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结构力学的研究对象是,结构力学好学吗?

时间:2023-07-08 18:36来源:华宇考试网收集整理作者:一级建造师题库
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结构力学的研究对象是

结构力学的研究对象是?

结构力学研究的对象涵盖结构的组成规则,结构在各自不同的效应(外力,温度效应,施工误差及支座变形等)作用下的响应,涵盖内力(轴力,剪力,弯矩,扭矩)的计算,位移(线位移,角位移)计算,还有结构在动力荷载作用下的动力响应(自振周期,振型)的计算等。

结构力学是固体力学的一个分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律,还有如何进行结构优化的学科,它是土木工程专业和机械类专业学生必修的学科。结构力学一般有三种分析的方式:能量法,力法,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。

评定结构的优劣,从力学的视角看,主要是结构的强度和刚度。工程结构设计既要保证结构有足够的强度,又要保证它有足够的刚度。强度不够,结构容易破坏;刚度不够,结构容易皱损,或产生很大的振动,或出现很大的变形。皱损可以致使结构的变形破坏,振动可以缩短结构的使用寿命,皱损、振动、变形都会影响结构的使用性能,比如,降低机床的加工精度或减低控制系统的效率等。

观察自然界中的天然结构,如植物的根、茎和叶,动物的骨骼,蛋类的外壳,可以发现它们的强度和刚度不仅与材料相关,而且,和它们的造型有密切的关系。不少工程结构是受到天然结构的启发而创制出来的。大家在结构力学研究的基础上,持续性创造出新的结构造型。加劲结构(见加劲板壳)、夹层结构(见夹层板壳)等都是强度和刚度高于目前的平均水平的结构。结构设计不仅要考虑结构的强度和刚度,还需要做到用料省、重量轻。减轻重量对某些工程特别重要,如减轻飞机的重量完全就能够使飞机航程远、上升快、速度大、能耗低。

结构力学好学吗?

结构力学相对很难学,难在数学计算工具要掌握并熟悉,力学基础知识要掌握并熟悉。在学结构力学以前,需先学习几门基础课。

一是高等数学,尤其是这当中的微积分,一定要要掌握并熟悉,这样在计算分析力时,才具有数学工具。

二是要先学好理论力学和材料力学,这两门课分别是从宏观和微观分析物体与材料的受力情况,一定要要学会。

比如,在结构力学中分析受力构件的受力特点时,就一定要要掌握并熟悉材料力学中的切向应力和竖向应力的知识。

结构力学我来说两句,可以不用有材料力学、理论力学的知识(虽然具体安排到了这两门后面)。完了有哪些部分,我来说说基本的入门知识准备☆ 几何构造,基本不用任何入门知识说白了可以让小学的人来学。☆ 静定结构受力解答,需起码的高中物理知识,清楚取隔离体分析受力,有理论力学知识好,假设有材料力学知识更好了。基本的基础是高中物理、这章是结构力学基本的知识,后期的静定位移计算,力法超静定受力计算等等都需这章知识学的扎实。☆ 静定结构位移解答,这章,一开头可能就可以被这个长长的能量式子吓到,但是,这个式子并没啥卵用,对答题来说,重要,要优先集中精力的,就是图乘法 图乘法 图乘法 重要的事情我一定要给大家再三反复多说几遍,在图乘以前,就记忆一下单位荷载怎么加,完了图乘的方式及特殊图案的建议。☆ 然后就是超静定力法,需深入透彻理解每一个力法方程每一个系数的意义。说白了就是算一堆位移出来,每一个方程都是变形协调条件,要对静定的受力及图乘计算达到滚瓜烂熟。☆ 然后是超静定位移法,这章比较奇葩,这章理论上在力法后面才可以理解位移法,但是,假设作为实用主义的人,这章可在没有学会静定结构受力、位移、超静定力法的情况下直接学死记下等截面直杆的哪些弯矩图,然后再清楚怎么用,这章就可以了!☆ 是弯矩分配法, 这个可以归结在位移法内的一个小部分,理解后单刚结点计算很快☆ 然后是矩阵位移法,这章不需要说了需矩阵的知识☆ 然后是影响线,这章,假设静定结构的影响线,也是没力学基础完全就能够学会的,超静定结构影响线,得对位移法及结构的变形感觉很好情况下,也是可以会的,说白了需的是力学的感觉。☆ 然后是结构动力学,单自由度体系振动,第一点求刚度或者柔度(超静定求刚度,静定求柔度)然后记忆一下重要部位例如说强迫振动动力系数啊什么的,单自由度就完了,多自由度呢,这里也需矩阵的知识,算出来以后就是按照自振频率带进振型公式会画振型图就差很少了☆

结构力学中如何确定刚片数m?

刚片数m的确定需考虑以下哪些原因。第一,结构力学中刚板的数量需满足一定的准确性和精度,因为这个原因要考虑结构的复杂程度和要求的精度。其次,需考虑结构的受力情况和受力方法。在受到额定荷载的情况下,需刚片数m充分满足结构的刚度需求。后,刚片数m的选择与计算方式也需考虑到传统的经验公式和现代计算机模拟等各种原因。因为这个原因,结构力学中确定刚片数m需考虑结构的复杂程度、要求的精度、受力情况、受力方法等多个原因,还按照详细情况选择合适的计算方式和公式,以保证计算的精度和准确性。

要确定刚片数m,需考虑以下原因:

结构的强度和稳定性要求:不一样的结构需不一样数量的刚片来满足其强度和稳定性要求。较为复杂的结构可能需更多的刚片来保证其稳定性。

刚片的位置和方向:假设刚片的位置和方向相互独立,还需更少的刚片来描述结构。反之,还需更多的刚片。

刚片的长度:刚片的长度针对结构的刚度起着至关重要的作用。较短的刚片(它们的长度小于结构的自由长度)可以使结构更稳定,而较长的刚片则有可能致使结构的自振。

干涉条件:刚片的数量还受到结构干涉条件的限制。比如,假设结构中存在一部分零件或连接件,这些零件或连接件可以减少刚片当中的自由度,以此在相对的程度上影响刚片的数量。

刚片数m可以按照结构材料的性质和结构的几何形状来确定。因为在结构力学中,刚片是指由材料的微小长方体组成的结构单元,而针对同一种材料,不一样的刚片数会影响到结构的刚性和强度。因为这个原因,在确定刚片数时,需考虑结构的各个部分,还遵守小化误差原则,让计算结果更精确和合理。而在实质上运用中,可以通过有限元分析或者板壳理论等数学方式来解答刚片数m的值,以达到结构的优化设计和改进。

在结构力学中,刚片数m的确定需考虑到结构的静力平衡和一部分其他原因 静力平衡是结构中的一个基本问题,因为假设刚片数不够,则结构会失去静力平衡除开这个因素不说,还有一部分原因需考虑,如结构的质量和载荷的大小等 刚片数m的确定方式一般是以结构的设计要求为基础,辅以实验测量和计算机模拟等手段,综合多方面因素慎重考虑清楚来确定除开这点针对大型的复杂结构,还要有考虑结构的可维护性和持续时间性等问题

分析刚片数是指与地面相连的杆件就可以默认为链杆,链杆不计入钢片数,其他杆件的数量。

平面体系中,因为不考虑材料的应变,因为这个原因可觉得各构件没有变形。

故可把体系中已确定的几何不变的部分看做一个平面刚体,简称为刚片。

结构力学是固体力学的一个分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律,还有如何进行结构优化的学科,它是土木工程专业和机械类专业学生必修的学科。

结构力学研究的主要内容涵盖结构的组成规则,结构在各自不同的效应(外力,温度效应,施工误差及支座变形等)作用下的响应,涵盖内力(轴力,剪力,弯矩,扭矩)的计算,位移(线位移,角位移)计算,还有结构在动力荷载作用下的动力响应(自振周期,振型)的计算等。

结构力学一般有三种分析的方式:能量法,力法,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。

结构力学是一门古老的学科,又是一门快速发展的学科。

新型工程材料和新型工程结构的非常多产生,向结构力学提供了新的研究内容并提出新的要求。

计算机的蓬勃发展和进步,又为结构力学提供了有力的计算工具。

另外一个方面,结构力学对数学及其他学科的蓬勃发展和进步也起了推动作用。

有限元法这一数学方式的产生和发展就和结构力学的研究有密切关系。

在固体力学领域中,材料力学给结构力学提供了必要的基本知识,弹性力学和塑性力学是结构力学的理论基础。

此外结构力学与流体力学相结合形成边缘学科-结构流体弹性力学。

评定结构的优劣,从力学的视角看,主要是结构的强度和刚度。

工程结构设计既要保证结构有足够的强度,又要保证它有足够的刚度。

强度不够,结构容易破坏;刚度不够,结构容易皱损,或产生很大的振动,或出现很大的变形。

皱损可以致使结构的变形破坏,振动可以缩短结构的使用寿命,皱损、振动、变形都会影响结构的使用性能,比如,降低机床的加工精度或减低控制系统的效率等。

观察自然界中的天然结构,如植物的根、茎和叶,动物的骨骼,蛋类的外壳,可以发现它们的强度和刚度不仅与材料相关,而且,和它们的造型有密切的关系。

不少工程结构是受到天然结构的启发而创制出来的。

大家在结构力学研究的基础上,持续性创造出新的结构造型。

加劲结构(见加劲板壳)、夹层结构(见夹层板壳)等都是强度和刚度高于目前的平均水平的结构。

结构设计不仅要考虑结构的强度和刚度,还需要做到用料省、重量轻。

减轻重量对某些工程特别重要,如减轻飞机的重量完全就能够使飞机航程远、上升快、速度大、能耗低。

理论力学,材料力学和结构力学有哪些区别?

理论力学:是机械运动及物体间相互机械作用的大多数情况下规律的学科,也称经典力学。是力学的一些,也是大多数工程技术科学理论力学的基础。

材料力学:是研究材料在各自不同的外力作用下出现的应变、应力、强度、刚度、稳定和致使各自不同的材料破坏的极限。

结构力学:是固体力学的一个分支,它主要研究工程结构受力和传力的规律,还有如何进行结构优化的学科,它是土木工程专业和机械类专业学生必修的学科。结构力学研究的主要内容涵盖结构的组成规则,结构在各自不同的效应(外力,温度效应,施工误差及支座变形等)作用下的响应,涵盖内力(轴力,剪力,弯矩,扭矩)的计算,位移(线位移,角位移)计算,还有结构在动力荷载作用下的动力响应(自振周期,振型)的计算等。

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