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1、绪 论一、建筑力学的研究对象 建筑结构是在建筑物或构筑物中起骨架 (承受和传递荷载)作用的主要物体。变形固体是在外力作用下,会产生变形的固体。 变形固体在外力作用下会产生两种性质的变形: 弹性变形当外力消除时,变形随着消失的变形; 塑性变形当外力消除后,不能消失的变形。当塑性变形很小,忽略不计,认为只有弹性变形, 这种只有弹性变形的变形固体称为完全弹性体。 组成建筑结构的基本部件称为构件(Structural elements )。0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算
2、12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回二、变形固体的基本假设1均匀连续假设 假设变形固体在其整个体积内用同种介质 毫无空隙的充满了物体。2各向同性(Isotropy )假设 假设变形固体沿各个方向的力学性能均相 同。3小变形假设 在实际工程中,构件在荷载作用下, 其变形与构件的原尺寸相比通常很小, 可以忽略不计,称这一类变形为小变形。 绪 论0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回三
3、、杆件及杆系结构杆(Bar ) 它的几何特征是细而长, 即lh,lb。杆又可分为直杆和曲杆。 绪 论0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回板和壳(Plate and Shell) 它的几何特征是宽 而薄,即at,bt。 平面形状的称为板,曲面形状称为壳。 绪 论0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定
4、 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回块体(Box) 它的几何特征是三个方向的尺寸都是 同量级的。绪 论0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回薄壁杆它的几何特征是长、宽、厚三个 尺寸都相差很悬殊,即lbt。绪 论建筑力学的对象是 均匀连续的、各向 同性的、弹性变形 的固体,且限于小 变形范围的杆件和 杆件组成的杆系结 构。杆系结构是由 杆件组成的结构0 绪论 1 力
5、学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回2 建筑力学的任务 平衡(Equilibrium ) 是结构相对于地球保持静止状 态或匀速直线平移。 强度(Strength )是结构抵抗破坏的能力 刚度(Stiffness )是结构抵抗变形的能力 稳定性(Stability )是结构保持原有平衡形态的能力 建筑力学的任务:是通过研究结构的强度、刚 度、稳定性;材料的力学性能;结构的几何组 成规则,在保证结构既安全可靠又经济节约的 前
6、提下,为构件选择合适的材料、确定合理的 截面形状和尺寸提供计算理论及计算方法。绪 论0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回3 建筑力学的分析方法 建筑结构分析方法:包括理论分析、 实验分析和数值分析三个方面。理论分析实验分析计算结构实际结构计算模型实验模型建筑力学是一门力学的分支课程,在学习是要 注重对基本概念的理解,同时要学习力学的基 本研究方法,提高分析问题和解决问题的能力 。 重视力学分析和工程实际相联系;重视分析能 力、计算能力、自学能力、表达能力、创新能 力的培养。绪 论0 绪论 1 力学基础 2 力矩与力偶 3 平面力系 4 轴向拉压 5 扭转 6 几何组成 7 静定结构 8 梁弯曲应力 9 组合变形 10压杆稳定 11位移计算 12力法 13位移法及力 矩分配法 14影响线 练习 思考 返回制作组成员总策划:石立安技术总监:杜时贵脚本编写:石立安、杨子江、侯丰泽、常丽、钱培翔、高学献、易贤铎课件制作:力学教研室美工:胡轶敏返回目录