武汉理工大学结构力学典型例题

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武汉理工大学——工程力学复习练习题

武汉理工大学——工程力学复习练习题

C
m=2qa2
B
布如图 的约束
A 2a
7、图 2 所示结构, AB 杆是钢杆且垂直于墙面,其横截面面 积 A1=6cm2,许用应力[]=140MPa;BC 杆是木杆,横 截面面积 A2 =300cm2 ,许用压应力 [c]=3.5MPa 。已知 P=5kN,试 校核 AB 杆和 BC 杆的强度。 A
6qa a 5a A 6a B q
水平 集中 B 的约束
3、水平梁的支承和载荷如图示。已知: 100N , 力偶矩 M = 200mN , 分布载 40 N/m , 长度 a=1米 。求 :铰 A 、 B 的约束反力。
q A a a
力P =
M B a a P
荷 q = 支 座
4 、曲杆 DOC 和直杆 BA 在 OC 段的中 点 B 铰接,各杆自重 不计。已知: AD =DB= DO =OB=BC,P = 1500N。 求支座 O 及光滑面 C 处的约束反力 和铰 B 对 OC 杆的作用力。
C 2m A 3m B
P
18、圆柱同时受拉力和扭矩作用。若力 P=40KN,扭矩 T=500 N·m,直径 d=50 mm。 (1) 画出 A 点处的应力状态 ; (2) 求出 A 点处各截面上的应力; (3) 求出 A 点处的主应力的大小
2
ζ 1、 ζ
和 ζ3。
19、图示托架,AB
为刚性杆。CD 杆为两端铰支的空心圆截面杆,外
6m
4
3m
三、铸铁梁,截面惯性矩 IZ=3000cm , y1=42mm,y2=98mm, P=15kN,l=1m。许用拉应力为 [t]=40MPa,许用压应力[C]=90MPa,校核梁的弯曲正应力强度。 (14 分) P B A

武汉理工大学土木工程结构力学本科期末考试题资料

武汉理工大学土木工程结构力学本科期末考试题资料

课程名称 2008~2009年度 本科结构力学上( A 卷)一、分析图1和图2示结构的几何特性,如为几何不变体系,指出有几个多余约束。

(简要写出分析过程)(6分×2=12分)图1 图2 二、定性画出图3~图5示结构弯矩图的大致形状。

(5分×3=15分)A支座发生向下的位移Δ图3 图4 图5 三、定性画出图6~图7示结构的变形曲线。

(5分×2=10分)q图6 图7 四、计算题(共四小题,合计63分) 1. 图8示刚架结构,求:(1)作出弯矩M DA 、剪力Q DA 的影响线,假定DA 杆右侧受拉为正。

(8分)(2)利用影响线计算在均布荷载q 作用下(分布长度不限,且连续分布)M DA 、Q DA 的最大负值。

(6分)2.(1)利用结构和荷载的特性,力法作出图9示结构的弯矩图。

各杆EI =常数,忽略杆件的轴向变形。

(13分)(2)若CE 、DF 的抗弯刚度为EI 1,CD 、EF 的抗弯刚度为EI 2。

当EI 1>> EI 2时的M CD 相对EI 1= EI 2时的是变大还是变小;反之,当EI1<< EI2时的M CD又如何变化。

(4分)图8 图93. 位移法计算图10示超静定结构,各杆i=常数。

(1)判断图示结构位移法的独立基本未知量。

(2分)(2)写出杆端弯矩表达式。

(6分)(3)列出位移法基本方程(不需求解)。

(8分)(备注:也可采用位移法基本体系进行求解。

)4.力矩分配法计算图11示结构,各杆i=常数。

内力值保留到小数点后一位。

(1)绘出弯矩图(12分)(2)求出C支座反力。

(4分)图10 图11试题标准答案课程名称2008~2009年度本科结构力学上( A 卷)一、分析图1和图2示结构的几何特性,如为几何不变体系,指出有几个多余约束。

(简要写出分析过程)图1. 无多余约束的几何不变体系;分析过程如下,此处仅给出一种分析方法,只要说明合理均给分。

结构力学(专科)——武汉理工大学

结构力学(专科)——武汉理工大学

一、单选( 每题参考分值2.5分 )1、图1体系的几何组成为()。

图1A. 无多余约束几何不变体系B. 有多余约束几何不变体系C. 瞬变体系D. 常变体系正确答案是:【B】2、图2结构当桁架高度增加时,杆I的内力()。

图2A. 增大B. 减小C. 不变D. 不确定正确答案是:【C】3、当杆件刚度系数SAB=3i时,杆的B端为()。

A. 自由端B. 固定端C. 铰支承D. 定向支承正确答案是:【C】4、图3结构超静定次数为()。

图3A. 6次B. 7次C. 8次D. 9次正确答案是:【C】5、图1体系的多余约束的个数为()。

图1A. 0个B. 1个C. 2个D. 3个正确答案是:【B】6、拱轴线为合理拱轴线,其横截面上内力为零的是()。

A. 弯矩B. 扭矩C. 轴力D. 支座反力正确答案是:【A】7、图2梁受到三角形荷载作用,A端竖向支座反力的大小为()。

图2A. ql/2B. ql/3C. ql/4D. ql/6正确答案是:【A】8、在力法方程中()。

A.B.C.D. 前三种答案都有可能正确答案是:【D】9、拱的突出持点是竖向荷载下有()。

A. 轴力B. 弯矩C. 竖向力D. 水平推力正确答案是:【D】10、力法典型方程的物理意义是()。

A. 结构的平衡条件B. 结点的平衡条件C. 结构的变形协调条件D. 结构的平衡条件及变形协调条件正确答案是:【C】11、绘制任一量值的影响线时,假定荷载是()。

A. 一个方向不变的单位荷载B. 移动荷载C. 动力荷载D. 可动荷载正确答案是:【A】12、力矩分配法计算得出的结果()。

A. 一定是近似解B. 不是精确解C. 是精确解D. 可能为近似解,也可能是精确解正确答案是:【D】13、图3桁架零杆的个数为()。

图3A. 3个B. 4个C. 5个D. 6个正确答案是:【D】14、图3a结构,EI=常数,取图3b为力法基本体系,则中的和分别等于()。

图3A. Δ,Δ/4B. -Δ,Δ/4C. Δ,-Δ/4D. -Δ,-Δ/4正确答案是:【D】15、叠加原理用于求解静定结构时,需要满足的条件是()。

武汉理工08年结构力学 参考答案

武汉理工08年结构力学 参考答案

练习2(08年)参考答案一、分析图1和图2结构的几何特性,如为几何不变体系,指出有几个多余约束。

图1. 无多余约束的几何不变体系;图2. 瞬变体系;图1 图2二、定性画出图3~图5示结构弯矩图的大致形状。

图3 图4 图5三、定性画出图6~图7示结构的变形曲线。

图6 图7四、计算题1.(1)D C EECD弯矩M DA的影响线剪力Q DA的影响线(2)均布荷载布满DE跨时,M DA取最大负值:2120.50.52DAM qA q a a qa==-⨯⨯⨯=-最大负值均布荷载布满DE段时,Q DA取最大负值:120.50.52DAQ qA q a qa==-⨯⨯⨯=-最大负值2.(1)依据对称性可得下图,并作荷载和单位荷载作用下的弯矩图:2分1分基本体系P1111PXδ+∆=1112112a aEI EIδ⎛⎫=⨯⨯⨯=⎪⎝⎭211Pa1Pa3112422416Pa a PaEI EI⎛⎫∆=-⨯⨯+⨯⨯⨯=-⎪⎝⎭1111316PX Pa δ∆=-= 11P M M X M =+弯矩图:(2)根据变形协调,C 点转角相同。

弯矩值的大小与转动刚度有关,转动刚度大,需要的转动弯矩大。

因此,当EI 1>> EI 2时的M CD 相对EI 1= EI 2时的是变小;反之,当EI 1<< EI 2时的M CD 变大。

32.(1)图示结构位移法的独立基本未知量为:B θ、∆(竖向位移,以向下为正) (2)杆端弯矩表达式:334AB BA B M M i iθ∆==-146844642644844BCB B CB B M i i i i M i i θθθ∆∆∆=+-⨯⨯=+-=++2103843168DB BD B B M M i i θθ==-⨯⨯=-(3)334416BA B BA M Q i i θ∆⎛⎫=-=-- ⎪⎝⎭461244416BC CB B BCM M Q i i θ+∆⎛⎫=-+=-++ ⎪⎝⎭位移法基本方程为:0:0B BA BC BD M M M M =++=∑3102004B i i θ+∆-=0BA BC Q Q -= 1215640B i i θ+∆-=4.合计16分(1)转动刚度:43BA BC CB CD S S S i S i ====分配系数:0.53/7BA BC CD CB μμμ===固端弯矩:216481218448BA AB CB BCm m kN m m m kN m =-=⨯⨯=⋅=-=⨯⨯=⋅分配及传递过程: -10-8-6-40弯矩图(kN ·m ):(2) 支座C 的支座反力4844144CB BC CB M M Q kN +--=--=--=-61.544CD CDM Q kN -=-=-= ()()1.51 2.5C C D C B R Q Q kN =-=--=↑ M。

武汉理工大学船舶结构力学试卷

武汉理工大学船舶结构力学试卷

武汉理工大学船舶结构力学试卷第一部分:选择题(共10题,每题2分,共20分)1.下列哪个是船舶结构力学研究的基本内容? A. 船体质量计算 B. 船体刚度分析 C. 船体强度计算 D. 以上都是2.船舶结构的稳定性主要指的是船舶在运行过程中的稳定性。

A. 对 B.错3.船舶结构设计中,根据规范要求的材料强度进行计算的过程称为什么?A. 结构分析B. 材料选择C. 强度校核D. 强度设计4.船舶结构中的绞杆是指由多个拉杆组成的结构元件。

A. 对 B. 错5.船舶结构设计中,常用的梁模型可以分为几种? A. 2种 B. 3种 C. 4种 D. 5种6.下列哪个是船舶结构强度计算中常用的理论方法? A. 有限元法 B. 欧拉-伯努利梁理论 C. 弹性力学理论 D. 塑性力学理论7.船舶结构设计中,常用的板模型可以分为几种? A. 2种 B. 3种 C. 4种 D. 5种8.结构载荷是指作用在船舶结构上的力、力矩和温度等外部力的总和。

A. 对B. 错9.船舶结构设计中,常用的组合模型可以分为几种? A. 2种 B. 3种 C.4种 D. 5种10.船舶结构强度计算中,常用的破坏准则有哪几种? A. 链接失效准则B. 屈曲失效准则C. 疲劳失效准则D. 以上都是第二部分:简答题(共5题,每题10分,共50分)1.简述船舶结构力学的基本概念和研究对象。

船舶结构力学是研究船舶结构在受力和变形条件下的力学行为的科学。

它主要研究船舶结构的力学特性、稳定性和强度计算。

船舶结构的力学行为包括结构的刚度、稳定性和强度等方面的问题。

研究对象主要包括船体、船舱、船舱顶、甲板等船舶结构的各个部分及其相互关系。

2.简述船舶结构设计的基本流程。

船舶结构设计的基本流程包括需求分析、基础设计、安全设计、结构细节设计和校核等步骤。

首先根据客户的需求分析确定船舶的基本性能要求,然后进行基础设计,包括船体的主要尺寸和形状设计。

接下来进行安全设计,确定材料的选择和结构的强度计算。

武汉理工大学网络教育学院2006年专升本结构力学

武汉理工大学网络教育学院2006年专升本结构力学

武汉理工大学网络教育学院2006年专升本结构力学模拟试卷参考答案及评分标准一、填空题。

(共15分)1、 梁 刚架 拱 桁架 (4分)2、如右图所示 (2分)3、 推力 (1分)4、 AB 、BI 、DE 、DG 、CD 、BG 杆 (3分)5、 变形协调 (2分)6、01111=∆+P X δ EAaX X P 111112-=∆+δ (3分) 二、判断改错题。

(5×3分=15分) 1、(⨯)“经过”前加“虽然”、“故可”改为“但不能” 2、(⨯)“因此会”改为“但不会” 3、(⨯)“绝对”与“相对”对换位置 4、(⨯)“各种”改为“无侧移” 5、(√) 三、分析法一 铰接ADE ∆杆FG 基础――――刚片Ⅲ原体系几何不变,无多余约束。

分析法二 杆DG杆EF 基础――刚片Ⅲ原体系几何不变,无多余约束。

G (1分) (1分) (1分)(3分)(1分) (1分) (1分)(1分) (3分)(1分)四、解:先求出支反力,∑=-=010:0AX X kN X A 10=∑=⨯-⨯+⨯=0881068:0A BY mkN Y A 16= ∑=-+=0816:0BYY )(8↓-=kN Y B 取出右半部分为隔离体, ∑=⨯-⨯-⨯-=0421048:0HI BS mkN S HI13-=(压)由I 结点知kN S S S HIEI GI 13,0-===由H 结点水平、竖直平衡知kN S S kN S HI DH FH 13,8-=== 梁式杆BEC ADC ,的弯矩图如下:)m ⋅五、解:此刚架一次超静定,取基本结构如左图所示,画出P M 和1M 如下:EI aa a EI ds EI M 34)1322111(12111=⨯⨯⨯+⨯⨯==∑⎰δ EIqa a qa EI ds EI M M P P 24)12183213211-=⨯⨯⨯⨯⨯-==∆∑⎰(1分)(1分) (1分)CX(2分)(2分) (2分) 602分)(2q(2分)(2分)力法典型方程为: b X P =∆+1111δ 32721111qa b X P=∆-=δ 由11M X M M P +=得原结构的弯矩图为:六、解:基本未知量为横梁BC 的侧移∆,令l EI i /=, l iM M BA AB ∆-==6 li l i M DC ∆=∆--=33 因此, 212l i l M M Q BA AB BA ∆=+-= 23li l M Q DC CD ∆-=-= 取出横梁为隔离体,∑=0X : 0=-+BA CD Q Q P i Pl 152=∆ Pl iPl l i M Pl i Pl l i M M DC BAAB 2.0153,4.015622=⨯=-=⨯-==刚架的弯矩图如右。

武汉理工大学结构力学试题-A

武汉理工大学结构力学试题-A

武汉理工大学考试试题纸(A)(开卷)
课程名称结构力学专业班级交通工程080
备注:学生不得在试题纸上答题(含填空题、选择题等客观题)
一.简答题(4分×5题)
1.静定结构的静力学特征?
2. 什么是合理拱轴线?拱与曲梁有什么区别?
3. 位移法基本方程的物理意义?
4. 变形体系的虚功原理?
5. 几何不变体系有哪几条简单组成原则,为什么说它们实质上只是同一条原则?二.试用截面法求图1所示桁架杆67、56之轴力。

(15分)
三.对图示结构进行机动分析。

计算自由度数,并分析其几何组成。

(15分
)
四.请用力法作图示刚架的M 图。

五.对图示刚架,不计杆件的轴向变形,请用位移法进行分析计算。

六.试作图示主梁的R A
、M K 和Q K 的影响线。

武汉理工大学土木工程结构力学本科期末考试题

武汉理工大学土木工程结构力学本科期末考试题

《结构力学》教学大纲一、本课程的性质与任务本课程为土木工程专业本科生的一门主要技术基础课。

通过本课程的教学,使学生了解杆件体系的组成规律,了解各类结构的受力性能,撑握杆件结构的计算原理和方法,培养分析与解决工程实际中杆系结构力学问题的能力,为学习后续有关专业课程以及将来进行结构设计和科学研究打下力学基础。

二、本课程的教学内容、基本要求及学时分配1.绪论(4学时)(1)教学内容1.1结构力学的学科内容和教学要求。

1.2结构力学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。

(2)教学要求了解结构力学的任务以及与其它课程的关系,正确理解结构计算简图的概念、简化要点和条件,了解荷载的分类。

2.几何构造分析(6学时)(1)教学内容2.1几何构造分析中的几个基本概念。

2.2平面几何不变体系的组成规律。

2.3平面杆件体系的计算自由度。

(2)教学要求理解几何不变体系、几何可变体系、几何瞬变体系、自由度(静力自由度)约束及其类型等基本概念。

正确理解和应用几何不变体系的组成规则(两刚片法则、三刚片法则、二元体法则),会计算平面杆件体系的计算自由度。

3.静定结构的内力计算(14学时)(1)教学内容3.1梁的内力计算的回顾。

3.2静定多跨梁的组成、计算和内力图的绘制。

3.3静定平面刚架的内力计算和内力图的绘制。

3.4三铰拱的特点和内力计算。

三铰拱的合理拱轴曲线。

3.5静定平面桁架的特点、组成及分类。

用结点及截面法计算桁架的内力,结点法和截面法的联合应用。

3.6静定组合结构的特点、计算和内力图的绘制。

3.7静定结构的一般性质。

(2)教学要求巩固在材料力学中已经建立的截面法的概念与方法,并把它推广应用在结构计算上。

熟练掌握杆件上的荷载与内力的微分关系、增量关系,并用以定性分析内力图的形状。

熟练掌握分段叠加法作弯矩图的方法。

正确、灵活选取和画出隔离体图,熟练掌握应用隔离体图和平衡条件计算结构支反力、内力的方法;熟练掌握静定梁、静定刚架内力计算和内力图的绘制以及静定平面桁架内力的求解方法;掌握静定组合结构、三铰拱的内力计算和内力图的绘制方法;了解静定结构的力学特征。

武汉理工大学结构力学 B卷答案

武汉理工大学结构力学 B卷答案
T(3)Fra bibliotek 2, 2
T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 分)
P 8
(4)矩阵位移法基本方程
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 分)
2. 动力系数


4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 分) 3
位移幅值
yst W F mg
5mgl 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3 分) 3EI
3. 验证关于质量矩阵的正交性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4 分)
Y M Y
1 2
T
1 m 0 0 m 2 0 m 0 1 0 1 2 m 1 0 1 m m 0 1 0 0 m m
1 4 EI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 分) . 2 0

结构力学典型例题武汉理工大学

结构力学典型例题武汉理工大学

第2章平面体系的几何构造分析典型例题1. 对图2.1a体系作几何组成分析。

图2.1分析:图2.1a等效图2.1b(去掉二元体)。

对象:刚片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ;联系:刚片Ⅰ、Ⅲ有虚铰A(杆、2);刚片Ⅱ、Ⅲ有虚铰C(无穷远)(杆3、4);刚片Ⅰ、Ⅱ有虚铰B(杆5、6);结论:三铰共线,几何瞬变体系。

2. 对图2.2a体系作几何组成分析。

图2.1分析:去掉二元体(杆12、杆34和杆56图2.1b),等效图2.1c。

对象:刚片Ⅰ和Ⅱ;联系:三杆:7、8和9;结论:三铰不共线,无多余约束的几何不变体系。

3. 对图2.3a体系作几何组成分析。

图2.3 分析:图2.3a对象:刚片Ⅰ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:铰A和杆1;结论:无多余约束的几何不变体系。

对象:刚片Ⅲ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:杆2、3和4;结论:无多余约束的几何不变体系。

第3章静定结构的受力分析典型题1. 求图3.1结构的内力图。

图3.1解(1)支座反力(单位:kN)由整体平衡,得=100.= 66.67,=-66.67.(2)内力(单位:kN.m制)取AD为脱离体:,,;,,。

取结点D为脱离体:,,取BE为脱离体:,,。

取结点E为脱离体:,,(3)内力图见图3.1b~d。

2. 判断图3.2a和b桁架中的零杆。

图3.2分析:判断桁架零杆的常用方法是找出桁架中的L型结点和T型结点。

如果这两种结点上无荷载作用.那么L型纪点的两杆及T型结点的非共线杆均为零杆。

解:图3.2a:考察结点C、D、E、I、K、L,这些结点均为T型结点,且没有荷载作用,故杆件CG、DJ、EH、IJ、KH、LF 均为零杆。

考察结点G和H,这两个结点上的两竖向链杆均已判断为零杆,故这两个结点的受力也已成为T型结点的情形.由于没有荷载作用,故杆件AG、BH也为零杆。

整个结构共有8根零杆.如图3.2c虚线所示。

图3.2b:考察结点D,为“K”型结点且无荷载作用,故;对称结构对称荷载(A支座处的水平反力为零),有,故杆件DE和DF必为零杆。

武汉理工大学_理论力学_期末考试精彩试题及问题详解

武汉理工大学_理论力学_期末考试精彩试题及问题详解

1-1、自重为P=100kN 的T 字形钢架ABD,置于铅垂面内,载荷如图所示。

其中转矩M=20kN.m ,拉力F=400kN,分布力q=20kN/m,长度l=1m 。

试求固定端A 的约束力。

1-2 如图所示,飞机机翼上安装一台发动机,作用在机翼OA 上的气动力按梯形分布:1q =60kN/m ,2q =40kN/m ,机翼重1p =45kN ,发动机重2p =20kN ,发动机螺旋桨的反作用力偶矩M=18kN.m 。

求机翼处于平衡状态时,机翼根部固定端O 所受的力。

1-3图示构件由直角弯杆EBD 以及直杆AB 组成,不计各杆自重,已知q=10kN/m ,F=50kN ,M=6kN.m ,各尺寸如图。

求固定端A 处及支座C 的约束力。

1-4 已知:如图所示结构,a, M=Fa, 12F F F ==, 求:A ,D 处约束力.解:1-5、平面桁架受力如图所示。

ABC 为等边三角形,且AD=DB 。

求杆CD 的内力。

1-6、如图所示的平面桁架,A 端采用铰链约束,B 端采用滚动支座约束,各杆件长度为1m 。

在节点E 和G 上分别作用载荷E F =10kN ,G F =7 kN 。

试计算杆1、2和3的内力。

解:2-1 图示空间力系由6根桁架构成。

在节点A上作用力F,此力在矩形ABDC平面内,且与铅直线成45º角。

ΔEAK=ΔFBM。

等腰三角形EAK,FBM和NDB在顶点A,B和D处均为直角,又EC=CK=FD=DM。

若F=10kN,求各杆的内力。

2-2 杆系由铰链连接,位于正方形的边和对角线上,如图所示。

在节点D沿对角线LD方向F。

在节点C沿CH边铅直向下作用力F。

如铰链B,L和H是固定的,杆重不计,作用力D求各杆的内力。

2-3 重为1P =980 N ,半径为r =100mm 的滚子A 与重为2P =490 N 的板B 由通过定滑轮C 的柔绳相连。

已知板与斜面的静滑动摩擦因数s f =0.1。

结构力学 武汉理工大学 在线考试及答案

结构力学 武汉理工大学 在线考试及答案

结构力学武汉理工大学在线考试及答案单选(共计100分,每题2.5分)1、图3悬臂梁C截面的弯矩影响线在C点的纵坐标数值为(A)。

图3A. 0B. -3C. -2D. -12、无阻尼单自由度体系的自由振动方程:。

则质点的振幅等于(C)。

A.B.C.D.3、等直杆件AB的弯矩传递系数CAB(B)。

A. 与B端支承条件及杆件刚度有关B. 只与B端的支承条件有关C. 与A、B两端的支承条件有关D. 只与A端支承条件有关4、图6结构,用矩阵位移法计算时,结点C的综合结点荷载是(C)。

图6A.B.C.D.5、不计轴向变形,图2结构的振动自由度为(C)。

图2A. 1B. 2C. 3D. 46、当杆件刚度系数SAB=3i时,杆的B端为(C)。

A. 自由端B. 固定端C. 铰支承D. 定向支承7、图3结构超静定次数为(C)。

图3A. 6次B. 7次C. 8次D. 9次8、用图乘法求位移的必要条件之一是(B)。

A. 单位荷载下的弯矩图为一直线B. 结构可分为等截面直杆段C. 所有杆件EI为常数且相同D. 结构必须是静定的9、图1体系的几何组成为(D)。

图1A. 无多余约束几何不变体系B. 有多余约束几何不变体系C. 瞬变体系D. 常变体系10、机动法作静定结构内力影响线的依据是(C)。

A. 刚体体系虚力原理B. 刚体体系虚力原理C. 刚体体系的虚位移原理D. 变形体虚位移原理11、图1体系的几何组成为(D)。

图1A. 无多余约束几何不变体系B. 有多余约束几何不变体系C. 瞬变体系D. 常变体系12、叠加原理用于求解静定结构时,需要满足的条件是(A)。

A. 位移微小且材料是线弹性的B. 位移是微小的C. 应变是微小的D. 材料是理想弹性的13、图2两端固定的梁,设AB线刚度为i,当A、B两端截面同时发生单位转角时,则杆件A端的弯矩(B)。

图2A. 8B. 6C. 4D. 314、四个互等定理适用于(D)。

A. 刚体B. 变形体C. 非线性体系D. 线性弹性体系15、图1体系的几何组成为(B)。

武汉理工结构力学答案

武汉理工结构力学答案

武汉理工结构力学答案【篇一:结构力学典型例题_武汉理工大学】ass=txt>1.对图2.1a体系作几何组成分析。

图2.1分析:图2.1a等效图2.1b(去掉二元体)。

对象:刚片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ;联系:刚片Ⅰ、Ⅲ有虚铰a(杆、2);刚片Ⅱ、Ⅲ有虚铰c(无穷远)(杆3、4);刚片Ⅰ、Ⅱ有虚铰b(杆5、6);结论:三铰共线,几何瞬变体系。

2.对图2.2a体系作几何组成分析。

图2.1分析:去掉二元体(杆12、杆34和杆56图2.1b),等效图2.1c。

对象:刚片Ⅰ和Ⅱ;联系:三杆:7、8和9;结论:三铰不共线,无多余约束的几何不变体系。

3.对图2.3a体系作几何组成分析。

图2.3分析:图2.3a对象:刚片Ⅰ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:铰a和杆1;结论:无多余约束的几何不变体系。

对象:刚片Ⅲ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:杆2、3和4;结论:无多余约束的几何不变体系。

第3章静定结构的受力分析典型题1.求图3.1结构的内力图。

图3.1解(1)支座反力(单位:kn)由整体平衡,得=100.= 66.67,=-66.67.(2)内力(单位:kn.m制)取ad为脱离体:,,;,,。

取结点d为脱离体:取be为脱离体:,,。

取结点e为脱离体:,,(3)内力图见图3.1b~d。

2. 判断图3.2a和b桁架中的零杆。

图3.2分析:判断桁架零杆的常用方法是找出桁架中的l型结点和t型结点。

如果这两种结点上无荷载作用.那么l型纪点的两杆及t型结点的非共线杆均为零杆。

解:图3.2a:考察结点c、d、e、i、k、l,这些结点均为t型结点,且没有荷载作用,故杆件cg、dj、eh、ij、kh、lf均为零杆。

考察结点g和h,这两个结点上的两竖向链杆均已判断为零杆,故这两个结点的受力也已成为t型结点的情形.由于没有荷载作用,故杆件ag、bh也为零杆。

整个结构共有8根零杆.如图3.2c虚线所示。

图3.2b:考察结点d,为“k”型结点且无荷载作用,故故杆件de和df必为零杆。

武汉理工大学结构力学上册试题及其答案

武汉理工大学结构力学上册试题及其答案

试卷一一、对图示体系进行几何构造分析,并指出有无多余约束,若有,指出其数量。

(答题时应有必要的分析过程)(10 分)(5分×2)解:a.几何瞬变体系(用三刚片法则,三铰共线);b.几何不变体系且无多余约束(体系内部用三刚片法则,三铰不共线);二、画出图示结构弯矩图的形状。

其中图c 各杆件长相等,EI =常数(15 分)参考答案:三、计算题(应有主要计算过程和步骤)参考答案:3. 大小、方向和作用位置随时间改变,有机械振动、风、地震和爆炸力1.(16 分)对于图示体系,试求:(1 )R C 、Q CL 的影响线;(2 )在图示移动荷载作用下,利用R C 、Q CL 的影响线,求(正号最大值)和(负号最小值)的荷载最不利位置,并计算其大小。

设P =30kN ,q =30kN/m ,并设均布荷载的长度可以任意选取.参考答案:RC影响线(3分)QCL的影响线(3分):将均布荷载布置在BC段,集中荷载布置在D点。

(2分)=90KN:将均布荷载布置在BC段,集中荷载布置在D点。

(2分)=60KN2 、如图所示,各杆件长L ,EI =常数,计算D 点的水平位移△ DH 。

(12 分)参考答案:(12分)解:取一半结构计算:△DH=3 、用力法计算图示,并作M 图(各杆EI =常数)。

(16 分)参考答案:(16分)解:取四分之一结构计算:计算简图(2分)图(2分)图(2分M图(3分(1分);(2分);M=MP+ 1X1 (2分)4 、已知图示结构的荷载P =10kN ,q =12kN/m ,m =50kN.m ,L =4m ,结构在荷载作用下结点A 产生的角位移= (顺时针转动);线位移,画出结构M 图,并求E 点得水平支反力F Ex 。

(各杆线刚度i =常数)(17 分)参考答案:(17分)解:BCDG部分为静定体系,可直接作内力图。

(1分)AE杆:KN.mKN.MBF杆:KN.M;;AB杆:;作M图:(5分)即FEx=5.4kN(←)(3分)5 、用力矩分配法计算图示结构,并画出弯矩图和求D 支座的竖向反力。

结构力学典型例题_武汉理工大学范文

结构力学典型例题_武汉理工大学范文

第2章平面体系的几何构造分析典型例题1. 对图2.1a体系作几何组成分析。

图2.1分析:图2.1a等效图2.1b(去掉二元体)。

对象:刚片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ;联系:刚片Ⅰ、Ⅲ有虚铰A(杆、2);刚片Ⅱ、Ⅲ有虚铰C(无穷远)(杆3、4);刚片Ⅰ、Ⅱ有虚铰B(杆5、6);结论:三铰共线,几何瞬变体系。

2. 对图2.2a体系作几何组成分析。

图2.1分析:去掉二元体(杆12、杆34和杆56图2.1b),等效图2.1c。

对象:刚片Ⅰ和Ⅱ;联系:三杆:7、8和9;结论:三铰不共线,无多余约束的几何不变体系。

3. 对图2.3a体系作几何组成分析。

图2.3 分析:图2.3a对象:刚片Ⅰ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:铰A和杆1;结论:无多余约束的几何不变体系。

对象:刚片Ⅲ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:杆2、3和4;结论:无多余约束的几何不变体系。

第3章静定结构的受力分析典型题1. 求图3.1结构的内力图。

图3.1解(1)支座反力(单位:kN)由整体平衡,得=100.= 66.67,=-66.67.(2)内力(单位:kN.m制)取AD为脱离体:,,;,,。

取结点D为脱离体:,,取BE为脱离体:3,,。

取结点E为脱离体:,,(3)内力图见图3.1b~d。

2. 判断图3.2a和b桁架中的零杆。

图3.2分析:判断桁架零杆的常用方法是找出桁架中的L型结点和T型结点。

如果这两种结点上无荷载作用.那么L型纪点的两杆及T型结点的非共线杆均为零杆。

解:图3.2a:考察结点C、D、E、I、K、L,这些结点均为T型结点,且没有荷载作用,故杆件CG、DJ、EH、IJ、KH、LF 均为零杆。

考察结点G和H,这两个结点上的两竖向链杆均已判断为零杆,故这两个结点的受力也已成为T型结点的情形.由于没有荷载作用,故杆件AG、BH也为零杆。

整个结构共有8根零杆.如图3.2c虚线所示。

图3.2b:考察结点D,为“K”型结点且无荷载作用,故;对称结构对称荷载(A支座处的水平反力为零),有,故杆件DE和DF必为零杆。

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第2章平面体系的几何构造分析典型例题1. 对图2.1a体系作几何组成分析。

图2.1分析:图2.1a等效图2.1b(去掉二元体)。

对象:刚片Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ;联系:刚片Ⅰ、Ⅲ有虚铰A(杆、2);刚片Ⅱ、Ⅲ有虚铰C(无穷远)(杆3、4);刚片Ⅰ、Ⅱ有虚铰B(杆5、6);结论:三铰共线,几何瞬变体系。

2. 对图2.2a体系作几何组成分析。

图2.1分析:去掉二元体(杆12、杆34和杆56图2.1b),等效图2.1c。

对象:刚片Ⅰ和Ⅱ;联系:三杆:7、8和9;结论:三铰不共线,无多余约束的几何不变体系。

3. 对图2.3a体系作几何组成分析。

图2.3分析:图2.3a对象:刚片Ⅰ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:铰A和杆1;结论:无多余约束的几何不变体系。

对象:刚片Ⅲ(三角形原则)和大地Ⅱ;联系:杆2、3和4;结论:无多余约束的几何不变体系。

第3章静定结构的受力分析典型题1. 求图3.1结构的内力图。

图3.1 解(1)支座反力(单位:kN)由整体平衡,得=100.= 66.67,=-66.67.(2)内力(单位:kN.m制)取AD为脱离体:,,;,,。

取结点D为脱离体:,,取BE为脱离体:,,。

取结点E为脱离体:,,(3)内力图见图3.1b~d。

2. 判断图3.2a和b桁架中的零杆。

图3.2分析:判断桁架零杆的常用方法是找出桁架中的L型结点和T型结点。

如果这两种结点上无荷载作用.那么L型纪点的两杆及T型结点的非共线杆均为零杆。

解:图3.2a:考察结点C、D、E、I、K、L,这些结点均为T型结点,且没有荷载作用,故杆件CG、DJ、EH、IJ、KH、LF 均为零杆。

考察结点G和H,这两个结点上的两竖向链杆均已判断为零杆,故这两个结点的受力也已成为T型结点的情形.由于没有荷载作用,故杆件AG、BH也为零杆。

整个结构共有8根零杆.如图3.2c虚线所示。

图3.2b:考察结点D,为“K”型结点且无荷载作用,故;对称结构对称荷载(A支座处的水平反力为零),有,故杆件DE和DF必为零杆。

考察结点E和F,由于DE、DF已判断为零杆.故杆件AE、BF也是零杆。

整个结构共有四根零杆。

如图3.2d虚线所示。

3. 图3.3a三铰拱为抛物线型,轴线方程为,试求截面K的内力。

图3.3分析:结构为一主附结构:三铰拱ACB为基本部分,CD和CE分别为附属部分。

内力分析时先求出附属部分在铰C处的反力,再对三铰拱进行分析。

对附局部分CD、CE的计算相当于对两个简支梁的计算,在铰C处只产生竖向反力。

这样.基本部分三铰拱的计算就转化为在铰C作用竖向集中力。

解:(1)附属部分CD和CE。

CD和CE相当于C端支于三铰拱的简支梁,故C处竖向反力为,(↑)(2)基本部分ACB的反力三铰拱ACB部分的受力如图3.3b所示,由:(↑)(↑)取BC为隔离体:(kN)(←)三铰供整体::(kN)(→)(3)截面K的内力取AK为隔离体(图3.2c)(上侧受拉)ΣX=0 (←)ΣY=0(↓)根据水平、竖向和斜向的比例关系得到:(压力)第4章静定结构的位移计算典型题1.求图4.1a两跨静定梁的B左右截面的相对转角,各杆EI=常数。

分析:梁只需考虑弯曲变形的影响;先绘结构在实际荷载以及虚拟单位荷载作用下的弯矩图,再用图乘法计算位移。

解:(1)做M P和图,见图4.1b~c。

(2)图乘法计算位移(↙↘)2. 求图4.2a结构点B的水平位移。

EI 1=1.2×105kN·m2,EI 2=1.8×10 5kN·m2。

图4.2解:(1)做M P和图,见图4.2b~c。

(2)图乘法计算位移(→)3. 结构仅在ACB部分温度升高t度,并在D处作用外力偶M,试求图4-24a所示刚架A、B两点间水平向的相对线位移,已知各杆EI为常数,a为线膨胀系数,h为截面高度.分析:ACB为静定结构的附属部分,该部分温度变化时对基本部分无影响,只需考虑外荷载的影响。

解:(1)做M P和图,见图4.2b~c。

(2)图乘法计算位移(相对压缩)第5章力法典型题1. 图6.1a结构,在固定支座A、B处同时顺时针方向转动单位位移后,得出的最后弯矩图(图6.2b),求铰支座C处的转角。

EI=常数。

图6.1解:(1)基本结构图6.1c(2)力法的方程2. A端转动θA时的弯矩图见图6.2b,试校核该弯矩图的正确性。

图6.2本题易出错之处:求θc时漏了,即支座转动引起的转角解:(1)平衡校核:取结点B为隔离体(2)变形校核:C截面的转角作为检查对象,θc=0。

取图6.2c为基本结构(3)弯矩图正确3 图6.3a超静定桁架,CD杆由于制造误差使其实际长度比原设计长度缩短了λ=1cm。

用力法计算由此引起的结构内力。

已知各杆EA=2.7×105kN。

图6.3分析:超静定桁架由于制造误差引起的内力分析问题。

力法典型方程的自由项属于由制造误差引起的静定桁架的位移。

(1)一次超静定,切开BC杆件代之以—对轴向力XI,得到图6.3b基本结构。

(2)X1=l单独作用下基本结构的内力图6.3b,基本结构在制造误差单独作用厂的内力为零。

(3)力法典型方程求解第6章位移法典型题1. 图6.1a结构.BC杆刚度为无穷大。

用位移法计算,并作弯矩图和剪力图。

已知AB,CD杆的EI=常数。

分析:该结构是具有刚性杆的结构。

由于刚性杆在结点B,C处均有水平约束,故只有—个竖向线位移Z1。

解:(1)结构的基本未知量为刚性杆BC的竖向位移Z1(图6.1b)。

(2)设i=,写出结构在Z1及荷载共同作用下的杆端弯矩和杆端剪力为(3)取刚性杆BC为隔离体(6.1b)(4)解位移方程:(5)将Z1回代,绘弯矩图剪力图(图6.1c、d):2. 图6.2a结构,各杆EI=常数,不计轴向变形。

试求杆件AD和BD的内力。

图6.2分析:因不考虑各杆件的轴向变形,结点D只有角位移,没有线位移。

解:基本未知量:结点D的角位移Z1位移法典型方程为:荷载单独作用下的弯矩图(6.2b)。

结点D的力矩平衡:。

Z1=0,结点D没有角位移。

图6.2b的弯矩图为结构的最后弯矩图。

弯矩图6.2b杆件AD,BD和CD的弯矩均为零,故剪力也为零,只可能有轴力。

图6.2c隔离体:3. 用位移法计算图6.3刚架由于支座移动引起的内力。

EI=常数。

图6.3解:基本未知量为。

基本体系及图(图6.3b~c)。

系数和自由项为:弯矩值的计算(弯矩图图6.3d)第7章渐近法典型题1. 用力矩分配法求图所示结构的弯矩图。

EI=常数,M=40KN.m。

图7.1解:(1)利用对称性,取1/4结构计算(图7.1b)。

结点CS CD=EI/L=EI,S CB=4×EI/L=2EI,所以μCE=1/3,μCB=2/3结点BS BC= S BA,所以μBC=μBA=1/2弯矩分配见表1,M图见图7.1c。

表7.1弯矩分配传递过程项目A B C E AB BA BC CB CE EC分配系数0.5 0.5 2/3 1/3分配传递10←20 →10-10/3←-20/3 →-10/3 →10/35/6 5/3 5/3 →5/6-5/18←-5/9 5/18 →5/18最后弯矩10.8 21.8 18.2 3.6 3.6 3.62. 图7.2a结构,支座A发生了转角θA=0.005rad的顺时针转动,支座B下沉了△=2.0cm,结构还受图示荷载作用。

用力矩分配法计算,并作弯矩图。

己知各杆EI=2.0×104kNm。

图7.2分析:力矩分配法:该结构虽有支座位移,但结构本身并没有结点线位移未知量。

支座位移单独引起的杆端弯矩看成固端弯矩;结构只有—个刚结点。

解:(1)计算分配系数S BA=4×EI/4=EI,S BC=3×EI/6= EI/2μBA=2/3,μBC=1/3(2)计算固端弯矩和不平衡力矩不平衡力矩(图7.2b),有M B=m BA+ m BC—30=-105 (kN·m)(3)分配和传递计算见表7.2。

表7.2弯矩分配传递过程(4)结构的弯矩图见图7.2c。

第8章影响线典型题1. 作图8.1a三铰刚架水平推力HA和内力M DC,Q DC的影响线。

P=1在水平梁FG 上移动。

图8.1解:(1)水平推力HA(向右为正)的影响线(单位:kN)(2)M DC(下侧受拉为正)影响线(单位:kN·m)(3)Q DC影响线(单位:kN)其内力值的计算见表8.1。

影响线见图8.1b~d。

表8.1内力值的计算见表8.1 项目作用点内力值项目作用点内力值项目作用点内力值HA F -1M DCF -0.25Q DCF -1/6 D 0 D 0 D左0 C -3 C 0.75 D右 1 E 0 E 0 E 0G -1 G -0.25 G -1/62. 图8.2a单跨超静定梁AB,跨度为,其上作用单位移动荷载P=1。

求支座A处MA的影响线。

分析:用力法求MA,即得到影响线的方程。

解:基本体系图8.2b系数计算力法方程求解绘影响线将l10等分见图8.2e,各点的MA值(单位:kN·m)见表8.2,影响线见图8.2f表8.2MA值位置1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 MA(-) 0.6 1.44 1.79 1.92 1.85 1.68 1.37 0.96 0.5 0第9章矩阵位移法典型题1. 用矩阵位移法计算图9.1a连续梁,并画M图,EI=常数。

图9.6解:(1)建立坐标系,对单元和结点编号如图9.6b,单元刚度矩阵单元定位向量λ①=(01)T,λ②=(12)T,λ③=(20)T(2)将各单元刚度矩阵中的元素按单元定位向量在K中对号入座,得整体刚度矩阵(3)连续梁的等效结点荷栽(4)将整体刚度矩阵K和等效结点荷载P代人基本方程(5)求杆端力并绘制弯矩图(图9.6c)。

2. 图9.2a结构,荷载只在(1),(3)杆上作用,已知(1),(3)杆在局部坐标系(杆件箭头方向)中的单元刚度矩阵均为(长度单位为m,角度单位为rad,力单位为kN)杆件(2)的轴向刚度为EA=1.5×l06kN,试形成结构的整体刚度矩阵。

图9.2解:(1)结构的结点位移编号及局部坐标方向(杆件箭头方向)见图9.1b。

(2)单元(1),(3)的局部与整体坐标方向一致,故其在整体坐标系中的单元刚度矩阵与局部坐标系中的相同。

(3)桁架单元(2)的刚度矩阵桁架单元只有轴向的杆端力和杆瑞位移,(3)定位向量单元(1):单元(2):单元(3):(4)整体刚度矩阵=3. 求图9.3a结构整体刚度矩阵。

各标EI相同,不考轴向变形。

图9.3解:(1)单元结点编号(图9.8b)(2)单元的定位向量(0051)T(0054)T(5354)T(5200)T(3)单元刚度矩阵(4)整体刚度矩阵第10章结构动力计算典型题1. 判断图10.1自由度的数量。

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