2023-06-23 22:02:42 | 高校网
1.结构形式不同:框支梁为中间是框架,周边为搭接支撑的梁;框架梁为梁全部支撑在柱子上。
2.梁端支座不同:框支梁一端为简支,另一端为固端;框架梁的两端均为固端。
3.受力后弯矩不同:框支梁在简支端负弯矩为零;框架梁支座均有负弯矩产生。
平断面假定名词解释:平断面假定就是指梁在弯曲前的断面在弯曲后仍为平面。
弯曲要素名词解释:梁的弯矩M,剪力N,转角,挠度V称为梁的弯曲要素。
梁的边界条件名词解释:就是梁端弯曲要素的特定值或者弯曲要素之间的特定关系,它们取决于梁端的支座情况。
叠加原理名词解释:梁上受到几种外力作用时的弯曲要素可以分别计算各外力单独作用时的弯曲要素后叠加得到。
三弯矩方程名词解释:变形连续方程式中每个方程式中最多包括三个弯矩。
力法的一般原理:
1)将静不定结构的多余约束去掉,代以约束反力,使其成为静定结构
2)在去掉的约束出现约束反力的地方列变形连续方程式以保证基本结构的变形与原结构相同。
3)变形连续方程式求出未知力,并进一步可求出结构的弯曲要素。
位移法求解思路名词解释:
1) 决定未知转角数目。
2) 假定两端刚性固定,计算固端弯矩。
3) 假定将加固的各节点强迫转动,按公式(5-5)写出杆端弯矩,并按(5-7)写出杆端总弯矩。
4) 对发生转动的各节点建立节点弯矩平衡方程式(5-8)
5) 求解弯矩平衡方程式组,从而求出各杆的弯曲要素。
转角名词解释:
转矩名词解释:
虚位移原理名词解释:它研究的是一组真实力系有任意满足变形协调条件的虚位移过程中做功的情况。
虚力原理名词解释:设结构在外力作用下处于平衡状态,如果给外力一个不破坏静力平衡条件及静力边界条件的虚变化,并且由此虚力产生的变形是协调的,则外力的虚余功必等于结构的虚余能,这就是虚力原理。
位能驻值原理名词解释:总位能(应变能与力位能的和)有一驻值(极大值或极小值),故&II=0表示的关系称为位能驻值原理。
板条梁名词解释:在研究板的筒形弯曲时的通常做法就是在板的筒形部分沿弯曲方向取一个单位的狭条梁来考虑,并且把此狭条梁称为板条梁。
材料力学中,等直梁在对称弯曲时,度量梁变形后横截面位移的一个基本量。梁变形后横截面对其原来位置的角位移Φ,称为该截面的转角。我们把各横截面相对原来位置转过的角度称为转角。转角是扭矩引起的。
材料力学中,等直梁在对称弯曲时,度量梁变形后横截面位移的一个基本量。梁变形后横截面对其原来位置的角位移Φ,称为该截面的转角。
我们把各横截面相对原来位置转过的角度称为转角。
转角是扭矩引起的。
左=qL/2+(M右-M左)/L或者V右=qL/2-(M右-M左)/L受力构件截面上的内力矩的一种。对于土木工程结构中的一根梁(指水平向的构件),当构件区段下侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为正弯矩;当构件区段上侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为负弯矩在土木工程中,弯矩图习惯绘于杆件受拉一侧,在图上可不注明正负号)。
比如说一个悬臂梁,当梁端力为2kN,梁长为3m,刚固端弯矩为-6kN·m,而梁的跨中弯矩为-3kN·m,按这个做法可以简单算。
V左=qL/2+(M右-M左)/L或者V右=qL/2-(M右-M左)/L受力构件截面上的内力矩的一种。对于土木工程结构中的一根梁(指水平向的构件),当构件区段下侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为正弯矩;当构件区段上侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为负弯矩。在土木工程中,弯矩图习惯绘于杆件受拉一侧,在图上可不注明正负号)。比如说一个悬臂梁,当梁端力为2kN,梁长为3m,刚固端弯矩为-6kN·m,而梁的跨中弯矩为-3kN·m,按这个做法可以简单算。
V左=qL/2+(M右-M左)/L或者V右=qL/2-(M右-M左)/L
受力构件截面上的内力矩的一种。对于土木工程结构中的一根梁(指水平向的构件),当构件区段下侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为正弯矩;当构件区段上侧受拉时,我们称此区段所受弯矩为负弯矩。
在土木工程中,弯矩图习惯绘于杆件受拉一侧,在图上可不注明正负号)。比如说一个悬臂梁,当梁端力为2kN,梁长为3m,刚固端弯矩为-6kN·m,而梁的跨中弯矩为-3kN·m,按这个做法可以简单算。
压力机传动是将传动机构的旋转运动通过部件转变成滑块的上下往复运动,共有曲轴式、曲拐式和偏心齿轮三种结构。
一、曲轴驱动的曲柄滑块机构工作原理:曲轴旋转时,连杆作摆动和上、下运动,使滑块在导轨中作上、下往复直线运动。特点:曲轴双端支承,受力好;滑块行程较大,行程不可调。大型曲轴锻造困难,受弯、扭作用,制造要求高。适用范围:主要用于较大行程的中小型压力机上。高校网
二、偏心齿轮驱动的曲柄滑块机构工作原理:偏心齿轮在芯轴上旋转时,其偏心颈就相当于曲柄在旋转,从而带动连杆使滑块上下运动。特点:偏心齿轮芯轴双端支承,受力好;偏心齿轮只传递扭矩,弯矩由芯轴承受;受力情况比曲轴好,芯轴刚度大。结构相对复杂,但铸造比曲轴锻造容易解决。适用范围:常用于大中型压力机上。三、曲拐驱动的曲柄滑块机构工作原理:当曲拐轴转动时,偏心套的外圆中心以曲拐轴的中心为圆心做圆周运动,带动连杆、滑块运动。特点:曲拐轴单端支承,受力条件差;滑块行程可调(偏心套或曲拐轴颈端面有刻度)。便于调节行程且结构简单,但曲柄悬伸刚度差。适用范围:主要用于中、小型压力机上。曲轴式压力机行程不可调;☆ 三种结构的区别:偏心齿轮式和曲拐式压力机的行程可设计成可调节结构;设备总体结构曲拐式更美观。
要看支座的类型,是简支,铰接,还是固端,才好判断受力。不论是拉力还是压力,杆件两侧与之相同。如果,“既有力又有弯矩”,把弯矩想象的更大一些,足以使杆件弯曲,就好分析、判断了。
将工程结构和机械中的简单构件简化为一维杆件,计算杆中的应力、变形并研究杆的稳定性,以保证结构能承受预定的载荷;选择适当的材料、截面形状和尺寸,以便设计出既安全又经济的结构构件和机械零件。
从承载力角度出发,杆件受压一般还要考虑稳定性。所以,受拉比受压好。
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1.二次型的秩怎么用?2.二次型的解向量怎么求?3.二阶矩阵的导数公式?4.二次型什么时候是正定的?5.线性代数,二次型结果怎么算的?6.二阶矩阵的导数公式?7.二次型一定是对称矩阵吗?1、二次型的秩怎么用?同济版的定义为A的秩。书中还有一句话,二次型的标准型所含项数是确定的,等于二次型的秩。给你简单解释一下:1,因为(实)二次型的矩阵是实对称矩阵,所以二次型的矩阵总可以(相似)对角化。(书中
1.怎么根据正定二次型求正定矩阵?2.二次型什么时候是正定的?3.正定矩阵A的逆与转置一样吗?4.n阶正定矩阵形式?5.构造正定矩阵的方法?1、怎么根据正定二次型求正定矩阵?本科的线性代数课程,侧重于运算。重点是:行列式和矩阵的基础内容,稍微涉及了实数域的线性变换、特征值与二次型。而机器学习算法中,会使用到更多的矩阵知识,而这些知识是本科线代课程没有讲到的,比如:最小二乘、向量与矩阵的求导、酉
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