建筑力学_精品文档Word格式.doc
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空间力系
1
掌握空间力系及合成
空间力矩概念
空间汇弯力系合成、平衡
五
单报杆件基本知识
2
掌握单根杆件的相关知识
单根杆件相关知识
变形基本形式
六
轴向拉压杆件
6
掌握轴向拉压杆的应力应变
轴向拉压杆的内力应力及变形
轴向拉压杆的应力
七
剪切和联结实用计算
掌握剪切和联结的计算
剪切和联结的实用计算
剪切联绳索的实用计算
八
扭转轴
掌握扭转轴内力应力
扭转轴的内力应力和变形
应力计算
九
梁的内力
8
掌握梁内力计算
内力计算
十
截面几何性质
掌握截面参数计算
梁的截面参数计算
参数计算
十一
梁的应力及强度计算
掌握梁的应力计算与强度条件
梁的正应力及剪应力计算
正应力计算
十二
梁的变形
掌握梁的变形计算的方法
梁的变形计算
十三
应力状态及强度理论
掌握应力分析方法
应力状态分析、强度理论
应力状态分析
十四
组合变形
掌握组合变形概念
组合变形杆件应力计算
4、教学安排
本课程总教学时数
120
已讲授课时数
尚需课时数
学期
课时
分配
本学期课时数
60
本学期周学时数
本学期教学周数
16
课堂教学学时数
实验教学学时数
5、教学进度表
周次
授课章节与内容提要
教学课时
教学方法
作业
讲授
实践
第一章静力学基本知识
讲授
1,2,3,4,5
第二章平面汇交力系
1,3,4,5,7,8
第三章平面一般力系
1,2,3,5,6,7,8
第四间空间力系
1,2,3
第五章构件变形基本知识
1,2,4
第六章轴向拉压杆
5
§
6.3轴向拉压杆应力及应变
5,6,7
第八章扭转轴
1,2,3,4
7
8.3扭转轴变形及应力
5,7,8
第九章受弯杆件内力计算
5,6
9
9.3内力图
7,8
10
第十章截面几何性质
第十一章梁的应力
11
11.3应力及强度条件
1,2,3,4,5,7
12
11.3应力
第十二章变形计算
13
12.2变形计算
第十三章应力状态分析
14
13.2应力状态分析
15
第十四章组合变形
1,2
6、教学考核方法:
本课程是考试课,其成绩由两部分组成,平日成绩根据作业,考勤占20%,期末考试占80%。
7。
教材及教参
教材《建筑力学》中国机械教育协会组编机械教育出版社(02年第一版)
教参张流芳主编《材料力学》武汉工大出版
胡兴国主编《结构力学》武汉工大出版
三、教案
(一)教案
前言
本教材是在实际教学过程中,根据实际教学需要而整理编撰而成,是一本讲义型教材,编写过程中,删除了传统教材中重复内容,注重整个力学体系框架的构建。
更适合于专科层次学生使用,内容前后联系性较强,适于系统教学。
该教材特点
(1)内容联系性强,前后呼应,协调一致。
(2)该教材是在传统教材基础上进行优化重组,编写而成的,内容更具实用性,增加了较多典型例题。
(3)本教材适用于专科层次学生使用。
(4)所选习题更具有适用性、典型性。
目录
第一章绪论:
建筑力学基本任务,基本假设,结构计算简图
第二章力学基本知识:
力;
静力学基本公理;
力的分解;
平面汇交力系的合成及平衡;
平面一般力系;
第三章单根杆件力学基本知识:
基本假设,杆件变形形式
第四章轴向拉伸和压缩:
横截面内力,内力图,横截面应力,斜截面应力,虎克定律,轴向拉压杆的字形,强度条件。
第五章截面几何性质
第六章扭转横截面内力,内力图,应力,变形及刚度条件
第七章梁的内力:
平面弯曲梁横截面内力,内力图,叠加法,横截面应力及强度条件
第八章应力状态分析和强度理论:
平面应力状态、分析的解析法,应力图法,强度理论,梁的强度校核,广义虎克定律。
第九章组合变形计算:
弯压组合,弯扭组合,双向弯曲应力计算
第十章压杆稳定:
稳定概念,欧拉公式,稳定性计算
第十一章平面杆系的几何组成分析:
几何体系的组成规则
第十二章静定结构内力分析:
连续静定梁,刚架,拱,桁梁组合结构
第十三章静定结构求位移:
求位移一般公式,图乘法
第十四章力法:
原理,步骤,对称性的利用,超静定结构求位移,内力核
第十五章位移法:
原理,步骤,对称性利用,剪力分配法
第十六章力矩分配法
第一章绪论
一、建筑力学任务
二、建筑力学的基本假设
1.交形固体的连续性、均匀性,各向同性假设
2.结构及构件的微小交形假设
三、结构的计算简图
1.构件的计算简图;
2.结点简化;
3.荷截简化
四、常用支座及约束
1.柔绳约束;
2.光滑面约束;
3.铰链约束;
4.固定铰支座;
5.可动铰支座;
6.链杆约束
第二章基本知识
教学目的:
掌握力学的基本知识
一、力:
1.力的定义
2.力的表示方式
3.力的三要素
二、静力学基本公理
三、力的分解
1.投影概念
2.力可在任意两个方向分解为Fx,Fy,Fz
3.力的合成:
(1)矢量合成遵循平行四边形法则;
(2)平行四边形法则——力多边形
例:
用几何法求下列几个力合力
四、平面汇交力系
1.力系的合成几何法:
力多边形
2.力系合成的解析法
ΣFxi=Fx1+Fx2+…+Fxi
ΣFyi=Fy1+Fy2+…+Fyi
∴
3.平面汇交力系平衡几何条件
力多边形自行闭合<
——>
平衡
4.平面汇交力系平衡的解析条件
ΣFxi=0
ΣFyi=0
例1.求简支梁支反力
解
(1)受力分析
(2)平衡方程:
ΣX=0,即30cos45+RAcosα=0
而α=arcty∴RA=-7.5
∴RAsinα+YB=30sin45,
∴YB=30×
五、平面一般力系
(一)平面一般力系的应用
举例
(二)力对点之矩,合力矩定理
1.力对点之矩;
(1)定义,
(2)方向
2.合力矩定理:
Σmo(Fi)=G1d1+G2d2+G3d3
=100×
0.3+200×
1.5-180×
1.2
=30+300-216
=114KN·
m
3.力对轴之矩
(三)力偶与力偶矩
1.力偶与力偶矩
2.力偶的等效性
3.平面力偶系的合成
M=Σmi
4.平面力偶系的平衡:
M=Σmi=0
求图示简支梁的支座及力
解:
(1)画受力分析图
(2)ΣmA=0,RB-M=0
(四)平面一般力系向作用面内一点简化
1.力的平移定理:
2.平面一般力系向一点简化
(1)选一点;
(2)所有力向该点平移;
(3)力,力矩合成
主矢R,主矩M
3.简化结果:
(1)M=0,R≠0;
(2)M≠0,R=0;
(3)M=0,R=0
五、平面一般力系平衡条件及平衡方程
1.平衡条件:
2.平衡方程:
即:
若一平面一般力系平衡,则该力系对任一点力矩代数和为零,对任一对互相垂直轴上分力代数和为零。
如图为一管道支架,其上搁有管道,设每一支架所承受的W1=12KN,W2=7KN,且架重不计,求支座A、C约束及力。
(1)受力分析
(2)ΣmA=0,W1d1+W2d2=RABcos45d3=0
∴RAB=13,XA=-13(←)
ΣFY=0,YA+RABsin45-W1-W2=0
∴YA=6(个)
(2)ΣmA=0,YB×
9-30×
3-20×
6=0
∴YB=23.33
ΣFY=0,YA+YB-30-20=0
∴YA=50-23.33=26.67KN
(2)ΣmA=0
YB×
6-20-10×
6×
3=0
∴YB=33.3KN
ΣFY=0,∴YA+YB-10×
∴YA=60-33.3=26.7KN
习题:
1.如图,用两根绳子AC和BC悬挂一个重W=1kN的物体。
绳AC长0.8m,绳BC长1.6m,A、B两点在同一水平线上,相距2m。
求这两根绳子所受的拉。
2.梁AB的支座如图所示。
在梁的中点作用一力F=2KN,力和梁的轴线成45°
角。
若梁的重量略去不计,试分别求a)和b)两种情形下的支座反力。
3.求图所示三铰刚架在水平力F作用下所用下所引起的A、B两支座的反力。
4.求图所示各梁的支座反力。
5.求图所示刚架的支座反力。
6.求图所示各梁的支座反力。
7.求图所示斜梁的支座反力。
第三篇构件强度、刚度和稳定性
第五章单根杆件力学基本知识
一、本篇基本任务
本篇研究单根杆件在荷截作用下其强度、刚度和稳定性问题,即如何设计杆件使其在荷截作用下不发生强度破坏,刚度破坏和失稳破坏。
二、变形固体概念
三、基本假设
四、构件变形基本形式
1.轴向拉压;
2.扭转;
3.弯曲;
4.剪切
第四章轴向拉伸和压缩
教学目标:
掌握轴向拉压杆的内力计算;
内力图绘制;
应力求解及强度条件
重点及难点:
内力法画法;
应力求解
一、轴向拉压杆横截面上内力
1.轴向拉压杆外力界定,内力——轴力;
方向规定
求图示杆内力(1-1,2-2,3-3)
1-1,N1=3-2+6=7
2-2,N2=3-2=1
3-3,N3=3-
- 配套讲稿:
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