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结构 |
凡具有某种使用功能的建筑物,都承受荷载的作用,其中起支承作用的骨架或构件,称为结构。
如,建筑物中的梁柱体系、钢筋混凝土框架、水坝等。
练习册封面上的5个图片,分别是台北101大楼,上海东方明珠塔,上海南站大跨度空间网架结构,杭州湾跨海大桥,北京鸟巢体育场
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结构力学 |
研究结构受力性能与承载能力的科学。是力学学科的一个分支。
为保证结构安全、正常使用,又符合经济原则,须对其强度、刚度、稳定性等进行计算,这一任务,由理论力学、材料力学、结构力学、弹性力学几门课程共同承担。这几门课联系密切,又各有侧重。
结构按几何特征分类:杆件结构、板壳结构、块体(实体)结构
理论力学—质点、质点系、刚体的平衡与运动规律
材料力学—研究单个杆件的基本变形问题
结构力学—杆件结构的内力与位移计算问题
弹性力学—对杆件进行更精确的分析,并研究板、壳、块体等非杆件结构
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结构力学的研究对象 |
结构(广义)、杆系结构(狭义),本课程中主要以平面杆系结构为研究对象。
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结构力学的任务 |
(1)机动分析:研究结构的几何组成性质与规律。
(2)内力与位移计算:内力
应力-强度校核;位移
刚度校核或施工控制等。
(3)结构动力学:研究动力效应。
(4)结构稳定性分析:研究稳定性问题。
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本课程主要学习内容 |
包括机动分析,静定结构的内力计算,静定结构的位移计算,超静定结构的计算(力法、位移法、力矩分配法),影响线及其应用等。
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学习方法 |
结构类型-受力特点-分析计算方法
基本概念和原理——要深刻理解与掌握
各类结构的分析方法——要熟练掌握
适当的练习必不可少
结构力学是一门专业基础课,为以后专业课(如结构设计原理等)的学习打好基础。