桁架结构示意图(桁架结构示意图怎么画)
本篇目录:
- 1、结构力学,用简便方法求图示桁架结构指定杆件轴力
- 2、计算图示桁架结构杆1、2的轴力
- 3、求下图所示桁架结构123杆的内力
- 4、4.根据下图:(1)列出图示桁架结构的零杆;(2)并求出杆EF、ED及杆CD的内...
- 5、求图示桁架杆1,2,3的内力。
- 6、图示桁架,哪些杆件受力?
结构力学,用简便方法求图示桁架结构指定杆件轴力
1、如图所示:力学可粗分为静力学、运动学和动力学三部分,静力学研究力的平衡或物体的静止问题;运动学只考虑物体怎样运动,不讨论它与所受力的关系;动力学讨论物体运动和所受力的关系。
2、截面法,截取D点和EF杆,D点弯矩平衡,得EF轴力 F点受力平衡,前面有了FG,CF,EF,所以可以得到DF 至此所有杆件内力都可以求出。
3、先判定中支座上的竖杆为零杆 沿a杆,零杆,中支座右侧杆断开,取右部分。
4、用节点法计算桁架轴力:一个节点方程可求两个未知力,一般从支座节点开始,依次进行。
5、图中画圈的为0杆,先用截面法对图一中相应的节点取矩求出的A杆,再按图中节点顺序分别用节点发法求出相应颜色的杆件内力即可。
计算图示桁架结构杆1、2的轴力
1、如图所示:力学可粗分为静力学、运动学和动力学三部分,静力学研究力的平衡或物体的静止问题;运动学只考虑物体怎样运动,不讨论它与所受力的关系;动力学讨论物体运动和所受力的关系。
2、杆为零杆,2杆-80/9kN 提示:求2杆先求B点的支座反力,然后以B点为节点,用节点法解。整体对A取矩,能求出B的支反力,然后整体平衡,能求出A的支反力。
3、支座反力:MA=0推出 FBy=-20/3 ,Fx=0,Fy=0,推出FAx=10kn FAy=3/20 ,轴力的话:杆1是没有受力的,杆2的话轴向受压10kn. 嗯,应该是这样了。
4、杆为零杆,2杆为压杆其值20/4=5(KN)。
5、用节点法计算桁架轴力:一个节点方程可求两个未知力,一般从支座节点开始,依次进行。
求下图所示桁架结构123杆的内力
各杆件受力均以单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,整个结构不对支座产生水平推力。结构布置灵活,应用范围非常广。
详解如下所示:桁架的定义: 桁架由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成的支撑横梁结构,称为“桁架”。桁架的优点是杆件主要承受拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度。
-11-13 求解:题目是: 平面悬臂桁架所受的载荷如图所示。
解:1杆和2杆都是零杆。所以1杆和2杆的内力都等于0 对E节点,1杆和2杆为零杆,所以BE杆也为零杆 故F3=F=500N ———下面帮你求A和B的支反力。
取c节点,∑Y=0,3杆=+2P; 看A节点,按勾股玄定理,与2杆对称的腹杆=2×5/4=-5P; 下弦杆=+2×3/4=+5P, 则上弦杆1=-5P。此题载、形都对称,直观就能看出。
4.根据下图:(1)列出图示桁架结构的零杆;(2)并求出杆EF、ED及杆CD的内...
1、我的 根据下图:(1)列出图示桁架结构的零杆;(2)并求出杆EF、ED及杆CD的内力。
2、分析节点E,由水平向平衡条件可得杆EF受压,轴力N(EF)=P。最后求杆AF的轴力,可取节点F,由水平或竖直向平衡条件得N(AF)=(√5/2)P,受拉。取节点A校核,可知N(AF)=(√5/2)P正确。
3、③不共线的两杆节点若无荷载作用,则两杆均为零杆。步骤:第一,根据①和②,可以判断蓝色划线的秆为零杆(如图)。第二,去掉蓝色划线的零杆后,新桁架再根据①可判断红色划线的为零杆。
4、桁架有8根零杆。拓展知识:桁(héng)架(jià)(truss):一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。
求图示桁架杆1,2,3的内力。
1、详解如下所示:桁架的定义: 桁架由杆件通过焊接、铆接或螺栓连接而成的支撑横梁结构,称为“桁架”。桁架的优点是杆件主要承受拉力或压力,从而能充分利用材料的强度,在跨度较大时可比实腹梁节省材料,减轻自重和增大刚度。
2、CF, DF BD分析上半部分水平方向上的力,可以得到杆cf与fd中的轴力大小关系,再分析受力的节点,可以得出杆2中的力 和杆cf中的力。
3、结构特点:各杆件受力均以单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,整个结构不对支座产生水平推力。结构布置灵活,应用范围非常广。
4、再根据Y方向合力为0,可以得到YB=500N(向下);所以2杆的内力=500N(拉力);3杆内力=500N(拉力);这道题可以不用求支座反力。
图示桁架,哪些杆件受力?
受力41,2受力-7,3受力0。计算桁架受力的三种方法 虚位移法 接触所求杆的约束,用约束反力代替,系统仍处于平衡状态,但有一个自由度。
桁架结构的杆件 上弦是压杆,若无节间荷载时,上弦上轴心受压的杆件;下弦是拉杆,一般都是轴心受拉的杆件;斜腹杆和竖腹杆,是轴心受拉或轴心受压的杆件,要根据既定的载、形由结构分析而定。
A杆为拉杆,B杆为压杆。既然箭头表示内力的方向,由于对于杆件的每一个微元,都要实现受力上的平衡,因此A杆两端承受的外力是拉力,所以内力向内,以阻止杆件的伸长变形,所以A为拉杆。同理B为压杆。
各杆件受力均以单向拉、压为主,通过对上下弦杆和腹杆的合理布置,可适应结构内部的弯矩和剪力分布。由于水平方向的拉、压内力实现了自身平衡,整个结构不对支座产生水平推力。结构布置灵活,应用范围非常广。
∑Fy=0 -NAy+NB=0 (2)∑MA=0 2*NB-2^500=0 (3)联立解 :NB=500N ,NAy=500N,NAx=500N 节点法 求杆内力,匀设为拉力。
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