结构力学总结复习2011
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结构力学及系统期末复习知识点总结结构力学及系统期末复习知识点总结一、平面体系的机动分析 (计算重点)1、力法的基本概念;2、力法的典型方程的原理及其系数的概念;3、掌握力法求解超静定梁河超静定刚架的方法;4、掌握超静定结构的位移计算的'方法;5、弹性中心法的基本概念;6、两铰拱及系杆拱的基本概念;7、超静定结构的基本特性。
结构力学及系统期末复习知识点总结二、静定梁和静定刚架 (理解概念)1、拱和梁的区别;2、拱的主要形式;3、合理拱轴线的概念。
结构力学及系统期末复习知识点总结三、静定拱(绘制内力图)1、掌握单跨静定梁和多跨静定梁的内力图绘制方法(M图);2、掌握静定平面刚架的内力图绘制方法(M图);3、静定结构的特性。
结构力学及系统期末复习知识点总结四、静定平面桁架 (理解概念)1、结点法和截面法的概念;2、判断零杆的基本方法;3、组合结构的概念。
结构力学及系统期末复习知识点总结五、结构位移计算1、变形体的虚功原理概念;2、掌握图乘法的概念以及应用;3、线弹性结构的互等定理概念。
结构力学及系统期末复习知识点总结六、力法(理解概念)1、力矩分配法的基本概念;2、无剪力分配法的基本概念;3、剪力分配法的基本概念。
结构力学及系统期末复习知识点总结七、位移法(计算重点)1、影响线的基本概念;2、掌握绘制影响线的两种基本方法,重点在机动法;3、掌握根据影响线求结构内力的方法和概念;结构力学及系统期末复习知识点总结八、渐进法(计算重点)1、等截面直杆的转角位移方程,熟记(理解)并掌握表8-1中常用超静定梁的杆端弯矩和剪力的图;2、位移法及其典型方程的基本概念,各种系数的意义等;3、掌握位移法求解超静定结构的方法。
结构力学及系统期末复习知识点总结九、影响线(理解概念)1、几何不变体系和几何可变体系(含常变和瞬变)的概念;2、几何不变体系的三个基本组成规则;3、静定结构的几何构造特征。
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。
第一章1,用线段的起点表示拉力的作用点,用线段的终点表示压力的作用点。
2,静力学又称为缸体静力学。
3,二力杆件即二力杆,受力特点是只受两个力,这两个力必沿作用点的连线。
4,力可以沿着力的作用线平移,向其它的方向移动要增加一个力矩。
5,作用在同一个物体上的两个力可以合并,必须是交叉力。
6,三连平衡汇交定理。
7,约束即对研究对象有接触同时有力的作用的物体。
8,在静力学中主动力往往是已知的,约束反力往往是未知的。
8,固定铰链是有两个正交力来表示。
9,中间铰链研究时,一段不带销钉另一端必须带销钉。
10,在一般情况下,除二力杆外一般都用正交力来表示铰链。
11,对于滑轮两边的绳子的力大小相同。
12,对于四个力已知道其中两个的大小和四个的方向,可以画出这个力的示意图。
13,在解题时,未知力的方向可以假设,如果计算结果是正值则所设的方向和真正的方向相同,反之亦然。
第三章1,力矩的方向—顺时针为负逆时针为正。
2,M=f*d m与f和d有关,即与力的大小和矩心有关。
3,力偶对物体不产生移动的效应,但是会产生转动的效应。
4,力偶只能用力偶来平衡或者是抵消,不能用力来抵消也不可用力矩来抵消。
5,力偶的方向和力矩的方向相同。
顺负逆正。
第四章1,力线平移不仅是力的简化的依据,而且是分析里对物体作用效应的一个重要方法。
2,主矢是多个力的合成为最终的一个力,主矩是指合成后的最后一个力矩。
3,物体平衡的条件是主矩和主矢同时等于零。
4,固定端约束即不能向任何方向移动,也不能转动。
5,超静定,,,即未知数个数多余方程个数,导致系统中的未知数不能完全解出来。
在工程中运用可以增加构建的牢固性。
6,,一般固定端才会有力矩出现即让你自己画出来的力矩也就是说约束给研究对象的转动效用。
7,对于销钉连接几个构建,分析销钉的受力时就有几力。
8,对于铰链一律视为两个正交力,固定端约束反力一律视为三个未知量。
桁架1,桁架中的杆都是直杆。
2,连杆两头不计摩擦。
近几年交大结力真题分析~ (个人总结)一:平面体系的几何组成分析,经常及桁架一起出题,顺便求其内力二:已知受力,绘制弯矩剪力图三:静定结构位移计算,一般加有弹簧或者移动支座四:力法,一般都是对称的图形,让你利用对称性五:位移法,还是对称,一般都有条黑线(EI无限大),难点就在于刚体只能平动和转动,而转动的时候会引起转角……还得靠你自己去练习,掌握了一点都不难。
六:影响线,不多说了,送分题七:直接画出某超静定结构的内力图,表面上是画图,其实是多次利用力矩分配法,对刚结点的弯矩多次分配,画出简图,看似容易的题,其实是得分率最低的题,因此,大家必须多练习,熟练掌握力矩分配法!好多欲考丄建的研友都纠结及结构力学该如何复习,下而我将自己的经历写下来,希望对土建人有所帮助,尤其是跨考土建的同学。
一、谈谈跨考土建。
我是跨考上建,而且跨度较大,之前只学过材料力学。
我想考的专业要求是结构力学, 对于这个没接触过的学科頁•的有些发烘,但是我觉得这不是问题,各位应该有同样的感觉吧—本科课程都是一周就可以突击考试,上课也不听,所以自学完全可以达到预期效果,只是付岀要多一些。
二、结构力学的学习接触一门从未有印象的学科,克服心理上的障碍最重要,当时把指立书目(李廉規版)结构力学认真学了一遍,发现什么都不会,例题勉强看的僮,课后习题干脆都不会,我也想过是否继续,为了心仪的专业,就豁岀去了。
第一遍学校课本用了2个月,期间困难很大,到本校的土木学院找老师帮忙,结构力学老师居然退休了。
我靠,整个学校没有结构力学老师,我日!没办法,硬头皮自学。
6月份时发生了一个转折点,那就是选到了一遍优秀的练习册。
我当时想买一本练习册, 看中了当当上一本很厚的练习册(于玲玲版),买回来后直接研究它,课本的课后题不会就不做了。
就这样边研究练习册边在书上查找概念就行消化,最痛苦的两个月结束了,我把练习册做了一遍,好多问题没有明白,一本好的练习册可以肖省你的时间,为你归纳好了概念等,如力法,它将各种题型分布展开,里而都是各大名校的真题,做到淸华、同济、哈工大的真题确实有难度。
远程与继续教育学院<网络>2010~2011学年第一学期年级10春层次专科专业铁道工程技术(专)_结构力学课程考试题复习题一、问答题:1、荷载是如何划分的?1)按荷载作用时间的久暂分恒载、活载2)按荷载位置是否变化分(1)固定荷载(2)移动荷载3)按荷载产生的动力效应可分为(1)静力荷载(2)动力荷载4)其它因素温度变化、支座沉陷、材料收缩、制造误差以及松驰、徐变等。
2、什么叫支座,它的种类有哪些?把结构与基础联系起来的装置叫支座。
通常有(1)活动铰支座(2)固定铰支座(3)固定支座(4)滑动支座3、什么是恒载:长期作用在结构上的不变荷载。
4、多跨静定梁:由若干根梁用铰相联,并用若干支座与基础相联而组成的静定结构。
5、什么叫结点,它的类型有哪些?它的特征是什么?结构中杆件互相联结处称为结点。
在计算简图中,将结点简化为铰结点、刚结点和组合结点三种。
(1) 铰结点其特征是各杆端不能相对移动但可相对转动,可以传递力但不能传递力矩。
(2) 刚结点其特征是各杆端不能相对移动也不能相对转动,可以传递力也能传递力矩。
(3) 组合接点部分刚结、部分铰结的结点。
6、根据几何外形,结构可分为哪几类?根据几何外形,结构可分:杆件结构、薄壁结构和实体结构。
7、什么叫活载:暂时作用于结构上的可变荷载。
123 4图自由度:w=3m-3r 1-2r 2-r 3=3×1-3×0-2×0-1×3=0图5 W=3×4-3×1-2×5-1=-2 图6 W = 2×5 - 10 = 0图7 W = (3×2+2×2)-(3×0+2×1+8) = 012、什么叫自由度:体系运动时所具有的独立运动方式数目。
13、什么是单铰:联结两个刚片的铰。
14、自由度与几何体的关系是怎样的?任何平面体系的计算自由度,有以下三种情况:1)W>0,表明体系缺少足够的联系,肯定是几何可变的。
[结构力学答案]结构力学的个人总结范文结构力学是土木工程专业重要的专业基础课,其前导课程有高等数学、理论力学、材料力学等课程,后续课程又有混凝土结构、钢结构、隧道工程、桥梁工程等大量的专业课。
学生学习起来感觉内容繁杂头绪众多,花费了大量的时间和精力却不一定能取得相应的成果,从而使很多学生对结构力学感觉乏味。
本学期我的的结构力学课也已经基本上完了,我根据本学期自身的学习经历谈谈自己的感悟以及一些看法。
这一个学期的结构力学学习让我了解了许多有关于力学的新知识和以及新的计算思维方式,与以往的力学课程不同的是,__老师的教学风格让我感觉得很好,使我本不擅长的力学的学习成绩有了很大提高。
__老师上课很有特色,每节课都会带着我们回顾一下上节课的重点,然后再开始讲新知识,并且您会挑一些我们有问题的课后习题给我们讲,而且最重要一点是您在课时并不充裕的情况下选出两节课作为习题课出一些有代表意义的习题给我们现场做。
这在大学可是我见过的第一次。
因为做完会收,所以大家都会认真做题。
当然,大家也很害怕这种习题课,所以每节课都必须百分百的投入才可以掌握老师的知识,下课后,一定要认真完成老师布置的作业,并及时上交。
__老师十分看重作业的认真程度,和作业的正确率,所以在作业上我们也不敢怠慢。
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,所以所作的习题虽然不多,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。
其次,我认为做完作业后一定要对已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。
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。
结构力学知识点总结在工程学领域中,结构力学是一门关于结构物的力学性能和行为的学科。
它深入研究了结构物受力和变形的原理、方法和规律,为工程设计和建筑物的安全性提供了重要支持。
本文将对结构力学中的几个重要知识点进行总结,包括静力学、弹性力学和塑性力学等方面。
静力学静力学是结构力学的基石,它研究的是在受力平衡条件下,结构物所产生的各种力的分布和相互作用关系。
为了分析结构物的静力学问题,我们首先要了解结构物的受力模式。
常见的静力学受力模式包括杆件受力、梁受力、柱受力和板受力等。
静力学的主要目标是确定结构物各个部分的受力大小和受力方向,以保证结构物的稳定性和安全性。
弹性力学弹性力学是研究结构物在受力作用下的弹性变形和恢复能力的力学学科。
在这个领域中,我们需要掌握弹性体的材料特性和弹性本构关系。
材料特性包括弹性模量、泊松比和强度等;弹性本构关系则描述了应力和应变之间的关系。
弹性力学的主要任务是通过应用弹性本构关系,计算结构物在外力作用下的变形,以评估结构物的可靠性和安全性。
塑性力学与弹性力学不同,塑性力学研究的是结构物在受力作用下的塑性变形和失效行为。
塑性变形是指结构物在超过弹性限度后,无法完全恢复原状的变形过程。
在塑性力学中,我们需要了解材料的流变学特性和塑性本构关系。
流变学特性描述了材料的应变速率响应,而塑性本构关系则描述了材料的应力和应变之间的关系。
通过研究塑性力学,我们可以评估结构物在受力作用下的塑性变形程度,并确定结构物是否需要采取一些防护措施或进行修复。
结构分析方法在结构力学中,我们还需要掌握一些结构分析方法,以对结构物进行力学计算和性能评估。
常见的结构分析方法包括静力分析、动力分析和稳定性分析等。
静力分析主要用于计算结构物的受力和变形情况;动力分析用于研究结构物在动态荷载作用下的响应行为;稳定性分析则用来判断结构物在外力作用下的稳定性。
通过合理选择和应用结构分析方法,我们可以为工程设计和结构修复提供科学依据。
结构力学复习题
结构力学是研究物体在外力作用下变形和破坏行为的科学,它是土木工程和机械工程中的重要学科。
在进行结构设计和分析时,结构力学的知识是必不可少的。
下面,我们将介绍一些结构力学的复习题,帮助您巩固和加深对该学科的理解。
1. 什么是结构力学?
结构力学是研究物体在受力情况下的变形和破坏行为的科学。
它涉及静力学和动力学两个方面,是土木工程和机械工程中的基础学科。
2. 什么是静力学?
静力学是研究物体在平衡状态下受力情况的学科。
它涉及力的平衡、杆件、框架的静力学分析等内容。
3. 什么是结构的刚度?
结构的刚度是指结构在受到外力作用后产生的变形程度。
刚度越大,结构变形越小。
4. 什么是弹性模量?
弹性模量是物体在弹性变形时的应力和应变之间的比值。
符号
为E,单位为帕斯卡(Pa)。
5. 什么是杨氏模量?
杨氏模量是材料的弹性模量,描述了材料抵抗线性应力的能力。
它是应力与应变之间的比值。
6. 什么是梁的挠度?
梁的挠度是指梁在受力后的弯曲变形。
梁的挠度与梁的材料、
几何形状、荷载等因素密切相关。
7. 什么是弯矩?
弯矩是梁上某一截面处由荷载引起的力矩。
弯矩的大小决定了
梁的抗弯能力。
8. 什么是矩形截面的惯性矩?
矩形截面的惯性矩是描述截面形状对于弯曲产生的惯性抵抗能
力的物理量。
它与截面的形状和尺寸有关。
9. 什么是矩形截面的应力分布?。