轴力图怎么画权威发布_轴力图的正负怎么判断(2024年11月精准访谈)
广州大学结构力学真题难度解析 广州大学的结构力学专业课真题相对来说并不难,但也有其挑战性。尤其是静定结构的内力图部分,需要绘制弯矩图、剪力图和轴力图,这部分内容是比较复杂的。 不过,近年来有观点认为广州大学的题目难度应该有所调整。报考热度高,但专业课难度相对较低,这似乎不太匹配。同省的广东工业大学在这方面就难得多。 尽管如此,广州大学的专业课难度多年来并未明显增加。有些同学甚至认为是为了卖真题班而故意这样说。其实,这种说法是不必要的。我们可以通过一些逻辑来分析为什么广州大学可能会调整专业课难度。如果一个学校的学科评估不错,报考热度又高,但专业课难度较低,这会导致很多人报名,初试分数也会相应提高,进而导致初试分数线上升。这对第二年的招生不利,因此学校可能会通过增加专业课难度来调整这种情况。 根据这种逻辑,广州大学可能会在未来的某一年增加专业课难度。过去几年的真题相对简单,所以我们可以多做一些其他学校的题目,比如西建大、福州大学、长安、长沙理工等,来提高自己的能力。 总的来说,广州大学的结构力学专业课虽然不难,但也需要认真对待,多做练习,才能在考试中取得好成绩。
材料力学弯矩图正负方向绘制指南 在材料力学中,弯矩图的绘制有着特定的规则。与剪力图和轴力图不同,弯矩图的内侧和外侧方向是相反的。具体来说,刚架的弯矩图不需要标注正负,而曲杆的弯矩图则以外侧为正,内侧为负。 刚架的弯矩图 刚架的弯矩图与剪力图和轴力图有所不同。在刚架中,外侧为正,内侧为负。这样绘制的原因是为了方便计算和表示杆件的内力情况。 曲杆的弯矩图 对于曲杆,弯矩图的规定与刚架不同。曲杆的弯矩图以外侧为正,内侧为负。这是因为曲杆的曲率增加时,外侧受拉,所以规定外侧为正。 绘制方法 在绘制弯矩图时,需要根据各段杆的内力方程来计算。例如,对于一端固定的半圆环,在其轴线平面内承受集中荷载F作用的情况下,可以通过极坐标方程来求得弯矩方程。 注意事项 在绘制弯矩图时,需要注意力的方向和大小。力的方向决定了弯矩的正负,而力的大小则决定了弯矩的大小。同时,还需要注意力的作用点和力的类型(如集中力、分布力等)。 通过以上几点,你可以更好地理解和绘制材料力学中的弯矩图。希望这些信息对你有所帮助!
结构力学中的正负号规定,你搞清楚了吗? 结构力学,这门工科学科,计算量真的不小。正负号的规定可是关键,搞混了可是会丢分的哦!特别是在考研复习和期末冲刺阶段,咱们一起来回顾一下吧! 内力计算中的正负号 在内力计算中,正负号有两种规定方式:绝对正负和相对正负。 绝对正负:这个是硬性规定,不需要画图来解释。比如,轴力以拉力为正,剪力以绕隔离体顺时针转动为正,弯矩以下侧受拉为正。这些规定是固定的,做填空题时直接填就行了。 相对正负:这个比较灵活。在进行内力计算时,我们通过平衡方程来求解未知内力。可以任意假设一个方向,然后列平衡方程。如果解出来是正值,那就说明假设的方向对了;如果是负值,那就说明假设的方向反了。举个例子,如果假设轴力为压力方向,求出来是负值,那实际上应该是拉力,填正值才对。 位移计算中的正负号 在位移计算中,采用单位荷载法时,单位力1的方向是可以任意假设的。最后求出来的结果是正值,就说明实际的位移方向和假设的方向一致;如果是负值,那就说明实际的位移方向和假设的方向相反。 位移法中的正负号 在位移法中,查形常数和载常数表时,杆端弯矩以顺时针转动为正,剪力也是以绕杆件顺时针转动为正。在求解附加刚臂中的力矩时,围绕结点把刚臂取出来,刚臂中的力矩以顺时针转动为正。而在求解附加链杆中的力时,链杆中的力以在画M拔图时链杆的运动方向为正。 力矩分配法中的正负号 在力矩分配法中,杆端弯矩仍然以顺时针转动为正,而结点力偶以逆时针转动为正。 矩阵位移法中的正负号 在矩阵位移法中,题目一般都会规定有坐标系。我们所有的力和位移的方向都以与坐标系方向一致为正,反之为负。 希望这些小技巧能帮到你,别再让正负号搞混了!加油!ꀀ
材料力学扭转与切应力公式推导详解 今天我们学习了扭转的概念、计算方法和扭矩图的画法,还有薄壁圆桶和切应力的公式推导。 扭转的概念与计算 扭转是指物体在受到外力矩的作用下,绕某一轴线发生转动。在杆件的两端垂直于杆轴的平面内,作用着一对力偶,其力偶矩相等且方向相反。变形特点则是杆件的各横截面环绕轴线发生相对转动。 砥䖥偶矩的计算与扭矩图 外力偶矩的计算公式为 M=9549㗤㗐/n(注意P和n的单位分别是kW和Umin,得到的力矩结果是N-m)。利用截面法求解扭矩,矢量方向远离截面为正,指向截面为负。扭矩图可以类比轴力图进行分析和画图。 薄壁圆桶的扭转 薄壁圆桶扭转时的切应力假设沿壁厚均匀分布,本质上为近似计算。切应力的计算公式为 T-M PTdA/2(其中r为平均半径)。切应力互等定理表明,在相互垂直的两个平面上,切应力必成对出现,数值相等且方向垂直于该平面的交线。 頥轴扭转时的应力 圆轴扭转时的变形几何关系表明,圆周线长度和形状不变,各圆周线间距离不变,只是绕轴线转了一个微小角度;纵向平行线仍然保持为直线且相互平行,只是倾斜了一个微小角度。 通过这些公式和理论推导,我们可以更好地理解和掌握材料力学的相关知识点。
材料力学轴力图绘制指南 嘿,大家好!我是来自京区985高校的研究生,专业课材料力学拿了148分。最近看到很多学弟学妹们在材料力学上遇到困难,特别是绘制轴力图的时候总是摸不着头脑。别担心,我来给你们分享一些小技巧,帮助你们轻松搞定轴力图! 轴力图绘制要点 横轴平行于杆:首先,横轴要平行于杆,坐标表示的是截面位置,纵轴则是轴力的大小。 轴力图与杆段对齐:每一段轴力图都要和对应的杆段对齐,这样看起来更清晰。 标注特征截面处的轴力:在特征截面处标注轴力数值(不包括正负号),这样一眼就能看出最大值。 标注正负号:别忘了标注正负号,这在判断轴力方向时非常重要。 检查图线:最后,检查一下图线是不是从横轴出发,最终回到横轴,这样才是一个完整的轴力图。 例题解析 来看看这个例题吧: 试画图示各杆的轴力图,并指出轴力的最大值。 3kN 2kN 2kN 2kN 3kN 1kN 解:首先,我们要在横轴上标出各个截面的位置,然后在纵轴上标出对应的轴力大小。每一段轴力图都要和杆段对齐,最后标注出特征截面处的轴力数值和正负号。检查一下图线是不是从横轴出发,最终回到横轴,这样就完成了轴力图的绘制。 小贴士 እ䚧𛃤䚥几道题,熟悉绘制轴力图的流程。 找规律:找到轴力图中的规律,比如哪些地方轴力大,哪些地方轴力小。 不懂就问:如果遇到不懂的地方,不要犹豫,赶紧去问老师或者同学。 结语 希望这些小技巧能帮到你们,绘制轴力图其实并不难,只要掌握了方法,多加练习,你们一定能够轻松搞定!如果有任何问题,欢迎在评论区提问哦!加油!ꀀ
轴力图绘制解析 你是否对如何绘制轴力图感到困惑?别担心,我们来一步步解决这个问题! 首先,我们需要了解结构力学中的基本概念,如剪力和轴力。剪力是物体受到的剪切作用力,而轴力则是物体受到的沿轴线方向的拉力或压力。 ️ 在绘制轴力图时,我们通常需要先确定结构的受力情况。这可以通过对结构进行受力分析来完成,包括确定结构中的约束、力和力矩等。 接下来,我们可以使用内力图来描述结构的受力状态。内力图可以展示结构中各个截面的剪力和轴力分布情况。通过内力图,我们可以更直观地了解结构的受力特点和薄弱环节。 在绘制内力图时,我们需要根据结构的受力分析结果,计算出各个截面的剪力和轴力,并按照一定的比例尺绘制出来。这样,我们就可以得到一个清晰的轴力图。 ᠦ后,通过观察和分析轴力图,我们可以得出一些有用的结论,如结构的承载能力、稳定性和优化方案等。这些结论对于工程设计和施工具有重要的指导意义。 现在,你是否对如何绘制轴力图有了更清晰的认识呢?赶快动手试试吧!
基坑监测:安全施工的守护者 随着城市化的不断推进,建筑物的规模越来越大,基坑开挖的深度和复杂性也在不断增加。然而,土地资源的有限性使得建筑物的间距越来越小,周围的地理环境也变得更加复杂。这无疑增加了地下施工的难度,同时也带来了更高的安全风险。为了确保施工安全,对建筑基坑进行监测显得尤为重要。 传统的基坑监测主要依靠人工检测,这种方式虽然有效,但效率低下,数据采集不够实时,且容易受到天气和人为因素的影响。这些问题常常导致基坑施工安全事故的发生,造成不可估量的损失。因此,一种更加高效、自动化的基坑监测系统显得尤为必要。 自动化监测系统相较于传统的人工检测方式,具有以下优势: 适应性强:无论天气如何变化,自动化监测系统都能持续工作,不受人为因素的影响。 高精确度:传感器设备能够实时采集数据,确保监测结果的准确性。 自动化和信息化:通过云平台和监控管理系统,可以实现数据的实时传输和处理,提高工作效率。 安锐测控的基坑自动化监测系统主要由以下几部分组成: 监测传感器:在基坑及周边关键部位布设各类传感器,如动力水准仪、静力水准仪、节段式自动化测斜仪等,用于实时监测基坑的沉降、内部位移、应力、支撑轴力、渗流等数据。 边缘计算网关:集成了数据采集、边缘计算、供电和数据传输模块,将数据进行初步计算后通过4G无线网或有线网络传输到云服务器进行进一步分析。 安锐测控云平台:提供实时监测、无线传输、分析统计、即时预警和远程查询等功能。云端接收到前端监测数据后,可以进行实时数据分析、处理和变形曲线图描绘,初步预测监测结果,并生成报表。系统还支持多级预警机制,确保负责人第一时间知晓现场异常情况。 通过这套系统,我们可以实现7*24小时不间断的在线自动化监测,无需人员多次进入施工现场,大大提高了工作效率和安全性。同时,系统还支持远程查询和项目管理功能,方便管理人员随时掌握现场数据并进行管理。 总之,基坑监测是确保建筑安全施工的重要环节。随着技术的发展,自动化监测系统将越来越广泛地应用于基坑开挖领域,为施工安全提供强有力的保障。️瀀
️ 基坑安全监测:自动化技术的必要性 随着城市化的快速发展,建筑物的规模和高度不断攀升,同时,土地资源的稀缺性使得建筑间距越来越小,基坑施工的复杂性也随之增加。️ 为了确保施工安全,基坑监测变得至关重要。传统的人工检测方法效率低下,数据实时性差,且容易受天气和人为因素影响,可能导致安全事故的发生。 基坑监测系统的主要组成部分包括:监测传感器、边缘计算网关、云平台和监控管理。通过在基坑及其周边关键部位布置各类传感器,如动力水准仪、静力水准仪、节段式自动化测斜仪等,可以实时监测基坑的沉降、内部位移、应力、支撑轴力、渗流等关键数据。 安锐测控云平台是该系统的核心部分,提供大规模传感器接入和管理服务。它不仅涵盖了工程监测项目管理、施工相关信息和空间位置分布等内容,还具备大数据分析和预警功能。通过实时监测、无线传输、分析统计和即时预警等功能,系统能够确保7*24小时不间断在线自动化监测,无需人员多次进入施工现场。 实时监测功能可以根据不同需求设置采集频率,确保数据的实时性。无线传输技术避免了长距离布设线缆和光缆的麻烦。云端接收到前端监测数据后,能够自动进行数据分析、处理和变形曲线图描绘,初步预测监测结果,并生成报表。 蠥𖩢警机制可以根据事先设定的预警值进行报警,报警方式多样,包括平台、短信和现场声光报警器等,确保负责人第一时间知晓现场异常情况。 𑠨🜧苦娯⥊能支持网页端和手机端随时查询现场数据,方便管理人员随时掌握施工动态。 ️ 项目管理功能可以根据需求建立或管理相应工程项目,同时对结构物、现场采集终端和传感器的参数进行设置,确保监测配置和设备管理的高效性。 数据兼容功能使得安锐测控云平台能够对接第三方和政府信息化平台,实现数据共享,为多部门协同工作提供便利。
材料力学教程推荐:刘鸿文第六版 材料力学I 第6版 刘鸿文主编 高等教育出版社 教材内容摘要: 轴向拉伸或压缩时的内力和应力 为了显示拉(压)杆横截面上的内力,沿横截面假想地把杆件分成两部分。杆件左右两段在横截面上的相互作用力是一个分布力系,其合力为Fv。由左段的平衡方程F=0,得Fx=F。 轴力 因为外力F的作用线与杆件轴线重合,内力的合力F的作用线也必然与杆件的轴线重合,所以F称为轴力。习惯上,把拉伸时的轴力规定为正,压缩时的轴力规定为负。 轴力图 若沿杆件轴线作用的外力多于2个,则在杆件各部分的横截面上,轴力不尽相同。这时往往用轴力图表示轴力沿杆件轴线变化的情况。 教材特色: 详细讲解了材料力学的基础知识,包括轴向拉伸或压缩时的内力和应力。 通过生动的图示和实例,帮助学生更好地理解和掌握材料力学的原理和方法。 适合作为材料力学课程的教学用书,帮助学生全面掌握材料力学的基本概念和计算方法。 推荐理由: 刘鸿文主编的《材料力学》第六版教材,内容丰富,讲解透彻,是学习材料力学的理想选择。无论是初学者还是有一定基础的学生,都能从中受益匪浅。
楼梯设计:梯柱取掉后拉压楼梯的可行性研究 楼梯作为建筑中的重要组成部分,其结构类型多种多样,包括板式、梁式、悬挑、拉压和螺旋楼梯等。除了拉压楼梯和螺旋楼梯外,其他类型的楼梯可以简化为二维杆件或板进行计算分析,较为简单且常用。 那么,是否可以将梯柱和梯梁取掉,采用拉压楼梯呢?为了回答这个问题,我们进行了理正异形楼梯和Midas/Gen的计算对比,为后续施工图设计提供依据。 拉压楼梯的设计 䯸 拉压楼梯采用混凝土结构,混凝土强度为C30。楼梯面层和踏步的折算恒载为7.0kN/mⲯ먇ꩇ),平台恒载为4.8kN/mⲯ먇ꩇ),楼梯活荷载为3.5kN/mⲣ计算时程序中不考虑自重。为了使楼梯具有足够的空间刚度,梯板和平台板厚度较大,均取150mm。 Midas/Gen建模步骤 寸 定义材料截面特性 建立板单元 划分网格 定义荷载工况和组合 定义位移和荷载边界条件 设定结构参数 计算分析 查看后处理 计算结果分析 通过计算分析,我们发现悬挑楼梯的上下梯段形成较好的互相支撑左右,梯板顺楼梯长度方向形成较大轴力,面外弯矩值较小。由于楼梯上下梯段板支座梁竖向变形有差异,再结合上下支撑,在梯板中存在较大拉力(梯板靠梯井处),最终梯板形成偏拉或偏压构件。 舒适度计算 参考JGJT 441-2019《建筑楼盖振动舒适度技术标准》中3.2.5条确定舒适度计算时采用的荷载,即恒+活(0.35kN/mⲯ自振频率17.5Hz>3Hz。按第9章计算人群荷载时程函数P1(t)、P2(t)、PL(t)。施加动力荷载到节点上,计算分析,得到加速度,最大加速度为1.006e-3m/sⲯ焨要求。经计算,第二阶竖向人群荷载频率对应的竖向荷载及人群横向荷载作用下频率、加速度均满足规范要求。 计算对比与结果 通过和理正对比,梯板内力和支座处反力基本吻合,差异较大为平台板双向弯矩和剪力,这种误差随着楼梯尺度增大而增加。 从受力云图中可以看出,梯板应力较均匀,平台板处弯矩和剪力分布极不均匀,在梯板和平台板交接处出现应力集中,配筋设计时应重视此处抗弯和抗剪验算。当梯板宽度较大时,可在此处设置明梁,无条件时,应设置暗梁,暗梁宽度可取平台板悬挑长度的一半。 梯板轴力集中在梯井处,梯板内侧设置纵向附加筋,抵抗轴向力。 梯板和平台板全长设置箍筋,提高抗剪承载力。 平台板处应注意截面抗剪验算,不满足时,增加平台板厚度,做变截面。 梯板厚度可取跨度1/25~1/20,平台板厚度取悬挑长度的1/10。 结论 通过上述计算和分析,我们可以得出结论:将梯柱和梯梁取掉后采用拉压楼梯是可行的,但需要进行详细的计算和分析,确保结构的稳定性和安全性。在实际设计中,还需注意配筋设计和验算,以确保结构的可靠性和持久性。
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