高等结构力学第一章

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结构力学第一章绪论资料

结构力学第一章绪论资料
四、平面结构是空间结构的特例 1、按照空间观点,结构可以分为平面结构和空间结构
两类。 2、按照几何观点结构可以分为杆件结构、薄壁结构和
实体结构三类。 3、平面结构是空间结构的特例。
绪论 1、静定结构 2、超静定结构 3、几何可变体系
o2
o1
o3
4、毕业答辩中 提出的问题
绪论
三、与相关课的关系 1、“理力”、“材力”是“结构力学”的先修课。 (1)“理力”为“结力”提供基本的力学原理。 (2)“材力”以研究单根杆件为主,“弹力”以研究
结构力学
STRUCTURE MECHANICS
河南城建学院力学教研室
结构力学
课程简介
结构力学课程是土木工程专业的一 门主要技术基础课程。其主要任务是掌 握杆件结构的计算原理和计算方法,了 解各类结构的受力性能,为学习后继专 业课程以及进行结构设计和科学研究打 好基础,培养结构分析与计算等方面的 能力。
5、结构简化举例 单层工业厂房:
绪论
厂房 排架
桁架 吊车梁
绪论
1.3 平面结构的分类 一、按构造特征和受力特点分:
1、梁

2、拱
3、桁架
4、刚架

5、组合结构
桁架
刚架
组合结构
绪论
1.4 荷载及其分类 一、根据荷载分布情况:集中荷载、分布荷载。 二、根据作用时间久暂:恒载、活载。 三、根据作用性质:静力荷载、动力荷载。
实体结构与薄壁结构为主,“结构力学”研究的是杆系 结构。
2、“钢结构”、“钢筋混凝土结构”、“砖石结构”、 “结构抗震”等是“结力”的后继课。
3、“结力”的特点 (1)系统性:一环套一环,连锁反应。 (2)灵活性:一题多解,殊途同归。

结构力学《第一章绪论》龙奴球

结构力学《第一章绪论》龙奴球

第一章
绪论
恒载
第一章
绪论
恒载
第一章
绪论
活载
第一章
绪论
活载
第一章
绪论
第一章
绪论
第一章
绪论
第一章
绪论
二、按荷载的作用范围
荷载可分为集中荷载和分布荷载。 荷载的作用面积相对于总面积是微小的, 作用在这个面积上的荷载,可以简化为集中
荷载。
分布作用在一定面积或长度上的荷载,可
简化为分布荷载,如风、雪、自重等荷载。
如果结构的各杆轴线及外力(包括荷载和 反力)均在同一平面内,则称为平面结构,否 则便是空间结构。
实际工程中的结构都是空间结构,不过在 很多情况下可以简化为平面结构或近似分解为 几个平面结构来计算。当然,有些必须作为空 间结构来计算。
第一章
绪论
二、简化内容
1. 结构体系的简化
空间结构 平面结构
第一章
第一章
绪论
三、结构力学的任务
• 结构力学的任务是根据力学原理研究外力和其他外界 因素作用下结构的内力和变形,结构的强度、刚度、 稳定性和动力反应,以及结构的几何组成规律。包括 以下几方面内容: • (1) 讨论结构的组成规律和合理形式,以及结构计算简 图的合理选择; • (2) 讨论结构内力和变形的计算方法,进行结构的强度 和刚度的验算; • (3)讨论结构的稳定性以及在动力荷载作用下的结构反 应 • (4)创造新的结构形式,研究建立新的计算理论与方法。
Fx
Fy
第一章
绪论
(3)固定支座
约束杆端 不能移动也不 能转动,有三 个反力分量。 Fx Fy
Fx
Fy
第一章
绪论
第一章

结构力学第一章

结构力学第一章

*空间结构简化成平面结构
*杆件用轴线代替 平截面假定
杆件
轴线
§1-2 杆系结构的计算简图
*结点与支座
*材料简化、荷载简化
§1-3 杆系结构的分类
§1-4 荷载的分类
❖按作用时间的久暂可分为: 1、恒载:长期作用于结构上且各个因素都不改变的荷载。 2、活载:在施工和使用期间可能存在的可变的荷载。
结构按几何特征分类
杆系结构
结构力学
板壳结构
实体结构
弹性力学
§1-1 结构力学的任务
结构力学是土木工程的一门专业基础课,土木 工程专业的灵魂。 ——考研的课程,体现能力的课程。 主要任务: 杆系结构的组成规律和合理形式。 掌握杆系结构的计算原理和计算方法,解决结 构的强度和刚度问题。稳定和动力计算等专题。 了解各类结构的受力性能,培养结构分析与计 算等方面的能力。
“教” 讲概念、原理、方法、要点和难点
“学” 预习 听课(动脑) 看书复习 练习 懂 会 熟练 悟性 学知识 培养能力
结构力学内容的特点 循序渐进,由已知求未知,一环扣一环
学习要求 有问题及时弄懂 作业是最好的实践活动,是学好结构力学的必 经之路,没有投机取巧或捷径,严禁抄袭
复习与思考:
1、结点、支座的允许变形和变形约束与约束力之间 的对应关系
三峡大坝
三峡大坝是钢筋混凝土重力 坝,一共用了1600多万立方 米的水泥砂石料,相当于浇 筑1米厚3米多高的墙体可绕 地球赤道一圈。
§1-2 杆系结构的计算简图
取计算简图原则: 突出主要因素——计算准确 忽略次要因素——计算简单
简化内容: 结构、杆件、结点、支座、材料、荷载
§1-2 杆系结构的计算简图
(Civil engineering)

结构力学01第一章.绪论

结构力学01第一章.绪论

壳式结构
通过壳体的形状和厚度 承受荷载,如穹顶、储
罐等。
荷载类型与特点
80%
永久荷载
长期作用在结构上的荷载,如结 构自重、土压力等。
100%
可变荷载
随时间变化而变化的荷载,如楼 面活荷载、风荷载、雪荷载等。
80%
偶然荷载
不常出现但一旦出现将对结构产 生重大影响的荷载,如地震力、 爆炸力等。
结构安全性与经济性
跨学科融合
与建筑学、土木工程、机械工程等学 科交叉融合,推动结构力学领域的发 展和创新。
04
结构力学在土木工程领域应用
建筑设计阶段应用
结构分析和设计
利用结构力学原理和方法,对建 筑结构进行受力分析和设计,确 保建筑物在各种荷载作用下的稳 定性和安全性。
优化设计方案
通过结构力学计算和分析,可以 对建筑设计方案进行优化,提高 建筑物的结构性能和经济效益。
国外研究现状
在结构优化设计、新材料应用等方面较为领先,注重创新性和实 用性。
未来发展趋势预测
计算方法创新
发展更高效、精确的计算方法,如有 限元法、离散元法等。
新材料应用
探索新材料在结构力学中的应用,提 高结构性能和耐久性。
智能化发展
结合人工智能、大数据等技术,实现 结构力学设计、分析的智能化和自动 化。
结构力学01第一章绪论

CONTENCT

• 绪论引言 • 结构力学基本概念 • 结构力学发展历史及现状 • 结构力学在土木工程领域应用 • 结构力学分析方法简介 • 结构力学实验方法及设备介绍
01
绪论引言
课程介绍
结构力学是固体力学的一个分 支,主要研究工程结构受力和 传力的规律,以及如何进行结 构优化的学科。

《结构力学》第1章_绪论.

《结构力学》第1章_绪论.

2.杆件的简化: 杆件
杆件的轴线
3.结点的简化: 刚结点 铰结点 半铰结点(组合结点)
4.支座的简化: 固定铰支座 活动较支座 固定支座 滑动支座(定向支座)
§1-3 杆件结构的类型
根据其结构特点可分为如下五类
1、梁
⑴ 单跨梁
静定梁 超静定梁
⑵ 多跨梁
静定多跨梁
连续梁
梁的特点: 梁的轴线通常为直线,在荷载作用下,截面存在弯矩、剪力和轴力。
作题练习是重要环节,不作一定数量的习题,就很难对基本概念和方法 有深入的理解,也很难培养好计算能力。但作题也要避免各种盲目性。
⑶ 自学能力 消化已学知识;摄取新知识。
⑷ 表达能力 作业计算书要书写整洁;作题要步骤分明、思路清楚、图形简明、数据 准确,注重培养严谨作风。
§1-2 结构的计算简图及简化要点
结构力学
第1章 绪论 第2章 体系的几何组成分析 第3章 静定结构的内力力分析 第4章 虚功原理和结构位移计算 第5章 力法 第6章 位移法和力矩分配 第7章 影响线及其应用
(课内:2,课外与课内之比1:1) (课内:6,课外与课内之比3:1) (课内:12,课外与课内之比3:1) (课内:10,课外与课内之比3:1) (课内:12,课外与课内之比3:1) (课内:12,课外与课内之比3:1) (课内:6,课外与课内之比2:1)
预习内容: 概念 几何不变体系和几何可变体系
自由度 刚片 约束 多余约束 瞬变体系 瞬铰
二、杆件的简化
计算简图中杆件用其轴线表示,杆件之间的连接区用结点表示,杆 长用结点间的距离表示,荷载的作用点也转移到轴线上。
三、杆件间连接的简化---结点简化
(1) 铰结点
(2) 刚结点

结构力学(第一章)

结构力学(第一章)

例4: 对图示体系作几何组成分析
解: 该体系为瞬变体系. 该体系为瞬变体系. 方法3: 方法3: 将只有两个铰与其它部分相连的 刚片看成链杆. 刚片看成链杆.
方法1: 若基础与其它部分三杆相连, 方法1: 若基础与其它部分三杆相连,去掉基础只分析其它部分 方法2: 利用规则将小刚片变成大刚片. 方法2: 利用规则将小刚片变成大刚片. 方法3: 将只有两个铰与其它部分相连的刚片看成链杆. 方法3: 将只有两个铰与其它部分相连的刚片看成链杆.
几何组成作业题
1-1 b c 1-2 a d g h i j k l 交作业时间: 交作业时间:本周 5
§1. 几何组成分 析
作业: 作业: 1-1 (b)试计算图示体系的计算自由度 试计算图示体系的计算自由度
解:
或:
W = 8×311×2 3 = 1 W =1×3+ 5×2 2×2 10= 1
例6: 对图示体系作几何组成分析
解: 该体系为无多余约束几何不变体系. 该体系为无多余约束几何不变体系. 方法5: 从基础部分(几何不变部分)依次添加. 方法5: 从基础部分(几何不变部分)依次添加.
方法1: 若基础与其它部分三杆相连, 方法1: 若基础与其它部分三杆相连,去掉基础只分析其它部分 方法2: 利用规则将小刚片变成大刚片. 方法2: 利用规则将小刚片变成大刚片. 方法3: 将只有两个铰与其它部分相连的刚片看成链杆. 方法3: 将只有两个铰与其它部分相连的刚片看成链杆. 方法4: 去掉二元体. 方法5: 从基础部分(几何不变部分)依次添加. 方法4: 去掉二元体. 方法5: 从基础部分(几何不变部分)依次添加.
§1. 几何组成分析
§1-2 无多余约束的几何不变体系的组成规则
一. 三刚片规则 二. 两刚片规则 三. 二元体规则 二元体: 二元体:在一个体系上用两个不共线的链杆连 接一个新结点的装置. 接一个新结点的装置. 在一个体系上加减二元体不影响原体系的机动性质. 在一个体系上加减二元体不影响原体系的机动性质.

结构力学课件 第1章 绪论

结构力学课件  第1章 绪论

一、荷载与作用 ➢荷载:主动作用在结构上的外力,如自重荷载、风荷载等; ➢广义荷载:外力、温度改变、支座沉降、制造误差、材料的收缩及松 驰、地震作用等; ➢作用:广义荷载,引起结构受力或变形的外因(外力、温度变化、支 座沉降、制造误差、材料收缩以及松弛、徐变等)
二、荷载(作用)的确定
➢荷载(作用)的确定是结构设计中极为重要的工作;
➢《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 ➢《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)
三、荷载的分类 ➢1、根据荷载作用时间的久暂划分
恒载 (永久荷载)
Permanent load 活载
(可变荷载) Variable load
永久作用在结构上的不变 荷载,如构件自重、设备
荷载等
暂时作用在结构上的可变荷载, 列车荷载、风载、地震作用等
三、荷载的分类
➢2、按作用 位置变化情况
固定荷载 移动荷载
作用在结构上的位置 是不变的,如恒载、 某些活载(风载、雪
载等)
能在结构上移动的荷载,如 列车荷载、吊车荷载
三、荷载的分类
静力荷载 动力荷载
➢3、根据荷载对结构产生的动力效应划 分 指大小、方向和位置不随时间 变化或变化很缓慢的荷载,
第一章 绪 论(Introduction )
中国矿业大学 鲁彩凤
§1-1 结构力学的研究对象和任务 §1-2 荷载的分类 §1-3 结构的计算简图 §1-4 杆件结构的分类
§1-1 结构力学的研究对象和任务
(Research object and task of Structural Mechanics )
本节主要内容: 一、工程结构及分类 二、结构力学的研究对象 三、结构力学的任务

《结构力学》第1章:结构的计算简图

《结构力学》第1章:结构的计算简图

超静定结构分析方法
力法
力法是以多余约束力为基 本未知量,通过建立和求 解力法方程来求解超静定 结构的方法。
位移法
位移法是以节点位移为基 本未知量,通过建立和求 解位移法方程来求解超静 定结构的方法。
混合法
混合法是结合力法和位移 法的优点,同时以多余约 束力和节点位移为基本未 知量进行求解的方法。
超静定结构计算简图绘制
明确计算目的
在绘制结构计算简图之前,需要明确计算的目的 和要求,从而确定需要简化的结构和保留的细节 。
保持结构几何不变性
在简化结构时,需要保持结构的几何不变性,即 简化后的结构在几何形状上应与原结构保持一致 。
合理简化结构
在绘制结构计算简图时,需要对结构进行合理的 简化,忽略对计算结果影响较小的细节,突出主 要受力构件和节点。
01
深入研究结构力学的基本原理和方法,为结构计算简图的发展
提供坚实的理论基础。
推动技术创新与应用
02
鼓励和支持新技术、新方法的研究与应用,提高结构计算简图
的精度和效率。
加强人才培养与交流
03
重视结构力学领域的人才培养和技术交流,推动行业技术的不
断进步和发展。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
机械工程中的应用
确定机械零件的承载能力和变形特性
通过结构计算简图,可以对机械零件进行受力分析,从而确定零件在不同荷载作用下的承载能力 和变形特性,为机械设计和制造提供依据。
优化机械设计方案
利用结构计算简图,可以对不同的机械设计方案进行比较和分析,从而选择最优的设计方案,提 高机械的可靠性和经济性。
未来展望与挑战
展望
未来结构计算简图将更加注重实时性、动态性和可视化,能够更好地模拟实际结 构的受力情况和变形过程,为工程设计和施工提供更加可靠的依据。
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零级烟柱直通天, 一级轻烟随风偏, 二级清风
特性(系统)求结构的响应(输出) ; 2.结构的参数识别(parameter discrimination)或系 统识别(system discrimination):已知动荷载(输入) 和结构的响应(输出)确定结构的动力特性(系统) 参数或数学模型,从而对结构的“健康”状况作出评价, 对所出现的问题进行诊治,如在役桩基检测; 3.荷载识别(load discrimination):已知结构的动力 特性(系统)和结构的响应(输出),求未知的动荷 载(输入); 4.结构的振动控制:利用隔离、耗能或综合输入、系 统和输出的全部信息,对结构响应进行控制,从而确 保结构在动荷载作用下的安全。
本篇将重点讨论结构动力学中的第一类问题,即正问题。
3
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1-3 动荷载及其分类
1-3 动荷载及其分类
1-3-1 动荷载的定义
定义: 结构在大小、方向和作用点随时间变
时间 动静 荷载快慢
静 动
加速度a趋于0 加速度a≠0
质量惯性力=0 质量惯性力≠ 0
化的荷载作用下,质量运动加速度所引 起的惯性力(inertia force)和荷载 相比大到不可忽视时,则把这种荷载称 为动荷载(dynamic load)。
4
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1-3-2 动荷载的分类
3.冲击荷载(impulsive load) 这种荷载作用的时间很短,如下图所示。其 最典型的例子是由于爆炸引起的冲击波荷载。
1-3-2 动荷载的分类
4.突加荷载(constant load) 这种荷载以某一恒值突然施加于结构上并 (在一定长时间内)保持不变,如下图所示。 其较典型的实例为锻锤和打桩机所产生的荷 载。
也需要事先选取合理的计算简图。
两者选取计算简图的原则基本相同,但是由于
结构的动力分析中要考虑惯性力的作用,因此 在计算简图中必须考虑质量的分布及其在运动 过程中位置的确定问题。 所以首先要研究结构中质量在运动过程中的自 由度问题。
图1-2荷载形式示意图
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1-4-1 动力分析中体系的自由度
课程报告占总成绩的15%;
要求:报告内容可参阅文献或自己课题,但需包括动 力学问题,ppt形式,课上讲解。报告可涉及研究背景、 拟解决问题,解决方法,结果分析。
考试成绩占总成绩的70%。
课程介绍:
教材及参考书
章节介绍
第一章
1.唐友刚,高等结构动力学,天津大学出版社, 2002. 2.刘晶波,杜修力,结构动力学,机械工业出版社, 2005. 3.张子明,周星德,姜冬菊,结构动力学,中国电力出 版社,2009. 4.邱吉宝,向树红,张正平,计算结构动力学,中国科 学技术大学出版社,2009.
性理论(随机统计理论)来分析。例如结构在 随机荷载作用下的响应分析,称为结构的随机 振动分析(random vibration analysis)。
本篇只讨论确定性荷载的作用,随机振动等更
深入的内容,超出了本书范围,故不在这里介 绍。
1-4 结构动力分析中体系的自由度
与结构的静力分析一样,在结构的动力分析中
1-4-2 体系自由度的简化
将无限自由度体系简化为有限自由度体系有以下三
1-4-2 体系自由度的简化
例2:没有较重质量块,只有分布质量。如图1-4所示 的非均匀断面的简支梁,分为三段,每段的质量分布分 l2 段为m2,l3 段为m3。可以将其处理 别为:l1 段为m1 , 为仅有两个竖向位移的两个质量块。 例3:如图 1-5 所示的质量集中于各层的刚性楼板,同 时不考虑柱子的轴向变形,三层楼房结构可简化为 图 1-5 所示的三个自由度的串联剪切型结构模型进行动 力计算。
化是时间的确定性函数。 结构受确定性荷载作用时的响应(位移、速度、 加速度和内力等)分析通常称为结构振动分析 (structural vibration analysis)。本篇涉及的 确定性荷载有: 1.简谐荷载(harmonic load) 这种荷载可用函数 F0sin θt 或F0cos θt 来表示, F0 称为荷载幅值。其随时间变化规律如下图所 示。机械转动部分由于偏心引起的荷载是典型的 简谐荷载。
定义
1-4-1 动力分析中体系的自由度
实际结构质量都是连续分布
结构体系在振动过程的任一时刻,确定体系全 部质量位置或变形状态所需的独立参数个数, 称为体系的自由度(degree of freedom 简记为 DOF)。
自由度为1的体系称为单自由度体系; 自由度为有限值的体系称为有限自由度体系; 质量连续分布的体系为无限自由度体系。
进行响应分析的方法;
2. 确定结构固有动力特性及结构固有动力特性、
动荷载和结构响应三者间的相互关系,即结构 在动荷载作用下的响应规律;
3. 为结构动力可靠性设计和健康诊治提供依据。
图 1-1有相同质量、频率的不同体系,动力响应相同
1-2-3 结构动力学的研究内容
现代结构动力学的研究内容包括以下四个方面: 1.结构的响应分析:已知动荷载(输入)和结构动力
绪论
主要内容包括:结构体系动力问题的特点、分类;结 构系统的动力自由度及其离散;振动能量耗散与阻尼力; 建立结构体系运动方程的方法综述。
第二章
单自由度系统振动
课件邮箱:
主要内容包括:单自由度系统运动方程的建立;无阻 尼系统自由振动分析;有阻尼系统自由振动分析;简谐 荷载作用下的动力响应;周期荷载作用下的动力响应; 冲击荷载和任意动力荷载作用下的动力响应。
种常用方法: 1.集中质量法(centralized mass method) 将结构的分布质量按一定规则集中到结构的 某个或某些位置上,认为其它地方没有质量,从而 将无限多自由度体系简化为有限个自由度体系。 例1:如图1-3简支梁上有三个较重的质量块,其质量 远大于梁结构自身的重量。若将梁的质量也集中到这些 质量块上,则转化为有若干个质量块的有限自由度系统。
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不同结构体系动力响应相同情况: 图1-2所示的悬臂梁、简支梁和桁架,它们具有相同的动 力特性(质量 m ,固有频率ω相同),当质量受相同的动 荷载作用时,结构在质量处的动力响应彼此相同。
1-2-2 结构动力学的任务
结构动力学的任务可归纳为以下三个方面: 1. 提供任意给定结构在任意给定动荷载作用下
1-3-2 动荷载的分类
非确定性荷载(nondeterministic load)──荷
1-3-2 动荷载的分类
结构受非确定性动荷载作用的响应要用不确定
载随时间的变化不确定或不确知,或边界不清 晰。 随机荷载(random load)──这种荷载事先不可 预知,以后也难再现,在任一时刻的荷载大小 为随机量。
而高等结构力学(高等结构动力学)则是研究结构
体系的动力特性及其在动荷载作用下动力响应分析 的一般原理和方法,是结构力学的一个重要分支。
题不像静力问题那样具有单一的解,而必须建立相应 于响应历程中的全部时间的一系列解答。 2.在结构动力学中由于需要考虑惯性力的作用,因此 问题的处理必将涉及位移对时间的二阶导数,所建立的 质量运动方程在数学处理上要比静力问题复杂一些。 3.结构的动力响应(dynamic response)不仅与荷载的幅 值及其变化规律有关,而且还与结构的动力特性有关。 当系统的固有频率和荷载干扰频率相等时,结构将因共 振而破坏,这是和静力分析不同的。
图 1-4 图 1-3
图 1-5
1-4-2 体系自由度的简化
2.广义坐标法(generalized coordinates
1-4-2 体系自由度的简化
例如:对于具有无限自由度的简支梁结构,其位移曲线
可近似用三角级数表示为:
method) 将具有分布质量杆件振动的位移曲线 y(x,t),用 一系列满足位移边界约束条件的位移函数 (displacement function)的线性组合来近似表 示的方法。 其中组合系数(combination coefficient)即为 体系的广义坐标。此方法将无限自由度问题简化成 与广义坐标个数相等的有限自由度问题。
吹脸面, 三级叶动红旗展, 四级枝摇飞纸片, 五级带叶小树摇, 六级举伞步行艰, 七级迎风 走不便, 八级风吹树枝断, 九级屋顶飞瓦片, 十级拔树又倒屋, 十一二级海上见 。
1-2-3 结构动力学的研究内容
以上四类问题可用图1-3来表示。其中第一类问题
1-2-4 本学科学习的目标
本学科的根本目标: 认识问题 总结规律 指导工程设计
函数f (x, t)表示。根据动荷载f (x, t)随时间变化 的规律,可有多种分类方法,常用的分类有:
1-3-2 动荷载的分类
确定性荷载(deterministic load)──荷载的变
1-3-2 动荷载的分类
2.非简谐周期荷载 这种荷载随时间呈非简谐的周期性变化,如 下图所示。例如匀速行进时船舶螺旋桨产生 的作用于船体的推力就是一种非简谐周期荷 载。
(continuum distribution)的,因此都是无限自 由度体系(infinity DOFs system)。
但是,在工程实际中完全按无限自由度体系作
动力分析不仅困难,而且往往也是不必要的。
所以,通常是设法将无限自由度的问题简化为
有限自由度问题处理。 实际 无限自由度 简化处理 有限自由度
1-3-1 动荷载的定义
强调:
严格地说,结构上所受荷载都是随时间变化的,但
1-3-2 动荷载的分类
动荷载是时间和位置(坐标)的函数,即可用
是如果荷载随时间变化的速度较慢,以致质量运动 加速度所产生的惯性力和荷载相比小到可以忽略不 计,这时仍可将其当作静荷载进行分析计算。 需要指出的是,所谓荷载变化的快慢,或者说是否 要当作动荷载处理,不仅要看荷载,而且还要看结 构,因为结构的的动力特性(dynamic characteristic)不同,同一荷载使结构所产生的 加速度(惯性力)将不一样。何谓结构的动力特性, 将在下面介绍。
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