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01 绪论 |
06 力法 |
课时 |
课时 |
1.1 结构力学的任务和学习方法 |
6.1 超静定结构组成和超静定次数 |
1.2 结构力学计算简图及简化要点 |
6.2 力法的基本概念 |
1.3 杆件结构的分类 |
6.3 超静定刚架和排架 |
02 平面体系的几何构造分析 |
6.4 超静定桁架和组合结构 |
课时 |
6.5 对称结构的计算 |
2.1 几何构造分析的几个概念 |
6.6 支座移动和温度改变时的计算 |
2.2 平面几何不变体系的组成规律 |
6.7 超静定结构位移的计算 |
2.3 平面杆件体系的计算自由度 |
6.8 超静定结构特性 |
03 静定结构的内力分析 |
07 位移法 |
课时 |
课时 |
3.1 梁的内力计算的回顾 |
7.1 位移法的基本概念 |
3.2 静定多跨梁 |
7.2 等截面杆件的刚度方程 |
3.3 静定平面刚架 |
7.3 无侧移刚架的计算 |
3.4 静定平面桁架 |
7.4 有侧移刚架的计算 |
3.5 静定组合结构 |
7.5 位移法的基本体系 |
3.6 三铰拱 |
7.6 对称结构的计算 |
3.7 静定结构的基本特征 |
08 渐近法 |
04 影响线 |
课时 |
课时 |
8.1 力矩分配法的概念 |
4.1 移动荷载与影响线的概念 |
8.2 多结点的力矩分配法 |
4-2 静力法作影响线 |
8.3 无剪力分配法 |
4.3 机动法作影响线 |
09 矩阵位移法 |
4.4 影响线的应用 |
课时 |
05 静定结构的位移计算 |
9.1 概述 |
课时 |
9.2 单元刚度矩阵(局部坐标系) |
5.1 用虚功原理求刚体体系的位移 |
9.3 单元刚度矩阵(整体坐标系) |
5.2 结构位移计算的一般公式 |
9.4 连续梁的整体刚度矩阵 |
5.3 荷载下结构的位移计算 |
9.5 刚架的整体刚度矩阵 |
5.4 荷载作用下的位移计算举例 |
9.6 等效结点荷载 |
5.5 图乘法 |
9.7 计算步骤和算例 |
5.6 温度作用时的位移计算 |
9.8 忽略轴向变形时矩形刚架的整体分析 |
5.7 互等定理 |
9.9 桁架和组合结构的整体分析 |
(注:课程大纲排版从左到右列)
开课次数 |
开课时间 |
授课老师 |
学习安排 |
参与人数 |
---|---|---|---|---|
第1次开课 |
2018年10月08日~2019年01月18日 |
范小春 |
3小时每周 |
5102 |
第2次开课 |
2019年04月01日~2019年07月30日 |
范小春、王国波、孙亮明 |
4小时每周 |
4829 |
第3次开课 |
2020年02月17日~2020年07月17日 |
范小春、孙亮明、杨格、于艳丽 |
5514 |
|
第4次开课 |
2020年10月12日~2021年01月28日 |
范小春、孙亮明、杨格 |
2467 |
|
第5次开课 |
2021年02月22日~2021年07月12日 |
范小春、于艳丽、孙亮明、杨格 |
8354 |
结构力学课程共九单元,它提供建房、修路、造桥、挖洞等土木工程建设的基本力学知识。第一周讲解绪论结构力学的任务和学习方法和荷载的分类;第二周教授平面体系的几何构造分析和平面杆件体系的计算自由度等;第三周讲授静定结构的内力分析和静定结构的基本特征;第四周讲授影响线的概念以及与内力图的区别和应用;第五周讲解静定结构的位移计算和互等定理;第六周讲解力法和超静定结构特性;第七周教授位移法和对称结构的计算;第八周讲授渐近法和无剪力分配法;第九周讲授矩阵位移法和桁架和组合结构的整体分析。
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面筋和底筋贴在一起,原来设计的钢筋不在位置,没有起作用,结构会开裂。
操作步骤 1.双击桌面上的"求解器"图标,再单击"求解器"的封面进入使用状态; 2.键入数椐文件名(如TITLE,XXXX),逐行输入数椐(也可用命令方式输入)...
课程定位
结构力学课程是土木工程专业的一门主要学科基础必修课,也是土木工程领域从业人员必须掌握的一门基础课程。感知结构力学概念,服务土木工程实践。 立足力学的基本概念,从工程问题的本质出发,结合工程实际,阐述力学问题的本质与核心,培养学生分析与解决工程实际中力学问题的一般能力,为学习后续有关专业课程、研究生入学考试以及将来进行结构设计和科学研究奠定力学基础。
章节题目 |
章节目标 |
---|---|
第一章 绪论 |
1. 了解结构力学的任务以及与其它课程的关系 2. 了解荷载的分类 3. 正确理解结构计算简图的概念、简化要点和条件 |
第二章 平面体系的几何构造分析 |
1. 理解几何不变体系、几何可变体系、几何瞬变体系、自由度、约束、瞬铰等基本概念 2. 正确理解和应用几何不变体系的组成规则(两刚片法则、三刚片法则、二元体法则) 3. 能够计算平面杆件体系的计算自由度 |
第三章 静定结构的内力分析 |
1. 熟练掌握应用隔离体图和平衡条件计算结构支座反力、内力的方法 2. 熟练掌握静定梁、静定刚架内力计算和内力图的绘制以及静定平面桁架内力的求解方法 3. 掌握静定组合结构、三铰拱的内力计算和内力图的绘制方法 |
第四章 影响线 |
1. 正确理解影响线的概念以及与内力图的区别 2. 熟练掌握静力法作静定梁、刚架和桁架的内力影响线 3. 掌握用机动法作静定梁内力影响线 4. 能够用影响线求移动荷载作用下结构的最大内力 |
第五章 静定结构的位移计算 |
1. 理解刚体和变形体虚功原理的内容及其应用 2. 熟练掌握荷载作用下静定结构的位移计算方法(主要是图乘法) 3. 掌握静定结构由于温度改变和支座移动所引起的位移计算方法 4. 了解互等定理 |
第六章 力法 |
1. 理解和掌握力法的基本原理 2. 能够熟练用力法计算超静定结构(梁、刚架、桁架、排架和组合结构)在荷载作用、温度改变和支座移动影响下的内力 3. 能够计算超静定结构的位移 4. 了解超静定结构内力图的校核方法和力学特征 |
第七章 位移法 |
1. 理解和掌握位移法的基本原理 2. 理解转角位移方程中每一项的力学意义 3. 正确判断结构的未知位移的数量 4. 能够用位移法熟练计算无侧移刚架和有侧移刚架在荷载作用下及支座移动下的内力计算 5. 能够用对称性简化结构计算 |
第八章 渐近法 |
1. 正确理解力矩分配法和位移法的关系及力矩分配法的适用条件 2. 能够正确计算转动刚度和分配系数 3. 用力矩分配法熟练计算多结点连续梁和无侧移刚架在荷载作用下及支座移动下的内力 4. 理解无剪力分配法的应用条件及与力矩分配法的区别与联系 |
第九章 矩阵位移法 |
1. 理解矩阵位移法的基本概念 2. 掌握梁单元、桁架单元、平面架单元在局部坐标系和整体坐标系中的刚度矩阵及其转换公式 3. 理解结点位移分量编号的意义 4. 熟练掌握利用单元定位向量集成整体刚度矩阵和形成等效结点荷载向量的方法 |
范小春,男,1975年2月生,武汉理工大学教授、硕导,武汉理工大学土木工程与建筑学院副院长,主要研究方向为新型混凝土材料与结构。
王国波,男,1979年6月出生,湖北孝昌县人,工学博士,武汉理工大学道路桥梁与结构工程湖北省重点实验室讲师。
孙亮明,男,出生于1983年10月,博士,武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授、硕导。
杨格,女,出生于1990年8月,工学博士,武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授、硕导,主要研究方向为结构混合试验方法等。
于艳丽,女,武汉理工大学,讲师。 2100433B
学习该课程前,学习者需要先具备理论力学、材料力学等数学、线性代数等方面的知识。
书名 |
作者 |
出版时间 |
出版社 |
---|---|---|---|
《结构力学Ⅰ基本教程(第四版)》 |
龙驭球、包世华、袁驷 |
2018年8月 |
高等教育出版社 |
《结构力学Ⅱ专题教程(第四版)》 |
|||
《结构力学教程》 |
包世华、熊峰、范小春 |
2017年1月 |
武汉理工大学出版社 |
1. 面向工程问题、立足力学概念、探究计算方法。
2. 知识要点全覆盖、学习人员全方位。
3. 线上线下无障碍、问题解决无盲区。
2020年11月24日,该课程被中华人民共和国教育部认定为首批国家级一流本科课程。
关于“结构力学”课程教学的思考
为了改善\"结构力学\"课程教学的现状,提高课程教学效果,文章对\"结构力学\"课程知识体系、课堂教学内容、课堂教学手段及教学反馈与总结进行了深入的分析,并对每个部分的内容提出了改进建议。
习武要锻炼筋骨,写文章要理清脉络。结构力学就是教大家分析建筑的“筋骨”——结构怎样受力、传力和变形,理清力学思维脉络的秘籍。
结构力学课程是衔接先修的高等数学、理论力学、材料力学等基础课和后续混凝土、钢结构原理及设计等专业课的重要课程,具有基础理论与工程应用的双重特点,是奠定学生基础力学知识与工程专业技能的重要课程。
结构力学系列课程是以土木工程专业为主、面向大土木类专业(包括建筑学与城市规划专业、给水排水专业、工程管理专业、建筑材料专业等)本科生的必修专业基础课程。
结构力学——静定结构力学课程是一门理论与实践相结合的课程,通过对几何构造分析、静定结构的受力分析、虚功原理与结构位移计算等内容的学习,使学习者具备对静定结构进行内力和位移计算的能力,以及自学和阅读结构力学教学参考书的能力。
结构力学——静定结构力学课程适合土木工程、水利类工程等专业学习。
结构力学课程共五大部分共13十三章内容。其中,第一部分介绍杆系的几何结构概述和分析基础知识;第二部分介绍静定结构的常见架构等组合受力分析;第三部分介绍静定结构的位移分析计算方法;第四部分介绍超静定结构的受力分析,包括力法和位移法等;第五部分为专题部分,主要介绍了影响线及其应用、矩阵位移法、结构动力分析等知识。