结构力学静定结构的内力计算图文.pptx
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1、3-1 3-1 概述 静定结构包括静定梁、刚架、拱、桁架、组合结构和悬索等类型。在任意荷载作用下,如果结构的未知力(支座反力和截面内力)仅用静力平衡条件即能完全确定,则该结构就是一个静定结构静定结构。静定结构是无多余约束的几何不变体系,未知力的个数恰好等于独立的静力平衡方程的个数,计算未知力时,不需要考虑位移方面的条件。第1页/共104页一、截面上内力、符号的规定:一、截面上内力、符号的规定:轴力轴力截面上应力沿杆轴切线方向的截面上应力沿杆轴切线方向的合力,使杆产生伸长变形为正,画轴力图合力,使杆产生伸长变形为正,画轴力图要注明正负号;要注明正负号;剪力剪力截面上应力沿杆轴法线方向的截面上应力
2、沿杆轴法线方向的合力合力,使杆微段有顺时针方向转动趋势的使杆微段有顺时针方向转动趋势的为正,画剪力图要注明正负号;为正,画剪力图要注明正负号;弯矩弯矩截面上应力对截面形心的力矩截面上应力对截面形心的力矩,通常不规定正负号。在水平杆件中,当通常不规定正负号。在水平杆件中,当弯矩使杆件下部受拉时,弯矩为正。弯矩弯矩使杆件下部受拉时,弯矩为正。弯矩图画在杆件受拉一侧,不注符号。图画在杆件受拉一侧,不注符号。FNFNFQFQMM第2页/共104页二、用截面法求指定截面内力(2)截面内力 x=0:NC60=0 得NC=60 kN y=0:QC60+101.5=0 得QC=45kNC=0:C601.510
3、1.5(1.5/2)=0得C101.25 kNm(下侧受拉)解:(1)支座反力 A=0 得FBy=60kN()B=0 得FAy=60kN()Fx=0 得FAx=60kN()第3页/共104页内力计算要点:()隔离体与其周围的约束必须全部截断并代以相应的约束力。()对未知外力(如支座反力),可先假定其方向,由计算后所得结果的正负判断所求力的实际方向。()计算截面的内力时,截面两侧的隔离体可任取其一,一般按其上外力最简原则选择。未知截面内力一般假设为正号方向。第4页/共104页三、荷载、内力之间的关系(平衡条件的几种表达方式)(平衡条件的几种表达方式)q(x)d xFQ FQ+d FQ MM+d
4、Mq d xFQ FQ+F Q MM+M d xFym0qyFQA FQB MAMB(1)微分关系)微分关系(2)增量关系)增量关系(3)积分关系)积分关系由dFQ=qd x由d M=FQd x第5页/共104页几种典型的弯矩图和剪力图l/2l/2ml/2l/2Pl q 1、集中荷载作用点、集中荷载作用点M图有一夹角,荷载向图有一夹角,荷载向下夹角亦向下;下夹角亦向下;FQ 图有一突变,荷载图有一突变,荷载向下突变亦向下。向下突变亦向下。2、集中力偶作用点、集中力偶作用点M图有一突变,力矩图有一突变,力矩为顺时针向下突变;为顺时针向下突变;FQ 图没有变化。图没有变化。3、均布荷载作用段、均布
5、荷载作用段M图为抛物线,荷载向图为抛物线,荷载向下曲线亦向下凸;下曲线亦向下凸;FQ 图为斜直线,荷载向图为斜直线,荷载向下直线由左向右下斜下直线由左向右下斜第6页/共104页1.无荷载区段 2.均布荷载区段3.集中力作用处平行轴线斜直线 FQ=0区段M图 平行于轴线FQ图 M图备注二次抛物线凸向即q指向FQ=0处,M达到极值发生突变P出现尖点尖点指向即P的指向集中力作用截面剪力无定义4.集中力偶作用处无变化 发生突变两直线平行m集中力偶作用点弯矩无定义5、在自由端、铰支座、铰结点处,无集中力偶作用,截面弯矩等于零,有集中力偶作用,截面弯矩等于集中力偶的值。6、刚结点上各杆端弯矩及集中力偶应满
6、足结点的力矩平衡。两杆相交刚结点无集中力偶作用时,两杆端弯矩等值,同侧受拉。内力图形状特征第7页/共104页四、分段叠加法作弯矩图MAMBqM+qPABqMBFNAFyAFyBFNBMAMAMBqMBMAMMMBMAMAMBMMM第8页/共104页3m3m4kN4kNm4kNm4kNm2kNm4kNm6kNm3m3m8kNm2kN/m4kNm2kNm4kNm4kNm6kNm4kNm2kNm(1)集中荷载作用下)集中荷载作用下(2)集中力偶作用下)集中力偶作用下(3)叠加得弯矩图)叠加得弯矩图(1)悬臂段分布荷载作用下)悬臂段分布荷载作用下(2)跨中集中力偶作用下)跨中集中力偶作用下(3)叠加得
7、弯矩图)叠加得弯矩图例:第9页/共104页分段叠加法作弯矩图的方法分段叠加法作弯矩图的方法 根据上述分析,作弯矩图的大致步骤归纳为:根据上述分析,作弯矩图的大致步骤归纳为:(1)通常先求出支座反力。(2)分段。将外力的不连续点作为分段点(集中力和集中力偶作用点、分布荷载的起点和终点等),用截面法求出分段点处(控制截面)的弯矩值。(3)叠加法作图。将每两个相邻控制截面的弯矩值连直线,当控制截面间有荷载时,还应叠加这一段按简支梁求得的弯矩图;当相邻控制截面间没有荷载时,弯矩图为直线。静定结构内力计算过程中需注意的几点问题:静定结构内力计算过程中需注意的几点问题:(1)弯矩图习惯画在杆件受拉边、不用
8、标注正负号,轴力图和剪力图可画在杆件任一边,需要标注正负号。(2)内力图要写清名称、单位、控制截面处纵坐标的大小,各纵坐标的长度应成比例。(3)截面法求内力所列平衡方程正负与内力正负是完全不同的两套符号系统,不可混淆。第10页/共104页例3-1 3-1 试作图示简支梁的内力图。解:(1)计算支座反力。根据平衡方程可得到FyA=13kN,FyF=5kN。(2)取A、B、C、D、EL、ER、F为控制截面,求出各截面弯矩值为 MA=0,MB=26,MC=32,MD=28,MEL=18,MER=10,MF=0 根据这些弯矩值,可利用分段叠加法作弯矩图。第11页/共104页(3)作剪力图。AB、BC、
9、DE、EF段上无荷载作用,则剪力值应为常数,FQ图为水平线;CD段上有均布荷载作用,FQ图应为斜直线;E处的集中力偶对剪力没有影响。根据剪力图的规律,从A端开始,自左至右可作出整个结构的FQ图。第12页/共104页3-2 3-2 静定梁静定梁分为静定单跨梁和静定多跨梁。单跨梁的结构形式有水平梁、斜梁和曲梁。简支梁、悬臂梁和伸臂梁是组成各种结构的基本单元。由若干根单跨梁作为基本构造单元,按照静定结构的组成规律得到的各杆轴共线的受弯结构,称为静定多跨梁。多跨梁第13页/共104页一、静定多跨梁的几何组成特性 静定多跨梁常用于桥梁结构。从几何组成特点看,它的组成可以分为基静定多跨梁常用于桥梁结构。从
10、几何组成特点看,它的组成可以分为基本部分和附属部分。本部分和附属部分。二、分析静定多跨梁的一般步骤 对如图所示的静定多跨梁,应先从附属部分对如图所示的静定多跨梁,应先从附属部分CE开始分析开始分析:将支座:将支座C 的支反的支反力求出后,进行附属部分的内力分析、画内力图,然后将支座力求出后,进行附属部分的内力分析、画内力图,然后将支座 C 的反力反向加的反力反向加在基本部分在基本部分AC 的的C 端作为荷载端作为荷载,再进行基本部分的内力分析和画内力图,将再进行基本部分的内力分析和画内力图,将两部分的弯矩图和剪力图分别相连即得整个梁的弯矩图和剪力图两部分的弯矩图和剪力图分别相连即得整个梁的弯矩
11、图和剪力图。CAE(a)(b)EACACE(c)如图所示梁,其中如图所示梁,其中 AC 部分不依赖于其它部分,独立地与基础组成一个部分不依赖于其它部分,独立地与基础组成一个几何不变部分,称它为几何不变部分,称它为基本部分基本部分;而;而CE部分就需要依靠基本部分部分就需要依靠基本部分AC才能保才能保证它的几何不变性,相对于证它的几何不变性,相对于AC 部分来说就称它为部分来说就称它为附属部分附属部分。第14页/共104页例3-2 如图3-10(a)、(b)所示一简支斜梁(可看做楼梯的简图),该斜梁的水平投影长度为l,斜梁与水平向的夹角为。斜梁自重荷载为q1,其上的人群荷载为q2,试作该梁在上述
12、荷载作用下的内力图。解:(1)将沿杆长方向的自重荷载q1换算成沿水平方向的荷载 ,则斜梁上沿水平方向的总荷载为 第15页/共104页(2)计算支座反力,得 。(3)用截面法计算任一截面C的内力。(4)根据上面的内力方程,可作出相应的内力图。第16页/共104页 该斜梁的弯矩图是一条二次抛物线,剪力图和轴力图是斜直线。将斜梁的内力图和同跨度同荷载的水平梁相比较(为加以区分,水平梁的内力数据加上标),在相同的截面上,有以下关系成立:第17页/共104页例3-3 3-3 试作图(a a)所示静定多跨梁的内力图。解:(1)根据几何组成分析,知AB杆和CF杆为基本部分,BC杆为附属部分。先算附属部分,后
13、算基本部分。(2)根据各杆的受力图,可作出该多跨梁的内力图。第18页/共104页第19页/共104页例3-4 3-4 快速作出图3-123-12(a a)所示静定多跨梁的弯矩图。解:根据几何组成的特点和内力图的规律,利用分段的方法,可作出图(b)所示的弯矩图。第20页/共104页例3-5 3-5 图3-133-13(a a)所示为一静定多跨梁的弯矩图,其中BCBC段为二次抛物线且C C点M M图斜率无突变,试确定梁上所受荷载。解:利用内力与荷载的关系以及弯矩图的规律进行分析。需要注意,仅由M图还无法确定作用在支座处的集中力,只能确定它们与支座反力的合力,这里确定的是与M图相应的一组荷载而不是唯
14、一的荷载。如果再给定剪力图和轴力图,才可唯一确定相应荷载。第21页/共104页3-3 3-3 静定平面刚架 刚架是由梁和柱以刚性结点相连组成的,其优点是将梁柱形成一个刚性刚架是由梁和柱以刚性结点相连组成的,其优点是将梁柱形成一个刚性整体,使结构具有较大的刚度,内力分布也比较均匀合理,便于形成大空间。整体,使结构具有较大的刚度,内力分布也比较均匀合理,便于形成大空间。(a)(b)(c)(d)(e)下图是常见的几种刚架:图(下图是常见的几种刚架:图(a)是车站雨蓬,图()是车站雨蓬,图(b)是多层多跨房屋,)是多层多跨房屋,图(图(c)是具有部分铰结点的刚架。)是具有部分铰结点的刚架。刚架结构优点
15、:刚架结构优点:(1)内部有效使用空间大;)内部有效使用空间大;(2)结构整体性好、刚度大;)结构整体性好、刚度大;(3)内力分布均匀,受力合理。)内力分布均匀,受力合理。一、平面刚架结构特点:第22页/共104页1 1、悬臂刚架、悬臂刚架2、简支刚架、简支刚架3、三铰刚架、三铰刚架4、主从刚架、主从刚架常见的静定刚架类型第23页/共104页 刚架分析的步骤一般是先求出支座反力,再求出各杆控制刚架分析的步骤一般是先求出支座反力,再求出各杆控制截面的内力,然后再绘制各杆的弯矩图和刚架的内力图。截面的内力,然后再绘制各杆的弯矩图和刚架的内力图。二、刚架支座反力的计算 在支座反力的计算过程中,应尽可
16、能建立独立方程,避免在支座反力的计算过程中,应尽可能建立独立方程,避免解联立方程组。解联立方程组。由于刚架是梁和柱的组合,因此画内力图和梁是一致的。由于刚架是梁和柱的组合,因此画内力图和梁是一致的。刚架内力图的符号规定与梁相同,弯矩图画在杆件的受拉刚架内力图的符号规定与梁相同,弯矩图画在杆件的受拉边,不需要标注正负号,剪力图和轴力图可画在杆件的任一侧,边,不需要标注正负号,剪力图和轴力图可画在杆件的任一侧,但需要标注正负号。为了保证结果的准确性,可对内力图进行但需要标注正负号。为了保证结果的准确性,可对内力图进行校核,通常可取结点或某一部分杆件,验算其是否满足平衡条校核,通常可取结点或某一部分
17、杆件,验算其是否满足平衡条件。件。第24页/共104页如如图(图(a a)三铰刚架,具有四个支座反力,可以利用三个整体)三铰刚架,具有四个支座反力,可以利用三个整体平衡条件和中间铰结点平衡条件和中间铰结点C C 处弯矩等于零的局部平衡条件,一共四处弯矩等于零的局部平衡条件,一共四个平衡方程就可以求出这四个支座反力。个平衡方程就可以求出这四个支座反力。FXAl/2l/2qABCf(a)qfl/2l/2ABC(b)FYAFYBFXB第25页/共104页FXAqfl/2l/2ABC(b)FYAFYBFXBfl/2C(c)FYBFXBBFXCFYC于是O对对O点取矩即得:点取矩即得:第26页/共104
18、页l/2l/2qABCfOABDCOO注意:三铰刚架结构中,支座反力的计算是内力计算的关键。三铰刚架结构中,支座反力的计算是内力计算的关键。通常情况下,支座反力是两两耦联的,需要通过解联通常情况下,支座反力是两两耦联的,需要通过解联立方程组来计算支座反力,因此寻找建立相互独立的立方程组来计算支座反力,因此寻找建立相互独立的支座反力的静力平衡方程,可以大大降低计算反力的支座反力的静力平衡方程,可以大大降低计算反力的复杂程度和难度。复杂程度和难度。第27页/共104页FXCFXCFYCFXDFYBFYAFXAQCABqFYCqPDC(b)PQqABDC(a)(c)如右图如右图(a)是一个多是一个多
19、跨刚架,具有四个支座跨刚架,具有四个支座反力,根据几何组成分反力,根据几何组成分析:以右是基本部分、析:以右是基本部分、以左是附属部分,分析以左是附属部分,分析顺序应从附属部分到基顺序应从附属部分到基本部分。本部分。第28页/共104页 刚架内力图基本作法是把刚架拆成杆件,先求各杆的杆端刚架内力图基本作法是把刚架拆成杆件,先求各杆的杆端内力内力(求杆端内力的基本方法是截面法求杆端内力的基本方法是截面法),然后利用杆端内力分,然后利用杆端内力分别作各杆的内力图,各杆内力图合在一起就是刚架的内力图。别作各杆的内力图,各杆内力图合在一起就是刚架的内力图。画画M M图时,将弯矩图形画在杆件受拉边,连以
20、直线,再叠加杆图时,将弯矩图形画在杆件受拉边,连以直线,再叠加杆上横向荷载产生的简支梁的弯矩图。上横向荷载产生的简支梁的弯矩图。FQ,FN 图要标明,号;各竖标大致成比例。图要标明,号;各竖标大致成比例。求杆端内力时应注意在同一结点处有不同的杆端截面,同时求杆端内力时应注意在同一结点处有不同的杆端截面,同时要注意结点的平衡条件。要注意结点的平衡条件。三、刚架的内力分析及内力图的绘制刚架的内力分析及内力图的绘制第29页/共104页 例例1.试计算图试计算图(a)所示简支刚架的支座反力,并绘制所示简支刚架的支座反力,并绘制、FQ和和FN图。图。(1)支座反力支座反力20 kN/mAB4m160 k
21、Nm(c)解解。(2)求杆端力并画杆单元弯矩图。求杆端力并画杆单元弯矩图。40160AB(d)M图图(a)2m2m4mABCD40 kN20 kN/m20 kN/mAB4m(b)第30页/共104页2m2mBD40kN160kNm16040BD40160AB160D40M图图(kNm)M图图2m2m4mABCD40kN20kN/m6020802m2m40kNBD6020 kN/mAB4m802060FQ图图(kN)第31页/共104页200B40160AB160D40M 图图(kNm)20FN图(图(kN)802060FQ图(图(kN)第32页/共104页例2 试绘制下图所示刚架的弯矩图。30
22、kN20kNm2m2m4m10kN20kN10kN10kNABCDE10kN10kN40kNmADBE10kN20kN40kNmD2040E40DCE20kNm40kNm402040M图(kNm)第33页/共104页例例3:作图示三铰刚架内力图。作图示三铰刚架内力图。1.385kN4.5kN1.5kN1.385kN解:解:(1)求支座反力求支座反力考虑整体平衡考虑整体平衡:由由BEC部分平衡:部分平衡:1.5kN1.385kNBFyCFxC4.5mFyBECFxB6m2m考虑整体平衡考虑整体平衡:4.5m6m6mABDEC2m1kN/mFyAFxAFyBFxB第34页/共104页(2)作作M
23、图图斜杆斜杆DC中点弯矩为:中点弯矩为:1kN/m1.3856.23M 图图(kN.m)6m6mABDEC4.5m2m(3)作作F Q 图图 斜杆可用力矩方程求剪力,竖斜杆可用力矩方程求剪力,竖杆、水平杆用投影方程求剪力。杆、水平杆用投影方程求剪力。对于对于DC杆:杆:FQDC6.23FQCDD6mC1 kN/m1.385kN1.5kN4.5kN1.385kN6.23第35页/共104页1.385kN1.5kN4.5kN1.385kNFQCE6.23FQECE6mC对于对于EC杆:杆:竖杆竖杆AD、BE的剪力用投影方程很容易求得。的剪力用投影方程很容易求得。剪力图见右下图:剪力图见右下图:0.
24、991.391.393.831.86FQ 图图(kN)ABDEC(4)作作FN 图图各杆均用投影方程求轴力。各杆均用投影方程求轴力。结点结点D:13FNDCsD1.3854.5第36页/共104页1.791.5结点结点E:FNEC1.3851.5sE131.5kN1.385kN4.5FN 图图(kN)ABDEC4.5kN1.385kN杆杆DC:轴力图见下图:轴力图见下图:1.385FNCD4.5sDC1 kN/mFQCD2.740.84第37页/共104页例例4 试作图示两层刚架的试作图示两层刚架的M图。图。解:组成次序解:组成次序-先固定下部,再固定上部先固定下部,再固定上部(1)先求约束力
25、和支反力,如图)先求约束力和支反力,如图(a)。(2)作作M图图第38页/共104页例例5:作图示主从刚架的内力图。作图示主从刚架的内力图。2kN2kNAC2m4m4 kN/mKBDEHG2m2mF2mFxAFyGFyKFxKFyDFxDAC2m4 kN/mBD2m2m2kN解:解:ACD为附属部分,为附属部分,其余为基本部分。其余为基本部分。支座反力支座反力考虑刚架整体平衡:考虑刚架整体平衡:考虑附属部分考虑附属部分ACD:FxA=8kN=1kN第39页/共104页2kN2kNAC2m4m4 kN/mKBDEHG2m2mF2mFyG=30kNFyK=2kN 作作M 图图M 图图(kN m)8
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