结构的位移计算和刚度精选文档.ppt
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1、结构的位移计算和刚度本讲稿第一页,共六十五页第一节 轴向拉压杆的变形计算本讲稿第二页,共六十五页一、拉压杆的变形及应变一、拉压杆的变形及应变一、拉压杆的变形及应变一、拉压杆的变形及应变纵向变形纵向变形 长度量纲长度量纲FP FP all1a1横向变形横向变形轴向拉伸和压缩本讲稿第三页,共六十五页 为了消除原始尺寸对杆件变形量的影响,准确说明杆件的变形程为了消除原始尺寸对杆件变形量的影响,准确说明杆件的变形程度,将杆件的纵向变形量度,将杆件的纵向变形量l 除以杆的原长除以杆的原长l,得到杆件单位长度的纵,得到杆件单位长度的纵向变形。向变形。横向线应变横向线应变 线应变线应变-每单位长度每单位长度
2、的变形,无量纲。的变形,无量纲。纵向线应变纵向线应变 FP FP all1a1轴向拉伸和压缩本讲稿第四页,共六十五页 二、泊松比二、泊松比 从上述分析我们已经知道:杆件在轴向拉(压)变形时,纵从上述分析我们已经知道:杆件在轴向拉(压)变形时,纵向线应变向线应变与横向线应变与横向线应变总是正、负相反的。总是正、负相反的。通过实验表明:当轴向拉(压)杆的应力不超过材料的比通过实验表明:当轴向拉(压)杆的应力不超过材料的比例极限时,横向线应变例极限时,横向线应变与纵向线应变与纵向线应变的比值的绝对值为一的比值的绝对值为一常数,通常将这一常数称为常数,通常将这一常数称为泊松比或横向变形系数泊松比或横向
3、变形系数。用。用表示。表示。或或 泊松比泊松比是一个无单位的量。它的值与材料有关,可由实验是一个无单位的量。它的值与材料有关,可由实验测出。测出。轴向拉伸和压缩本讲稿第五页,共六十五页三、胡克定律三、胡克定律 当杆内应力不超过材料的某一极限值(当杆内应力不超过材料的某一极限值(“比例极限比例极限”)时)时引进比例常数引进比例常数E E称为材料的称为材料的弹性模量弹性模量,可由实验测出。量纲与应力相同。,可由实验测出。量纲与应力相同。从式可推断出:对于长度相同,轴力相同的杆件,分母从式可推断出:对于长度相同,轴力相同的杆件,分母EA越大,杆越大,杆的纵向变形的纵向变形l就越小,可见就越小,可见E
4、A反映了杆件抵抗拉(压)变形的能反映了杆件抵抗拉(压)变形的能力,称为力,称为杆件的抗拉(压)刚度杆件的抗拉(压)刚度。胡克定律。胡克定律。轴向拉伸和压缩本讲稿第六页,共六十五页 若将上式的两边同时除以杆件的原长若将上式的两边同时除以杆件的原长l,并将代入,于是得,并将代入,于是得胡克定律。胡克定律。表明:在弹性范围内,正应力与线应变成正比。比例系数即表明:在弹性范围内,正应力与线应变成正比。比例系数即为材料的弹性模量为材料的弹性模量E。轴向拉伸和压缩本讲稿第七页,共六十五页 例例 一矩形截面钢杆,其截面尺寸一矩形截面钢杆,其截面尺寸bh=3mm80mm,材料的,材料的E=200GPa。经拉伸
5、试验测得:在纵向。经拉伸试验测得:在纵向100mm的长度内,杆伸长了的长度内,杆伸长了0.05mm,在横向,在横向60mm的高度内杆的尺寸缩小了的高度内杆的尺寸缩小了0.0093mm,试求:,试求:该钢材的泊松比;该钢材的泊松比;杆件所受的轴向拉力杆件所受的轴向拉力FP。解:(解:(1)求泊松比。)求泊松比。求杆的纵向线应比求杆的纵向线应比求杆的横向线应变求杆的横向线应变求泊松比求泊松比轴向拉伸和压缩本讲稿第八页,共六十五页(2)计算杆受到的轴向拉力)计算杆受到的轴向拉力 由虎克定律由虎克定律=E 计算图示杆件在计算图示杆件在FP作用下任一横截面上的作用下任一横截面上的正应力正应力可求得在可求
6、得在FP作用下,杆件横截面上的轴力作用下,杆件横截面上的轴力=E=510-4200103=100MPa又按照应力的计算公式又按照应力的计算公式FN=A=100380=24103=24kN 该杆为二力杆,任一截面上的轴力与两端拉力相等,即该杆为二力杆,任一截面上的轴力与两端拉力相等,即FN=FP,所以该杆受到的轴向外力,所以该杆受到的轴向外力FP=24kN。轴向拉伸和压缩本讲稿第九页,共六十五页例题 v横截面面积为1000mm2的钢杆如图所示。已知P=20kN,材料的弹性模量E=210GPa,试求杆的总伸长及杆下端横截面上的正应力。本讲稿第十页,共六十五页v1)求内力:vN1=-PvN2=0vN
7、3=-P本讲稿第十一页,共六十五页本讲稿第十二页,共六十五页本讲稿第十三页,共六十五页第二节 荷载作用下的结构的位移计算公式本讲稿第十四页,共六十五页一、杆件结构的位移一、杆件结构的位移FP变形:变形:结构形状的改变结构形状的改变位移:位移:结构上各点位置的移动量,杆件结构上各点位置的移动量,杆件横截面的转动量。横截面的转动量。位移位移线位移线位移角位移角位移水平线位移水平线位移竖向线位移竖向线位移线位移线位移结构的位移本讲稿第十五页,共六十五页引起结构位移的原因引起结构位移的原因引起结构位移的原因引起结构位移的原因制造误差制造误差 等等荷载荷载温度温度改变改变支座移动支座移动还有什么原还有什
8、么原还有什么原还有什么原因会使结构产因会使结构产因会使结构产因会使结构产生位移生位移生位移生位移?FP结构的位移本讲稿第十六页,共六十五页相对线位移、相对角位移相对线位移、相对角位移 A、B两截面的角位移两截面的角位移 A和和 B之和称为之和称为A、B两截面的两截面的相对角位移。相对角位移。即即 AB=A+B上述各种位移统称为上述各种位移统称为“广义位移广义位移”。为什么要计算为什么要计算为什么要计算为什么要计算位移位移位移位移?C、D两点产生水平线两点产生水平线位移之和位移之和称为称为C、D两点的两点的水平相对线位移。水平相对线位移。即即 CDH=CH+DH 结构的位移本讲稿第十七页,共六十
9、五页 二、计算位移的目的二、计算位移的目的1)1)1)1)校核结构的刚度校核结构的刚度校核结构的刚度校核结构的刚度在工程上,吊车梁允许的挠度在工程上,吊车梁允许的挠度 1/600 跨度;跨度;高层建筑的最大位移高层建筑的最大位移 1/1000 高度。高度。最大层间位移最大层间位移 1/800 层高。层高。3)3)3)3)为求解超静定结构提供位移条件。为求解超静定结构提供位移条件。为求解超静定结构提供位移条件。为求解超静定结构提供位移条件。2 2)施工过程中对结构的位移进行计算和监控;)施工过程中对结构的位移进行计算和监控;结构的位移本讲稿第十八页,共六十五页实功实功实功实功:力在自身所产生的位
10、移上所作的功力在自身所产生的位移上所作的功虚功虚功虚功虚功:力在非自身所产生的位移上所作的功力在非自身所产生的位移上所作的功虚功虚功力力(外力或内力)在因其本身引起的位移(对内力而言外力或内力)在因其本身引起的位移(对内力而言则为变形)上所作的功。则为变形)上所作的功。实功恒为正。实功恒为正。力(外力或内力)在因其它原因产生的位移上作的功。力(外力或内力)在因其它原因产生的位移上作的功。如力与位移同向,虚功为正,反向时,虚功为负。如力与位移同向,虚功为正,反向时,虚功为负。本讲稿第十九页,共六十五页单位荷载法单位荷载法单位荷载法单位荷载法虚力原理的两个状态虚力原理的两个状态位移状态位移状态实际
11、状态实际状态力状态力状态虚拟状态虚拟状态位移状态位移状态k位移位移由给定的荷载、温由给定的荷载、温度变化及支座移动度变化及支座移动等因素引起的等因素引起的kFPk=1力状态力状态在拟求位移在拟求位移k的方向假的方向假想(虚拟)设置一个单位想(虚拟)设置一个单位力力FPk1。结构位移计算本讲稿第二十页,共六十五页结构位移计算平面杆件结构位移计算的一般公式平面杆件结构位移计算的一般公式:本讲稿第二十一页,共六十五页三、设置单位荷载时应注意的问题三、设置单位荷载时应注意的问题三、设置单位荷载时应注意的问题三、设置单位荷载时应注意的问题1 1、虚拟单位力、虚拟单位力F FP P1 1必须与所求位移相对
12、应必须与所求位移相对应A A求求A A点竖向线位点竖向线位移的虚拟状态移的虚拟状态A AC C求两点相对线位求两点相对线位移的虚拟状态移的虚拟状态结构位移计算本讲稿第二十二页,共六十五页A A求求A A截面角位截面角位移的虚拟状态移的虚拟状态A AC C求两截面相对角求两截面相对角位移的虚拟状态位移的虚拟状态CABDEF求求C点水平位移的虚拟状态点水平位移的虚拟状态CABDEFBE=l求求BE杆转角的虚拟状态杆转角的虚拟状态结构位移计算本讲稿第二十三页,共六十五页CABDEFAE=BE=l求求AE、BE两杆相对转角的虚拟状态两杆相对转角的虚拟状态 2.2.虚拟单位力的方向可以可以任意假定,若计
13、算结果为正,表虚拟单位力的方向可以可以任意假定,若计算结果为正,表示实际位移的方向与虚拟力的方向一致;反之,则实际位移方向与示实际位移的方向与虚拟力的方向一致;反之,则实际位移方向与虚拟力的方向相反。虚拟力的方向相反。结构位移计算本讲稿第二十四页,共六十五页位移计算公式的简化位移计算公式的简化1 1、梁和刚架(略去轴向变形和剪切变形影响):、梁和刚架(略去轴向变形和剪切变形影响):2 2、桁架(只考虑轴力影响):、桁架(只考虑轴力影响):结构位移计算本讲稿第二十五页,共六十五页3 3、拱:一般只考虑弯曲变形、拱:一般只考虑弯曲变形 对扁拱:对扁拱:(f/l=1/5)4 4、组合结构:、组合结构
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- 关 键 词:
- 结构 位移 计算 刚度 精选 文档
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