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结构力学最全知识点梳理及学习方法

结构力学最全知识点梳理及学习方法

结构力学最全知识点梳理及学习方法结构力学是工程领域的基础学科之一,主要研究物体在受力作用下的变形和破坏行为。

下面将对结构力学的知识点进行梳理,并提供一些学习方法。

1.静力学知识点:(1)力的分解与合成(2)平衡条件及对应的力矩平衡条件(3)杆件内力分析(4)支座反力的计算(5)重力中心和重力矩计算方法学习方法:静力学是结构力学的基础,要通过大量的练习加深对概念和公式的理解,并注重实际问题的应用。

2.应力学知识点:(1)应力的定义和类型(正应力、剪应力、主应力等)(2)应力的均衡方程(3)材料的本构关系(线性弹性、非线性弹性、塑性等)(4)薄壁压力容器的应力分析学习方法:应力学是结构力学的核心内容,要掌握应力的计算方法和不同材料的应力应变关系,需要多阅读教材和参考书籍,理解背后的物理原理,并进行大量的练习。

3.变形学知识点:(1)应变的定义和类型(线性应变、剪应变、工程应变等)(2)应变-位移关系(3)杆件弹性变形分析(4)杆件的刚度计算学习方法:变形学是结构力学的重要组成部分,要掌握应变的计算方法和杆件的变形规律,可以通过编程模拟杆件的变形过程或进行实验验证。

4.强度计算知识点:(1)材料的强度和安全系数(2)拉压杆件的强度计算(3)梁的强度计算(4)刚结构的强度计算5.破坏学知识点:(1)破坏形态(拉伸、压缩、剪切、扭转等)(2)材料的断裂特性和疲劳破坏(3)结构的失效分析(4)杆件和梁的屈曲分析学习方法:破坏学是结构力学的进一步深入,要了解不同破坏形态的特点和计算方法,并进行典型案例分析,以提高预测和识别破坏的能力。

学习方法总结:(1)理论学习:多阅读教材和参考书籍,并注重理解概念和原理。

(2)练习和实践:进行大量的计算练习和模拟分析,提高解决实际结构问题的能力。

(3)案例分析:通过分析实际案例,学习不同结构的设计和分析方法。

(4)交流和讨论:与同学和老师进行交流和讨论,共同学习和解决问题。

(完整版)结构力学最全知识点梳理及学习方法

(完整版)结构力学最全知识点梳理及学习方法

(完整版)结构⼒学最全知识点梳理及学习⽅法第⼀章绪论§1-1 结构⼒学的研究对象和任务⼀、结构的定义:由基本构件(如拉杆、柱、梁、板等)按照合理的⽅式所组成的构件的体系,⽤以⽀承荷载并传递荷载起⽀撑作⽤的部分。

注:结构⼀般由多个构件联结⽽成,如:桥梁、各种房屋(框架、桁架、单层⼚房)等。

最简单的结构可以是单个的构件,如单跨梁、独⽴柱等。

⼆、结构的分类:由构件的⼏何特征可分为以下三类1.杆件结构——由杆件组成,构件长度远远⼤于截⾯的宽度和⾼度,如梁、柱、拉压杆。

2.薄壁结构——结构的厚度远⼩于其它两个尺度,平⾯为板曲⾯为壳,如楼⾯、屋⾯等。

3.实体结构——结构的三个尺度为同⼀量级,如挡⼟墙、堤坝、⼤块基础等。

三、课程研究的对象材料⼒学——以研究单个杆件为主弹性⼒学——研究杆件(更精确)、板、壳、及块体(挡⼟墙)等⾮杆状结构结构⼒学——研究平⾯杆件结构四、课程的任务1.研究结构的组成规律,以保证在荷载作⽤下结构各部分不致发⽣相对运动。

探讨结构的合理形式,以便能有效地利⽤材料,充分发挥其性能。

2.计算由荷载、温度变化、⽀座沉降等因素在结构各部分所产⽣的内⼒,为结构的强度计算提供依据,以保证结构满⾜安全和经济的要求。

3.计算由上述各因素所引起的变形和位移,为结构的刚度计算提供依据,以保证结构在使⽤过程中不致发⽣过⼤变形,从⽽保证结构满⾜耐久性的要求。

§1-2 结构计算简图⼀、计算简图的概念:将⼀个具体的⼯程结构⽤⼀个简化的受⼒图形来表⽰。

选择计算简图时,要它能反映⼯程结构物的如下特征:1.受⼒特性(荷载的⼤⼩、⽅向、作⽤位置)2.⼏何特性(构件的轴线、形状、长度)3.⽀承特性(⽀座的约束反⼒性质、杆件连接形式)⼆、结构计算简图的简化原则1.计算简图要尽可能反映实际结构的主要受⼒和变形特点..............,使计算结果安全可靠;2.略去次要因素,便于..。

..分析和...计算三、结构计算简图的⼏个简化要点1.实际⼯程结构的简化:由空间向平⾯简化2.杆件的简化:以杆件的轴线代替杆件3.结点的简化:杆件之间的连接由理想结点来代替(1)铰结点:铰结点所连各杆端可独⾃绕铰⼼⾃由转动,即各杆端之间的夹⾓可任意改变。

结构力学知识点超全总结

结构力学知识点超全总结

结构力学知识点超全总结结构力学是一门研究物体受力和变形的力学学科,它是很多工程学科的基础,如土木工程、机械工程、航空航天工程等。

以下是结构力学的一些重要知识点的总结:1.载荷:结构承受的外力或外界加载的活动载荷,如重力、风荷载、地震载荷等。

2.支座反力:为了平衡结构受力,在支座处产生的力。

3.静力平衡:结构处于静止状态时,受力分析满足力的平衡条件。

这包括平面力系统的平衡、剪力力系统的平衡和力矩力系统的平衡。

4.杆件的拉力和压力:杆件受力状态分为拉力和压力。

拉力是杆件由两端拉伸的状态,压力是杆件由两端压缩的状态。

5.梁的受力和变形:梁是一种长条形结构,在实际工程中经常使用。

梁的受力分析包括剪力和弯矩的计算,梁的变形包括弯曲和剪切变形。

6.悬臂梁和简支梁:悬臂梁是一种只有一端支座的梁结构,另一端自由悬挂。

简支梁是两端都有支座的梁结构。

7.梁的挠度和渐进程度:梁的挠度是指结构在受力后发生的形变。

梁的渐进程度是指梁的挠度随着距离变化的情况。

8.板和平面受力分析:板是一种平面结构,它的受力和变形分析和梁类似。

平面受力分析是一种在平面框架结构上进行受力分析的方法。

9.斜拉索:斜拉索是一种由杆件和拉索组成的结构,它广泛应用于桥梁、摩天大楼等工程中。

斜拉索的受力分析包括张力和弯矩的计算。

10.刚度:刚度是指物体在受力作用下抵抗变形的能力。

刚度越大,物体的变形越小。

刚度可以通过杆件的弹性模量和几何尺寸进行计算。

11.弹性和塑性:结构的受力状态可以分为弹性和塑性两种情况。

弹性是指结构受力后能够恢复到原始形状的性质,塑性是指结构受力后会产生永久变形的性质。

12.稳定性和失稳:结构的稳定性是指结构在受力作用下保持原始形状的能力。

失稳是指结构在受力过程中无法保持原始形状,产生不稳定状态。

13.矩形截面和圆形截面的力学特性:矩形截面和圆形截面是两种常见的结构截面形状。

矩形截面具有较高的抗弯刚度,而圆形截面具有较高的抗剪强度。

结构力学知识点总结

结构力学知识点总结

结构力学知识点总结
基本概念:包括计算简图(如杆件、支座和节点的简化,体系简化等)、结构分类(按几何特征划分如梁、拱、刚架等,按内力是否静定划分如静定结构、超静定结构等)。

结构的组成规则:研究结构在各种效应(如外力、温度效应、施工误差及支座变形等)作用下的响应。

内力和位移计算:包括轴力、剪力、弯矩、扭矩的计算,以及线位移和角位移的计算。

动力响应计算:研究结构在动力荷载作用下的自振周期、振型等。

分析方法:结构力学通常有三种分析的方法,即能量法、力法和位移法。

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。

计算工具:包括受力分析、弹性力学、杆件理论、振动分析、动力学理论、有限元分析软件、数值计算方法、计算机模拟等。

应用领域:结构力学在生活中的应用非常广泛,主要体现在建筑领域(如建筑设计和施工)、机械工程(如汽车工程)和航空航天工程(如飞机、火箭、卫星等的设计和制造)等方面。

以上仅是结构力学的一些主要知识点,实际上结构力学的内容非常丰富,需要不断学习和实践才能掌握。

结构力学主要知识点归纳

结构力学主要知识点归纳

结构力学主要知识点一、基本概念1、计算简图:在计算结构之前,往往需要对实际结构加以简化,表现其主要特点,略去其次要因素,用一个简化图形来代替实际结构。

通常包括以下几个方面:A、杆件的简化:常以其轴线代表B、支座和节点简化:①活动铰支座、固定铰支座、固定支座、滑动支座;②铰节点、刚节点、组合节点。

C、体系简化:常简化为集中荷载及线分布荷载D、体系简化:将空间结果简化为平面结构2、结构分类:A、按几何特征划分:梁、拱、刚架、桁架、组合结构、悬索结构。

B、按内力是否静定划分:①静定结构:在任意荷载作用下,结构的全部反力和内力都可以由静力平衡条件确定。

②超静定结构:只靠平衡条件还不能确定全部反力和内力,还必须考虑变形条件才能确定。

二、平面体系的机动分析1、体系种类A、几何不变体系:几何形状和位置均能保持不变;通常根据结构有无多余联系,又划分为无多余联系的几何不变体系和有多余联系的几何不变体系。

B、几何可变体系:在很小荷载作用下会发生机械运动,不能保持原有的几何形状和位置。

常具体划分为常变体系和瞬变体系。

2、自由度:体系运动时所具有的独立运动方程式数目或者说是确定体系位置所需的独立坐标数目。

3、联系:限制运动的装置成为联系(或约束)体系的自由度可因加入的联系而减少,能减少一个自由度的装置成为一个联系①一个链杆可以减少一个自由度,成为一个联系。

②一个单铰为两个联系。

4、计算自由度:)2(3r h m W +-=,m 为刚片数,h 为单铰束,r 为链杆数。

A 、W>0,表明缺少足够联系,结构为几何可变;B 、W=0,没有多余联系;C 、W<0,有多余联系,是否为几何不变仍不确定。

5、几何不变体系的基本组成规则:A 、三刚片规则:三个刚片用不在同一直线上的三个单铰两两铰联,组成的体系是几何不变的,而且没有多余联系。

B 、二元体规则:在一个刚片上增加一个二元体,仍未几何不变体系,而且没有多余联系。

C 、两刚片原则:两个刚片用一个铰和一根不通过此铰的链杆相联,为几何不变体系,而且没有多余联系。

(完整)结构力学(知识点)

(完整)结构力学(知识点)

章节平面杆件结构按计算简图分类体系的几何组成与静力性的关系概述几何组成分析举例平面体系的几何组成分析几何组成分析中的几个概念平面体系的计算自由度静定梁和静定刚架静定平面刚架单跨静定梁多跨静定梁绪论几何不变体系和几何可变体系结构力学结构力学的研究对象和任务杆件结构的计算简图几何不变体系的简单组成规则静定结构的一般特性虚功原理和结构位移计算静定结构在荷载作用下的位移计算变形体系的虚功原理平面杆件结构位移计算的一般公式概述各种型式的结构受力特征 静定桁架和组合结构静定平面桁架三种简支桁架的比较概述三铰拱的内力计算三铰拱三铰拱的压力线和合理拱轴空间桁架静定组合结构静定结构在支座位移时的位移计算力法对称性的利用用弹性中心法计算无铰拱用力法计算超静定结构在荷载作用下的内力用力法计算超静定结构在支座位移和温度变化时的内力力法基本概念力法的典型方程超静定结构概述静定结构在温度变化时的位移计算算图乘法线性弹性结构的互等定理超静定结构的位移计算超静定结构内力图的校核超静定结构的一般特性概述截面直杆的转角位移方程位移法的基本概念位移法位移法的典型方程用位移法计算超静定结构在荷载作用下的内力用位移法计算超静定结构在支座位移和温度变化时的内力直接利用平衡条件建立位移法方程矩分配法的基本概念力矩分配法用力矩分配法计算连续梁和无结点线位移的刚架无剪力分配法影响线的概念静力法作静定粱的影响线结点荷载作用下粱的影响线静力法作静定桁架的影响线机动法作静定梁的影响线利用影响线求量值影响线移动荷载最不利位置的确定公路、铁路的标准荷载制及换算荷载简支梁的内力包络图和绝对最大弯矩机动法作连续梁的影响线连续梁的内力包络图知识点章编号节编号知识点编号结构及其分类31374结构力学研究对象31375结构力学的任务31376计算简图的定义31477选取计算简图的一般原则31478实际结构的简化31479平面杆件结构按计算简图分类31580几何不变体系和几何可变体系41681平面体系的几何组成分析41682自由度41783约束41784必要约束与多余约束41785实铰与虚铰41786几何组成分析41787体系的实际自由度S与体系的计算自由度W 41888平面体系的计算自由度算法一——刚片系的W 41889平面体系的计算自由度算法二——铰接链杆体系的W 41890体系的几何组成性质与计算自由度之间的关系41891几何不变体系的简单组成规则41992几何可变体系41993体系的几何组成分析及其步骤42094几何组成分析的方法及举例42095体系的几何组成与静力性的关系42196用截面法求指定截面的内力52297内力图的特征52298用区段叠加法作直杆段的弯矩图52299简支斜梁522100多跨静定梁的组成方式和特点523101多跨静定梁内力计算523102静定平面刚架的类型和特点524103求作静定平面刚架的内力图524104求作静定平面刚架的内力图的要点524105速绘静定平面刚架的弯矩图524106静定梁和静定刚架524107拱的分类625108三铰拱各部分名称625109带拉杆的拱625110三铰拱内力符号规定626111学三铰拱支反力的计算626112三铰拱的内力计算公式626113三铰拱的内力图绘制626114三铰拱的受力特点626115合力多边形627116三铰拱的压力线627117三铰拱的合理拱轴627118桁架的计算简图728119平面桁架的分类728120结点法729121结点平衡的特殊情况729122截面法729123结点法与截面法的联合应用729124对称桁架的受力计算729125静定平面桁架729126简支桁架的受力特点730127三种简支桁架的比较730128空间桁架的支座731129空间桁架的几何组成731130空间桁架的计算方法731131组合结构及其受力特点732132静定组合结构内力的计算方法732133静定组合结构732134各种型式的结构受力特征733135静定梁、刚架内力733136静定结构的一般特性734137位移835138计算位移的目的835139实功836140虚功836141刚体(系)的虚功原理836142变形体系的虚功原理836143虚功原理的两种形式836144实际状态837145虚拟状态837146结构位移计算的一般公式837147单位力设置法837148荷载引起的结构位移计算公式838149梁和刚架的位移计算838150桁架的位移计算838151组合结构的位移计算838152图乘法的适用条件839153图乘法原理839154图乘法的几点说明839155静定结构在支座位移时的位移计算840156温变引起的位移计算841157制造误差引起的位移计算841158功的互等定理842159位移互等定理842160反力互等定理842161反力与位移互等定理842162超静定结构和静定杆件结构分类943163超静定次数的确定943164超静定结构概述943165力法计算超静定结构的思路944166力法的基本未知量、基本结构及基本体944167系、典型方程力法的基本概念944168用力法计算一次超静定结构944169两次超静定结构的力法典型方程945170 n次超静定结构的力法典型方程945171力法典型方程中系数和自由项的计算945172结构的最后内力图945173力法解题步骤946174力法计算超静定梁946175力法计算超静定刚架946176力法计算超静定桁架946177力法计算超静定组合结构946178力法计算铰接排架946179力法计算两铰拱946180支座位移时超静定结构的计算947181温度变化时超静定结构的计算947182对称结构948183对称结构的受力特点948184利用对称性——选择对称的基本体系948185利用对称性——采用半结构948186弹性中心949187荷载作用时的计算949188温度变化时的计算949189支座位移时的计算949190超静定结构位移计算的思路950191荷载作用下超静定结构的位移计算950192支座位移时超静定结构的位移计算950193温度变化时超静定结构的位移计算950194平衡条件的校核951195位移条件的校核951196超静定结构的一般特性952197位移法的基本思路1053198杆端弯矩及杆端位移的正负号规定1054199单跨超静定梁的形常数和载常数1054200转角位移方程1054201位移法的基本未知量1055202位移法的基本结构1055203位移法方程1055204位移法典型方程的建立1056205位移法典型方程中系数及自由项的计算1056206方法位移法计算步骤1057207位移法算例1057208支座位移时位移法的计算1058209温度变化时位移法的计算1058210利用结点和截面平衡条件建立位移法方1059211程转动刚度1160212分配系数和传递系数1160213任意荷载作用时单结点结构的力矩分配1160214法力矩分配法1160215用力矩分配法计算连续梁1161216用力矩分配法计算无结点线位移的刚架1161217无剪力分配法的适用范围1162218无剪力分配法计算步骤和举例1162219移动荷载1263220影响线的定义1263221影响线1263222静力法作影响线的步骤1264223简支梁的影响线1264224影响线与内力图的区别1264225伸臂梁的影响线1264226结点荷载1265227结点荷载作用下影响线的作法1265228静力法作静定桁架的影响线1266229机动法及其原理1267230用机动法作影响线1267231集中荷载作用下的量值1268232分布荷载作用下的量值1268233最不利荷载位置1269234单个移动集中荷载的最不利位置1269235可任意布置的均布荷载的最不利位置1269236行列荷载的最不利位置1269237临界荷载位置的判定1269238铁路标准荷载1270239公路标准荷载1270240换算荷载12702411271242127124312722441272245连续梁的最不利荷载分布1273246连续梁的弯矩包络图1273247连续梁的剪力包络图1273248简支梁的内力包络图机动法作连续梁影响线的原理。

结构力学知识点

结构力学知识点

结构力学知识点1、工程结构分为:杆件结构、板壳结构、实体结构2、力学计算条件:力系的平衡条件或运动条件、变形的几何连续条件、应力与变形间的物理条件a、计算简图:加以简化,略去不重要的细节,显示其基本特点,用一个简化的图形来代替实际结构,这种图形称为结构的计算简图3、计算简图的原则:从实际出发——计算简图要反映实际构造的主要性能;分清主次略去细节——计算简图要便于计算4、结构的杆件内力(包括反力)可由平衡条件唯一确定,则此结构称为静定结构如果杆件的内力由平衡条件不能唯一确定,则必须同时考虑变形条件才能唯一确定,则结构为超静定结构5、自由度数:体系运动时可以独立改变的几何参数数目,即确定物体位置所需要的独立坐标数6、一个复铰可以连接n个钢片,其相当于(n-1)个单铰连接n个钢片,而一个单铰相当于连个自由度,故上述复铰相当于2(n-1)个自由度7、一个单刚结点,相当于3个自由度数,一个复刚结点,连接n个杆相当于(n-1)个单刚8、规律1:一个钢片与一个点用两根连杆相连接,且三个铰不在一条直线上,且组成几何不变的整体,且没有多余约束规定2:两个钢片用一个铰和一根连杆相连接,且三个铰不在一条直线上,则组成几何不变的整体,且没有多余约束规定3:三个钢片用三个铰两两相连,且三个铰不在同一直线上,则组成几何不变的整体,且没有多与约束规定4:两个钢片用三根连杆相连,且连杆不交于同一点,则组成几何不变的整体,且没有多余约束9、体系的计算自由度W可表示为:W=3m-(3g+2h+b)其中m为钢片个数,g 为单刚个数,h为单铰结个数,b代表单链杆个数,即:W=全部自由度个数-全部约束10、注意:①体系中如有复约束,则应先把复约束拆解称为单约束;钢片内部如有多余约束,也应把他们计算在内②刚连在一起的各个钢片作为一个大钢片,如带有a个无铰闭合框,约束数目增加3a个③铰支座、定向支座相当于两个支撑连杆,固定端相当于三个支承连杆11、若W大于0,则S大于0,体系是几何可变的(体系缺少约束);若w等于0,则s=n,如无多与约束则为几何不变,如有多余约束则为几何可变;若W小于0,n大于0,体系有多余约束,s为自由度数,n为多余约束12、轴力FN以拉力为正;剪力FQ以绕微段隔离体顺时针着为正;弯矩M使杆件下部受拉时为正。

100个知识点-结构力学[37页]

100个知识点-结构力学[37页]

100个知识点——结构力学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。

按几何角度分:杆件结构、板壳结构和实体结构。

结构力学研究杆件结构。

2.结点结构中杆件相互连接的部分。

结点主要有刚结点和铰结点。

刚结点的特点:相互连接的杆件在连接处不能相对移动和相对转动,可传递力和力矩。

铰结点的特点:相互连接的杆件在连接处不能相对移动,但可相对转动,只能传递力。

3.支座支承结构或构件的各种装置。

支座主要有:可动铰支座、固定铰支座、定向支座和固定支座。

可动铰支座:被支承的部分可以转动和水平移动,但不能竖向移动;固定铰支座:被支承的部分可以转动,但不能移动;定向支座:被支承的部分不能转动,但可以沿一个方向平行滑动;固定支座:被支承的部分完全被固定。

4.平面杆件结构的分类平面杆件结构分梁、拱、刚架、桁架和组合结构。

梁:受弯构件,其轴线通常为直线;拱:杆轴为曲线,在竖向力作用下产生水平反力;刚架:由直杆组成,其结点通常为刚结点;桁架:由若干个直杆组成,所有结点都为铰结点;组合结构:桁架和梁或刚架组合在一起。

5.荷载的分类按作用时间的久暂分恒载和活载。

结构的自重、安装在结构上的设备重量属于恒载;吊车荷载、楼面活荷载、风荷载、雪荷载属于活载。

按荷载作用的性质分静力荷载和动力荷载。

结构自重、楼面活荷载属于静力荷载;地震作用属于活载。

6.体系的分类前提:体系受到各种可能....荷载作用,不.考虑材料的应变。

(1)几何不变体系:体系保证几何形状、位置不变。

分:有多余约束和无多余约束。

(2)几何可变体系:体系不能保证几何形状、位置不变。

分:常变体系(可以发生大位移)和瞬变体系(经微小位移后成为几何不变)。

7.运动自由度体系运动时,可以独立变化的几何参数的数目,即确定该体系位置时所需的独立参数的数目。

平面内1点有2自由度,1刚片有3自由度。

8.约束限制体系的运动,减少体系自由度的装置。

分多余约束和必要约束。

多余约束:不能减少体系自由度的约束。

《结构力学》知识点归纳梳理

《结构力学》知识点归纳梳理

《结构力学》知识点归纳梳理《结构力学》是土木工程、建筑工程等专业的重要基础课程之一,它主要研究物体受力作用下的力学性质及其运动规律。

结构力学的知识对于设计和分析各种工程结构具有重要意义。

以下是对《结构力学》中的一些重要知识点进行归纳梳理。

1.静力学基本原理:(1)牛顿第一定律与质点的平衡条件;(2)牛顿第二定律与质点运动方程;(3)牛顿第三定律与作用力对;(4)力的合成与分解。

2.力和力矩的概念和计算:(1)力的点表示和力的向量运算;(2)力矩的点表示和力矩的向量运算;(3)力的矢量和点表示的转换。

3.等效静力系统:(1)强心轴的概念和计算;(2)悬臂梁的等效静力;(3)等效力和等效力矩。

4.支持反力分析:(1)节点平衡法计算支持反力;(2)静力平衡方程计算支持反力。

5.算术运算法:(1)类似向量的加法和减法;(2)类似向量的数量积和向量积。

6.静力平衡条件:(1)法向力平衡条件;(2)切向力平衡条件;(3)力矩平衡条件。

7.杆件受力分析:(1)内力的概念和分类;(2)弹性力的性质和计算方法;(3)强度力的性质和计算方法。

8.杆件内力的作图法:(1)内力的几何关系;(2)内力图的作图方法。

9.杆件内力的计算方法:(1)等效系统的概念和计算方法;(2)推力与拉力的分析与计算。

10.刚性梁的受力分析:(1)刚性梁的受力模式;(2)刚性梁的截面受力分析;(3)刚性梁的等效荷载。

11.弯矩与剪力的计算方法:(1)弯矩和剪力的表达式;(2)弯矩和剪力的计算方法。

12.杆件的弯曲:(1)弯曲梁的受力分析;(2)弯曲梁的弯曲方程。

13.弹性曲线:(1)弹性曲线的概念和性质;(2)弹性曲线的计算方法。

14.梁的挠度:(1)梁的挠度方程;(2)梁的挠度计算方法。

15.梁的受力:(1)梁受力分析的应用;(2)梁的横向剪切力。

以上是对《结构力学》中的一些重要知识点的归纳和梳理。

通过学习和掌握这些知识点,可以帮助我们更好地理解结构力学的基本原理,从而能够进行工程结构的设计和分析。

结构力学知识点总结大全-知识归纳整理

结构力学知识点总结大全-知识归纳整理

求知若饥,虚心若愚。 第 68 页/共 108 页
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结构力学知识点

结构力学知识点

结构力学知识点结构力学是研究结构在外力作用下的受力和变形规律的学科,它涉及到力学、材料科学、数学等多个领域的知识。

以下是结构力学的主要知识点总结:1. 基本概念- 外力:作用在结构上的力,包括重力、风力、地震力等。

- 内力:结构内部由于外力作用而产生的力,如拉力、压力、剪力等。

- 变形:结构在外力作用下形状或尺寸的变化。

- 刚度:结构抵抗变形的能力。

- 强度:结构在外力作用下不发生破坏的能力。

2. 基本假设- 材料均质连续:假设结构材料是均匀且连续分布的。

- 线弹性:材料的应力与应变关系遵循胡克定律,即在弹性范围内应力与应变成正比。

- 小变形:结构的变形量远小于原始尺寸,可以忽略变形对结构受力的影响。

3. 基本方法- 静力平衡:通过静力平衡方程求解结构的内力。

- 虚功原理:利用虚功原理求解结构的位移和应力。

- 能量方法:通过能量守恒原理分析结构的受力和变形。

- 有限元分析:利用数值方法将结构离散化,通过计算机求解结构的受力和变形。

4. 基本构件- 杆件:承受轴向力的构件,如梁、柱。

- 梁:承受弯矩和剪力的构件,通常承受垂直于轴线的载荷。

- 板:承受面内力的构件,如楼板、墙板。

- 壳:承受曲面内力的构件,如屋顶、管道。

5. 基本理论- 材料力学:研究材料在外力作用下的应力、应变和破坏规律。

- 弹性力学:研究材料在弹性范围内的应力、应变和变形规律。

- 塑性力学:研究材料在塑性变形范围内的应力、应变和变形规律。

- 断裂力学:研究材料在外力作用下的裂纹扩展和断裂规律。

6. 分析方法- 刚度法:通过建立结构的刚度矩阵求解结构的位移和内力。

- 柔度法:通过建立结构的柔度矩阵求解结构的位移和内力。

- 弯矩分配法:一种简化的梁结构分析方法,通过分配弯矩来求解结构的内力。

- 影响线法:通过绘制结构的弯矩、剪力等影响线来分析结构的受力。

7. 结构稳定性- 屈曲:结构在外力作用下失去稳定性,发生弯曲变形。

- 振动:结构在外力作用下发生的周期性运动。

结构力学主要知识点归纳

结构力学主要知识点归纳

结构力学主要知识点一、基本概念1、计算简图:在计算结构之前,往往需要对实际结构加以简化,表现其主要特点,略去其次要因素,用一个简化图形来代替实际结构。

通常包括以下几个方面:A、杆件得简化:常以其轴线代表B、支座与节点简化:①活动铰支座、固定铰支座、固定支座、滑动支座;②铰节点、刚节点、组合节点。

C、体系简化:常简化为集中荷载及线分布荷载D、体系简化:将空间结果简化为平面结构2、结构分类:A、按几何特征划分:梁、拱、刚架、桁架、组合结构、悬索结构。

B、按内力就是否静定划分:①静定结构:在任意荷载作用下,结构得全部反力与内力都可以由静力平衡条件确定。

②超静定结构:只靠平衡条件还不能确定全部反力与内力,还必须考虑变形条件才能确定。

二、平面体系得机动分析1、体系种类A、几何不变体系:几何形状与位置均能保持不变;通常根据结构有无多余联系,又划分为无多余联系得几何不变体系与有多余联系得几何不变体系。

B、几何可变体系:在很小荷载作用下会发生机械运动,不能保持原有得几何形状与位置。

常具体划分为常变体系与瞬变体系。

2、自由度:体系运动时所具有得独立运动方程式数目或者说就是确定体系位置所需得独立坐标数目。

3、联系:限制运动得装置成为联系(或约束)体系得自由度可因加入得联系而减少,能减少一个自由度得装置成为一个联系①一个链杆可以减少一个自由度,成为一个联系。

②一个单铰为两个联系。

4、计算自由度:,m为刚片数,h为单铰束,r为链杆数。

A、W>0,表明缺少足够联系,结构为几何可变;B、W=0,没有多余联系;C、W<0,有多余联系,就是否为几何不变仍不确定。

5、几何不变体系得基本组成规则:A、三刚片规则:三个刚片用不在同一直线上得三个单铰两两铰联,组成得体系就是几何不变得,而且没有多余联系。

B、二元体规则:在一个刚片上增加一个二元体,仍未几何不变体系,而且没有多余联系。

C、两刚片原则:两个刚片用一个铰与一根不通过此铰得链杆相联,为几何不变体系,而且没有多余联系。

结构力学知识点超全总结

结构力学知识点超全总结
(1)求出原结构M图(可以用力法,也可以用位移法 或其他求解超静定结构的方M 法);
(2)任取一力法基本结构,加虚拟力作出其M 图; (3)将M图和M 图图乘。
10.超静定结构内力图的校核
最后内力图的校核包括平衡条件和位移条件的校核。
·平衡条件校核,即利用最后内力图,取结构的整体及任一
隔离体,考察是否满足平衡条件。
力法方程表示位移条件或变形条件。
6.力法计算步骤
• 确定超静定次数,取基本体系
• 建立力法方程
• 做 M i 、MP 图

求系数
和自由项Δ
ij
iP
• 解力法方程,求出多余力
• 作内力图(可利用迭加原理)
• 校核
7.用力法计算超静定结构在支座位移和温 度变化时的内力
超静定结构在支座位移和温度变化作 用下,即会产生变形和位移,也会产生内力 和反力。其计算与在荷载作用下的基本相同, 只是其中的自由项是基本结构在支座位移和 温度变化作用下产生的位移,需按照静定结 构相应的位移计算公式和方法来确定。
几何可变体系
几何不变体系
A
C
B
几何常变体系
几何瞬变体系
几何可变体系
联系:链杆、单铰、复铰
W—自由度,m—刚片数,h—单铰数,r—支座链杆数
W = 3m - (2h+r) 若有复铰,则要换算成单铰。
连接n个刚片的复铰,相当于 (n-1)个单铰。
2 几何不变体系的简单组成规则
三刚片规则:三个刚片通过三个不共线单铰两两相连,
8 对称性及应用
概念:对称结构在对称荷载作用下,其
内力、反力和变形的对称性与荷载的对称 性是一致的
应用:半结构法
原结构

结构力学知识点

结构力学知识点

结构力学知识点------- 精选文档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,简称为结构。

从几何角度来看,结构可分为三类,分别为:杆件结构、板壳结构、实体结构。

结构力学中所有的计算方法都应考虑以下三方面条件:①力系的平衡条件或运动条件。

②变形的几何连续条件。

③应力与变形间的物理条件(或称为本构方程)。

结点分为:铰结点、刚结点。

铰结点:可以传递力,但不能传递力矩。

刚结点:既可以传递力,也可以传递力矩。

支座按其受力特质分为:滚轴支座、铰支座、定向支座、固定支座。

在结构计算中,为了简化,对组成各杆件的材料一般都假设为:连续的、均匀的、各向同性的、完全弹性或弹塑性的。

荷载是主动作用于结构的外力。

狭义荷载:结构的自重、加于结构的水压力和土压力。

广义荷载:温度变化、基础沉降、材料收缩。

根据荷载作用时间的久暂,可以分为:恒载、活载。

根据荷载作用的性质,可以分为:静力荷载、动力荷载。

结构的几何构造分析在几何构造分析中,不考虑这种由于材料的应变所产生的变形。

杆件体系可分为两类:几何不变体系- 在不考虑材料应变的条件下,体系的位置和形状是不能改变的。

几何可变体系- -- 在不考虑材料应变的条件下,体系的位置和形状是可以改变的。

自由度:一个体系自由度的个数,等于这个体系运动时可以独立改变的坐标的个数。

一点在平面内有两个自由度(横纵坐标)。

一个刚片在平面内有三个自由度(横纵坐标及转角)。

凡是自由度的个数大于零的体系都是几何可变体系。

一个支杆(链杆)相当于一个约束。

可以减少一个自由度。

一个单铰(只连接两个刚片的铰)相当于两个约束。

可以减少两个自由度。

一个单刚结(刚性结合)相当于三个约束,可以减少三个自由度。

如果在一个体系中增加一个约束,而体系的自由度并不因而减少,则此约束称为多余约束。

增加了约束,计算自由度会减少。

因为w=s-n .瞬变体系:本来是几何可变、经微小位移后又成为几何不变的体系称为瞬变体系。

结构力学最全知识点梳理及学习方法

结构力学最全知识点梳理及学习方法

结构力学最全知识点梳理及学习方法
一、结构力学基础知识:
1、力的分类:根据受力作用的物体的性质,可将力分为外力(外力作用于结构物体的外部,如重力、气压力、拉力等)和内力(内力作用于结构物体的内部,如弯矩、剪力等);根据力的方向划分,可将它分为拉力、压力和旋转力;根据力的特性划分,可将它分为特殊力和普通力;根据力的大小和方向,可将它分为大力、小力、稳定力和不稳定力;根据受力物体的形状,可将它分为直线力、非直线力、旋转力和转动力等。

2、构件的类型:构件按照结构的组成形式,又分为横担、梁、柱、支撑、支座、腰椎和压杆等。

3、材料性质:构件的材料性质主要由弹性模量、屈服强度和杨氏模量等物理参数来表示。

4、结构形状:根据不同的表达方式,结构形状可分为直线式结构、曲线式结构、对称结构、反对称结构、非对称结构和无规则结构等。

5、运动学结构:可将力学结构分为机械运动结构和动力学结构,其中机械运动结构主要由动力系统、载荷系统和传动系统等部分组成;而动力学结构主要关注的是结构物体的动力运动情况,其中重点研究的是结构物体的运动特性,如动力传递、动力控制和动力分析等。

结构力学必考知识点

结构力学必考知识点

KP
yc
EI
图乘法几点说明
• 必须符合以上三个条件
• 与 yc分别取自不同M图,且 yc 只能是直线
M图的竖标 • 图乘法范围必须一致,且每一段图乘范围内,
y c 所在M图只有一条直线
• 若 与 yc 受拉侧相同, yc为正,反之为负
要熟练应用图乘法计算结构的位移,必须牢记一些常用 标准图形的面积和形心位置(如三角形,标准二次抛物 线等),对于非标准图形,可利用迭加原理进行分解。
mBB
mA
mB
P
+
mB Pl/4
M图的迭加不是图形的简单拼凑,而是竖标迭加
2 多跨静定梁 多跨静定梁的组成 基本部分--能独立
附属部分--不能独 承载的部分。 立承载的部分。
多跨静定梁的内力计算:先附后基
3 静定平面刚架
▪ 刚架:若干不共线杆件通过若干刚结点连接,组成的结构
▪ 平面刚架:刚架中的所有杆件和荷载均位于同一平面内
n W
式中,n为结构的超静定次数, W为体系的计算自由度。 (2)去约束法 将多余约束去掉,使原结构转化为静定结构,则所去联系总数, 即为原结构的超静定次数。 (3)框格法 框格法计算超静定次数的公式
n 3m h
式中,m为封闭框格数,h为单铰数
n=3×5-7=8 n=3×7-13=8
3. 力法的基本概念 基本未知量:多余约束力。 基本结构:去掉多余联系后的结构。 基本方程:利用基本结构与原结构变形一致的条件建立的求解 多余约束力的方程,又称为力法的典型方程或简称力法方程。 4. 力法的思路 力法的思路是搭桥法。即:综合考虑结构的平衡条件、物理条 件和位移条件,将超静定结构的计算转化为静定结构的计算。 可见,力法计算实际上是对静定结构进行计算。

(完整word版)结构力学主要知识点归纳

(完整word版)结构力学主要知识点归纳

结构力学主要知识点一、基本概念1、计算简图:在计算结构之前,往往需要对实际结构加以简化,表现其主要特点,略去其次要因素,用一个简化图形来代替实际结构。

通常包括以下几个方面:A 、杆件的简化:常以其轴线代表B 、支座和节点简化:①活动铰支座、固定铰支座、固定支座、滑动支座;②铰节点、刚节点、组合节点。

C 、体系简化:常简化为集中荷载及线分布荷载D 、体系简化:将空间结果简化为平面结构2、结构分类:A 、按几何特征划分:梁、拱、刚架、桁架、组合结构、悬索结构。

B 、按内力是否静定划分:①静定结构:在任意荷载作用下,结构的全部反力和内力都可以由静力平衡条件确定。

②超静定结构:只靠平衡条件还不能确定全部反力和内力,还必须考虑变形条件才能确定。

二、平面体系的机动分析1、体系种类A 、几何不变体系:几何形状和位置均能保持不变;通常根据结构有无多余联系,又划分为无多余联系的几何不变体系和有多余联系的几何不变体系。

B 、几何可变体系:在很小荷载作用下会发生机械运动,不能保持原有的几何形状和位置。

常具体划分为常变体系和瞬变体系。

2、自由度:体系运动时所具有的独立运动方程式数目或者说是确定体系位置所需的独立坐标数目。

3、联系:限制运动的装置成为联系(或约束)体系的自由度可因加入的联系而减少,能减少一个自由度的装置成为一个联系①一个链杆可以减少一个自由度,成为一个联系。

②一个单铰为两个联系。

4、计算自由度:)2(3r h m W +-=,m 为刚片数,h 为单铰束,r 为链杆数。

A 、W>0,表明缺少足够联系,结构为几何可变;B 、W=0,没有多余联系;C 、W<0,有多余联系,是否为几何不变仍不确定。

5、几何不变体系的基本组成规则:A 、三刚片规则:三个刚片用不在同一直线上的三个单铰两两铰联,组成的体系是几何不变的,而且没有多余联系。

B 、二元体规则:在一个刚片上增加一个二元体,仍未几何不变体系,而且没有多余联系。

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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,简称为结构。

从几何角度来看,结构可分为三类,分别为:杆件结构、板壳结构、实体结构。

结构力学中所有的计算方法都应考虑以下三方面条件:①力系的平衡条件或运动条件。

②变形的几何连续条件。

③应力与变形间的物理条件(或称为本构方程)。

结点分为:铰结点、刚结点。

铰结点:可以传递力,但不能传递力矩。

刚结点:既可以传递力,也可以传递力矩。

支座按其受力特质分为:滚轴支座、铰支座、定向支座、固定支座。

在结构计算中,为了简化,对组成各杆件的材料一般都假设为:连续的、均匀的、各向同性的、完全弹性或弹塑性的。

荷载是主动作用于结构的外力。

狭义荷载:结构的自重、加于结构的水压力和土压力。

广义荷载:温度变化、基础沉降、材料收缩。

根据荷载作用时间的久暂,可以分为:恒载、活载。

根据荷载作用的性质,可以分为:静力荷载、动力荷载。

结构的几何构造分析在几何构造分析中,不考虑这种由于材料的应变所产生的变形。

杆件体系可分为两类:几何不变体系------在不考虑材料应变的条件下,体系的位置和形状是不能改变的。

几何可变体系------在不考虑材料应变的条件下,体系的位置和形状是可以改变的。

自由度:一个体系自由度的个数,等于这个体系运动时可以独立改变的坐标的个数。

一点在平面内有两个自由度(横纵坐标)。

一个刚片在平面内有三个自由度(横纵坐标及转角)。

凡是自由度的个数大于零的体系都是几何可变体系。

一个支杆(链杆)相当于一个约束。

可以减少一个自由度。

一个单铰(只连接两个刚片的铰)相当于两个约束。

可以减少两个自由度。

一个单刚结(刚性结合)相当于三个约束,可以减少三个自由度。

如果在一个体系中增加一个约束,而体系的自由度并不因而减少,则此约束称为多余约束。

增加了约束,计算自由度会减少。

因为w=s-n .瞬变体系:本来是几何可变、经微小位移后又成为几何不变的体系称为瞬变体系。

实铰:两个刚片(地基也算一个刚片),如果用两根链杆给链接上,并且两根链杆能在其中一个刚片上交于一点,所构成的铰就叫实铰。

瞬铰:两个刚片(地基也算一个刚片),如果用两根链杆给链接上,两根链杆在两刚片间没有交于一点,而是在两根链杆的延长线上交于一点,从瞬时微小运动来看,这就是瞬铰了。

两根链杆所起的约束作用等效于在链杆交点处上面放了一个单铰的约束作用。

通常所起作用为转动。

截面上应力沿杆轴切线方向的合力,称为轴力。

轴力以拉力为正。

截面上应力沿杆轴法线方向的合力称为剪力。

剪力以绕微段隔离体顺时针转者为正。

截面上应力对截面形心的力矩称为弯矩。

在水平杆件中,当弯矩使杆件下部受拉时,弯矩为正。

作轴力图和剪力图要注明正负号。

作弯矩图时,规定弯矩图的纵坐标应画在受拉纤维一边,不注明正负号。

通常在桁架的内力计算中,采用下列假定:①桁架的结点都是光滑的铰结点;②各杆的轴线都是直线并通过铰的中心;③荷载和支座反力都作用在结点上。

根据几何构造的特点,静定平面桁架可分为三类:简单桁架,联合桁架,复杂桁架。

在单杆的前提下,当结点无荷载作用时,单杆的内力必为零。

此单杆称为零杆。

由链杆和梁式杆组成的结构,称为组合结构。

链杆只受轴力作用;梁式杆除受轴力作用外,还受弯矩和剪力作用。

三铰拱受力特点:①在竖向荷载作用下,梁没有水平反力,而拱则有推力。

②由于推力的存在,三铰拱截面上的弯矩比简支梁的弯矩小。

弯矩的降低,使拱能更充分地发挥材料的作用。

③在竖向荷载作用下,梁的截面内没有轴力,而拱的截面内轴力较大,且一般为压力。

合理拱轴线:在固定荷载作用下使拱处于无弯矩、无剪力、而只有轴力作用的轴线。

合理轴线:通常指具有不同高跨比的一组抛物线。

影响线内力影响线:表示单位移动荷载作用下内力变化规律的图形。

无论在剪力、弯矩、支座反力的影响线图中都需要标上正负号。

影响线是研究移动荷载最不利位置和计算内力最大值(或最小值)的基本工具。

荷载:特定单位移动荷载P=1 固定、任意荷载最不利位置:如果荷载移动到某个位置,使某量Z达到最大值,则此荷载位置称为最不利位置。

影响线的一个重要作用,就是用来确定荷载的最不利位置。

定出荷载最不利位置判断的一般原则是:应当把数量大、排列密的荷载放在影响线竖距较大的部位。

计算结构的位移目的有两个:①一个目的是验算结构的刚度,即验算结构的位移是否超过允许的位移限值。

②另一个目的是为超静定结构的内力分析打下基础。

产生位移的原因主要有下列三种:①荷载作用②温度变化和材料胀缩③支座沉降和制造误差一组力可以用一个符号P表示,相应的位移也可用一个符号Δ表示,这种夸大了的力和位移分别称为广义力和广义位移。

图乘法的应用条件:①杆段应是等截面直杆段。

②两个图形中至少应有一个是直线,标距y0 应取自直线图中。

互等定理包括四个普遍定理:①功的互等定理②位移互等定理③反力互等定理④位移反力互等定理。

3、对称结构就是指:①结构的几何形式和支承情况对某轴对称。

②杆件截面和材料性质也对此轴对称。

(因而杆件的截面刚度EI对此轴对称)4、对称荷载:对称荷载绕对称轴对折后,左右两部分的荷载彼此重合(作用点相对应、数值相等、方向相同)反对称荷载:反对称荷载绕对称轴对折后,左右两部分的荷载正好相反(作用点相对应、数值相等、方向相反)超静定结构有一个重要特点,就是无荷载作用时,由于其他因素(如:支座移动、温度改变、材料收缩、制造误差)的作用也可以产生内力。

超静定结构:由于其他因素(如:支座移动、温度改变、材料收缩、制造误差)的作用可以产生位移也可以产生内力。

静定结构:由于其他因素(如:支座移动、温度改变、材料收缩、制造误差)的作用可以产生位移但不能产生内力。

力法:多余未知力静定结构变形协调(位移相等)位移法:结构独立结点位移(角、线位移)超静定单杆(是用位移表示的)平衡方程2、系数EAi /Li是使杆端产生单位位移时所需施加的杆端力,称为杆件的刚度系数。

体系的自由度指的是确定物体位置所需要的最少坐标数目。

拱的基本特点是在竖向荷载作用下会产生水平支座反力。

.静定结构的特性:(1)静定结构的全部约束反力与内力都可以用静力平衡方程求得。

(2)温度变化、支座位移不引起静定结构的内力。

3)当一个平衡力系作用在静定结构的某一自身几何不变的杆上时,静定结构只在该力系作用的杆段内产生内力。

(4).作用在静定结构的某一自身为几何不变的杆段上的某一荷载,若用在该段上的一个等效力系来代替,则结构仅在该段上的内力发生变化,其余部分内力不变。

1.平面杆件结构分类?梁、刚架、拱、桁架、组合结构。

2.请简述几何不变体系的俩刚片规则。

两刚片用一个铰和一根不通过该铰链中心的链杆或不全交于一点也不全平行的三根链杆相联,则组成的体系是几何不变的,并且没有多余约束。

3.请简述几何不变体系的三刚片规则。

三刚片用不共线的三个铰两两相联或六根链杆两两相联,则组成的体系是几何不变体系,且没有多余约束。

4.从几何组成分析上来看什么是静定结构,什么是超静定结构?(几何特征)无多余约束的几何不变体系是静定结构,有多余约束的几何不变体系是超静定结构,有几个多余约束,即为几次超静定。

5.静定学角度分析说明什么是静定结构,什么是超静定结构?只需要利用静力平衡条件就能计算出结构全部支座反力和构件内力的结构称为静定结构;全部支座反力和构件内力不能只用静力平衡条件确定的结构称为超静定结构。

6.如何区别拱和曲梁杆轴为曲线且在竖向荷载作用下能产生水平推力的结构,称为拱;杆轴为曲线,但在竖向荷载作用下无水平推力产生,称为曲梁。

7.合理拱轴的条件?在已知荷载作用下,如所选择的三铰拱轴线能使所有截面上的弯矩均等于零,则此拱轴线为合理拱轴线。

8.从实际结构出发,能否将零力杆从结构中去掉,为什么?不去掉零力杆的理由是保持结构体系几何不变,满足多种荷载工况。

(虽为零力杆,但需要维持稳定性;零力杆在其他情况下不一定为零力杆,不可去掉。

)9.弯矩影响线与弯矩土有什么区别?①弯矩影响线的每一个竖标均表示同一个截面上弯矩的大小,不同的竖标只是反映单位荷载位置的不同而已。

②弯矩图的竖标则表示对应截面弯矩的大小,不同的竖标表示不同的截面上弯矩的大小。

③影响线对应的是单位行动荷载,而弯矩图对应的是某一固定荷载。

10.归纳出位移法解题的基本思路:⑴依据几何条件(支、变形),确定某些结点位移为基本未知数。

⑵视各杆为单跨超静定梁,建立内力和位移的关系。

⑶由基本方程(平衡方程)求位移⑷求结构内力。

几何不变体系组成原则:三刚片规则(三个刚片用不在同一直线上的三个单铰两两相连,所组成的平面体系几何不变。

)、二元体规则在刚片上增加一个二元体,是几何不变体系。

)两刚片规则(两个刚片用一个铰和一个不通过该铰的链杆连接,组成几何不变体系。

)11.刚体系的虚位移原理:刚体系处于平衡的充要条件是:对于任何虚位移,外力作的总虚功等于零。

虚位移:指约束条件所允许的任意微小的位移,不一定与对应的力有必然的联系。

理想约束指其约束反力在虚位移上所作的功恒等于零的约束12. 力法解题过程:(1)根据结构组成分析,正确判断多余约束个数——超静定次数。

(2)解除多余约束,转化为静定的基本结构。

多余约束代以多余未知力——基本未知力。

(3)分析基本结构在单位基本未知力和外界因素作用下的位移,建立位移协调条件——力法典型方程。

(4)从典型方程解得基本未知力,由叠加原理获得结构内力。

超静定结构分析通过转化为静定结构获得了解决。

13.单位载荷法:——在虚拟的力状态中,于所求位移点沿所求位移方向加一个单位荷载,以使荷载虚功恰好等于所求位移的计算位移方法。

14.结构的简化:计算简图——将一个具体的工程结构物用一个简化的受力图形来表示。

选择计算简图时,要它能反映工程结构物的如下特征:.受力特性(荷载的大小、方向、作用位置).几何特性(构件的轴线、形状、长度)支承特性(支座的约束反力性质、杆件连接形式)。

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