的 受 力 分 析 , 了 解其 构 造 措 施 对 工 程 的 安 全 开展 中荷 载 更 好 的 传 递 至 悬 臂 梁 上 。 宜在 梁 端部 配 置横 向 附加 钢 有 着 重要 意 义 筋( 同箍 筋 型 号 ) 或 者 吊筋 , 此 种 做 法 类似 于框 架 结 构 中 的 主

Abaqus悬臂梁分析报告

Abaqus悬臂梁分析报告

Abaqus 课程报告——悬臂梁一、问题描述分析悬臂梁悬臂梁简图如下,它由钢材制成,400mm 长,具有40mm×60mm 的横截面。

钢的弹性模量为200GPa,泊松比为0.3。

除了以上数据外,载荷位置,方向和大小也已标示在上图中;再无其它可利用的数据。

要求:分析完成后要求写出完整的分析报告,分析报告包括模型,分析,分析结果的述,对模型、分析和分析结果的讨论以及结论这样几个部分。

讨论中的问题论述要求有文献证据和直接证据,可能在报告的最后部分要附上参考文献。

讨论中要包括理论解,模型的误差,分析的误差,不同分析方案的比较(如果有不同的分析方案的话)。

使用不同的单元,(如梁单元B21、B31、B22 和B32;实体单元C3D8、C3D8R、C3D20、C3D20R、C3D8I、C3D8H、C3D8RH 和C3D20RH)和不同的单元划分等等对问题进行分析和比较。

:二、模型建立与求解1.part针对该悬臂梁模型,拟定使用3D实体梁单元。

挤压成型方式2.材料属性材料为钢材,弹性模量200Gpa,泊松比0.3。

3.截面属性截面类型定义为solid,homogeneous。

4.组装在本例中只有一个装配部件,组装时即可选择independent,也可选择dependent的方式。

5.建立分析步在对模型施加荷载和边界条件之前或者定义模型的接触问题之前,必须定义分析步。

然后可以指定在哪一步施加荷载,在哪一步施加边界条件,哪一步去定相互关联。

ABAQUS的各种载荷要分别加载在不同的分析步中,比如像竖向载荷、偏转角度、水平载荷要分别建立三个载荷步。

常用的分析类型有通用分析(General)和线性摄动分析(Linear perturbation)两种。

线性摄动分析是关于动态分析的分析步。

本例只需用到通用分析(General)中的静态通用分析(Static,General)。

6.施加边界条件与载荷对于悬臂梁,左端为固定约束,在Abaqus中约束类型为encastre,载荷类型为集中载荷,沿Y轴负向-2500N。

技术探究:“悬臂梁”项目的理论分析

技术探究:“悬臂梁”项目的理论分析

行技术探 究 , 首先要对该项 目中蕴含 的理论进 行分析 : 型材 拉力测
试 曲线 、 理想桁架 节点分 析、 尝试弯矩 理论 。实践证 明 , 结合 科学理 论 与数学 的定性分析 , 科学研 究 的方法教给 学生 , 学生带 着对 将 让 解答难题 的渴 望 , 进行 有效 学习。 关键词 : 通用技术课程 项 目教学 技术探究
为 :1 ( )为何支撑 梁 、 撑杆 件易 折?型材 杆 支
件的受力特性 是什 么?( )为何支 撑梁根 部 2
易发 生 折 断 ?结 构 体 受 力 特 点 是 什 么?
()材料的承拉 与承压 的设 计选 择如 何?如 3
何优化 ?教 学 结果 显示 , 技术 试验 阶段 的探 究, 既激发了学生技 术探究 的兴致 , 提高 了 又 技术探究 教学 的效 率 , 谓 一举 多得 。下 面 可 对“ 悬臂 梁 ” 目测 试 阶段 用 到 的 理论 进 行 项
动手动脑解决 问题 的能力 。

的学 习过程 。技术 探究 , 是一 项 探索 主题 明 确 的技术学 习活动 。根 据 学 习活 动 的要求 , 学生通过发 现与明确问题 、 计方案 、 设 制作模 型、 技术试 验 , 最终 解 决 问题 。面对 新课 程 、 新理念 , 通用技术教 师不仅 要探索教 学模式 、
术探究的出发点及 结果距离 我们 的实际生活
更近 , 更能有效 促进学生 学会动手 又动脑 、 学 会创新以及应用所学知识解决实际问题 。 二 、 目引领技术探究 项 技术探究项 目的开发要 基于学 生认知 的
基础和技术学 习的需要 。我校 以“ 臂梁” 悬 项
( 技 术探 究与科 学探 究的区别 二) 在高中各学科 中最容 易混淆 的概念是科 学探究与技 术 探究 。科 学课 中的探究 目的 , 是希望学生像 科学 家 一样 思考 问题 , 用科 学 探究 的方法探讨学 习 。科学探究 的一般 过程

钢筋混凝土悬臂梁的结构设计研究

钢筋混凝土悬臂梁的结构设计研究

钢筋混凝土悬臂梁的结构设计研究摘要] 随着建筑技术的不断发展,各种梁结构运用的越来越多,现在的楼房建设都采用梁板结构,所以梁结构运用的越来越普遍。

此外,钢筋混凝土梁结构更多的运用于桥梁的建设之中。

对于悬臂梁而言,其在楼房建设中运用的相对较少,本文将以悬臂梁在楼房建设中的应用为重点进行分析探讨,为了方便探讨,下面会引用一个典型的案例,在这一案例中运用的是悬臂梁-斜撑梁结构。

[关键词] 楼房建设;悬臂梁;斜撑1.悬臂梁的简介及特点1.1钢筋混凝土悬臂梁悬臂梁不同于其他的梁结构,它只有一个固定端,另外一端则为自由端,不受到任何支撑。

悬臂梁的固定端是完全固定的,在各个方向上不会旋转,自由端则由梁柱向外延伸。

悬臂梁在楼房中的运用越来越普遍,最常见的悬臂梁结构就是阳台,因为阳台需要向外延伸,然而最外端不可能利用梁柱来进行支撑,所以其结构必须采用悬臂梁,此外,现在越来越多的商用楼房也采用了悬臂梁的设计。

1.2钢筋混凝土悬臂梁的特点悬臂梁的运用越来越多,主要是由于其相对其他的梁结构有更多的优点,这些优点都是源于其结构的特点,其结构特主要有以下几个方面:(一)跨中正弯矩较小。

对于悬臂梁而言,梁在支点处有一个较大的负弯矩,这个负弯矩对梁则有一个卸载作用,这样就使得悬臂梁在跨中处的正弯矩较小。

(二)弯矩图面积较小。

虽然悬臂梁在支点处有一个较大的负弯矩,但是这个负弯矩使得跨中的正弯矩大大减小了,所以整个悬臂梁的弯矩图也就大大减小,这样就有利于建设大跨度桥梁,而桥梁不会因为跨度大而损毁。

(三)悬臂梁的形成体系相对比较多,其形成体系主要可分为单悬臂、双悬臂、T形钢构等多种形式,在设计建筑过程中要根据实际情况进行选择。

2.某餐厅的工程概况该楼房建成以后将用于高级餐厅,而不是普通住宅。

在楼房建设中,居民住宅与商业用楼的区别较大,其区别主要体现在开放式空间的大小。

在商业用楼里面,需要非常大的开放式空间,且要求尽可能的设计梁柱,所以悬臂梁就是商业用楼的首选结构。

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50 40 30 20 10 0 系列1 系列2 0.5 1 2 1 66.75
49.25
37.25 28.75 23.5 25.5
系 系
2 3 2 49.25
4 4 4 37.25
6 5 6 28.75
8 6 8 23.5
10
1 0.5 67.25
7 10 25.5
试件标号





通过本例,我们可以做如下推论: 上弦杆越靠近根部所受拉力越大,且以G的 2,4,6,8,10……偶数倍增长。 下弦杆越靠近根部所受压力越大,且以G的 1,3,5,7,9……奇数倍增长。 中间的斜杆,BL、DJ、FH这些倾斜的杆都受到的 是拉力,且大小均 。 中间的斜杆,DH、BJ这些倾斜的杆都受到的是压力, 且大小均为 。 竖杆都是不受力的杆。

结构的理论分析
上挑式
坐标 0
支撑式
斜拉式

结构的理论分析

材料的特性分析
如何对悬臂梁进行测试与分析?
700 600 500 400
荷载
6
号试件 )
300 200 100
(N )
0
0
2
4
6 8 位移 ( mm)
10
12
圆形管不同长度承压试验图
80 70 60
67.25
66.75
承受压力(kg)
悬臂梁结构模型 --挑战设计“理论分析”
北京四中 通用技术组 高增
选择适合的载体,体验设计的一般过程: 1、命题的解读及理解 2、初步方案的制定及确定 4、模型的制作 5、设计的优化 6、设计报告的提交

结构的理论分析
固定端
悬挂端 350mm 450mm

结构的理论分析
350m
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