结构动力学简答 考试用

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1---结构动力学考试卷

1---结构动力学考试卷

一、简答题(每题5分,共20分)
1、简述阻尼的来源和作用;以及如何测定结构的阻尼比,该方法有什么缺点?
2、简述振型叠加法的基本原理及其特点。

3、简述结构处于极限状态时需满足的条件。

4、简述结构弹性稳定问题的分类和各自的特征。

二、选择题 (每题5分,共15分)
1、图示体系不计阻尼的最大稳态动位移是EI Pl y 9/43max =,则其最大动弯矩为:
( ) A. 3/7Pl C. Pl
l
t
P θsin
B. 3/4Pl D. 3/Pl
2、为了减小体系的自振频率,应:( )
A. 减小l .;
C.减小EI ;
B. 减小m ; D. 减小P (t )
3、不计梁的分布质量,下列哪两个图形的自振频率相同? ( ) A :图(a )和图(c ); B :图(a )和图(d ); C :图(a )和图(b ); D :图(b )和图(c )。

三、列图示体系的运动方程,并求自振频率。

(本题15分)
l
2l
(a )
(b )
(c )
(d )
四、求图示体系振幅和动弯矩幅值图,已知ωθ5.0=。

(本题15分)
五、计算图示结构的极限荷载。

已知截面极限弯矩为u M 。

(本题15分)
P
六、图示结构各杆刚度均为无穷大,k 为弹簧支座的抗侧刚度。

用静力法确定其临界荷载。

(本题15分)。

七、用动力学基本知识简述基础隔震和调频减震的原理。

(本题5分)
b a
b F。

高等结构动力学简单题

高等结构动力学简单题

高等结构动力学简单题1. 什么是高等结构动力学高等结构动力学是研究物体在外界作用下的运动和响应的学科。

它主要关注物体的振动、变形和应力等方面,旨在揭示物体内部力学行为的规律和原理。

高等结构动力学的研究范围包括弹性力学、振动力学、失稳和破裂力学等。

2. 什么是弹性力学弹性力学是研究物体在外力作用下发生弹性形变的学科。

它研究物体的变形与应力之间的关系,通过建立弹性体的应力-应变关系来描述物体的弹性响应。

弹性力学的主要目标是确定物体在外力作用下能否恢复到原始状态并保持其完整性。

3. 什么是振动力学振动力学是研究物体在外界作用下发生周期性运动的学科。

它主要关注物体的振幅、频率、周期和模态等振动特征,通过建立振动系统的运动方程来描述物体的振动行为。

振动力学的应用广泛,包括建筑结构的地震响应、机械系统的振动控制等。

4. 什么是失稳和破裂力学失稳和破裂力学是研究物体在外力作用下失去稳定性和发生破裂的学科。

失稳力学研究物体在压力或拉力作用下的失稳现象,例如杆件的屈曲现象。

而破裂力学研究物体在外力超过其承载能力时发生断裂的现象,例如材料的断裂行为。

失稳和破裂力学的研究对于预防事故和提高结构的安全性具有重要意义。

5. 高等结构动力学的应用领域有哪些高等结构动力学的应用领域非常广泛。

在工程领域,它被用于设计和优化建筑物、桥梁、飞机、汽车等结构的安全性和稳定性。

在地震工程中,它被用于预测地震对建筑物的影响,从而提供抗震设计和结构改进的依据。

在航空航天领域,高等结构动力学被用于研究飞行器的振动和疲劳,以确保其安全运行。

此外,高等结构动力学还被应用于材料科学、生物医学工程等领域。

6. 高等结构动力学的研究方法有哪些高等结构动力学的研究方法包括理论分析、数值模拟和实验测试等。

理论分析是基于物理原理和数学模型对结构动力学问题进行推导和求解的方法,它可以得到精确的解析解。

数值模拟是通过计算机建立结构的数学模型,利用数值方法进行计算和仿真,可以得到结构的动态响应和行为。

结构动力学试题及答案

结构动力学试题及答案

结构动力学试题及答案(本文按试题和答案格式进行编写)试题一:1. 请问什么是结构动力学?2. 简述结构动力学的研究对象和主要内容。

3. 结构动力学分析常用的方法有哪些?4. 结构动力学分析中常用的数学模型有哪些?5. 结构动力学的应用领域有哪些?答案一:1. 结构动力学是研究结构在外力作用下的动态响应及其稳定性的学科。

2. 结构动力学的研究对象是各种工程结构,主要内容包括结构的振动、冲击响应、瞬态响应和稳态响应等。

3. 结构动力学分析常用的方法有模态分析法、频率响应分析法、时程分析法等。

4. 结构动力学分析中常用的数学模型有单自由度体系、多自由度体系、连续体系等。

5. 结构动力学的应用领域广泛,包括建筑结构工程、桥梁工程、风力发电机组、地震工程等。

试题二:1. 结构动力学分析中,模态分析的基本原理是什么?2. 简述模态分析的步骤和计算方法。

3. 常用的模态分析软件有哪些?4. 请问什么是结构的固有频率和阻尼比?5. 结构的模态振型对结构动力响应有什么影响?答案二:1. 模态分析是基于结构的振动特性,通过求解结构的固有频率、模态振型和阻尼比等参数,来研究结构的动力响应。

2. 模态分析的步骤包括建立结构有限元模型、求解结构的固有频率和模态振型、计算结构的阻尼比等。

常用的计算方法有有限元法、拉普拉斯变换法等。

3. 常用的模态分析软件有ANSYS、ABAQUS、MSC.NASTRAN等。

4. 结构的固有频率是结构在无外力作用下自由振动的频率,阻尼比是结构振动过程中能量耗散的程度。

5. 结构的模态振型对结构动力响应有很大影响,不同的模态振型会导致不同的振动特性和反应。

试题三:1. 结构动力学分析中,频率响应分析的基本原理是什么?2. 简述频率响应分析的步骤和计算方法。

3. 频率响应分析和模态分析有什么区别?4. 结构的频率响应函数和传递函数有什么区别?5. 频率响应分析在结构设计中的应用有哪些?答案三:1. 频率响应分析是研究结构在单频激励下的响应特性,通过求解结构的频率响应函数,来获得结构的响应。

工程力学结构动力学复习题

工程力学结构动力学复习题

工程力学结构动力学复习题一、简答题1、结构的动力特性主要指什么?对结构做动力分析可分为哪几个阶段?2、何谓结构的振动自由度?它与机动分析中的自由度有何异同?3、何谓动力系数?简谐荷载下动力系数与哪些因素有关?4、动力荷载与静力荷载有什么区别?动力计算与静力计算的主要差别是什么?5、为什么说结构的自振频率和周期是结构的固有性质?怎样改变他们?6、简述振型分解法是如何将耦联的运动方程解耦的.7、时域法求解与频域法求解振动问题各有何特点?8、什么叫动力系数,动力系数大小与哪些因素有关?单自由度体系位移动力系数与内力动力系数是否一样?答:动力放大系数是指动荷载引起的响应幅值与动荷载幅值作为静荷载所引起的结构静响应之比值。

简谐荷载下的动力放大系数与频率比、阻尼比有关。

当惯性力与动荷载作用线重合时,位移动力系数与内力动力系数相等;否则不相等。

原因是:当把动荷载换成作用于质量的等效荷载时,引起的质量位移相等,但内力并不等效,根据动力系数的概念可知不会相等。

9、振型正交性的物理意义是什么?振型正交性有何应用?答:由振型关于质量、刚度正交性公式可知,i振型上的惯性力在,振型上作的虚功为0。

由此可知,既然每一主振型相应的惯性力在其他主振型上不做功,那么它的振动能量就不会转移到别的主振型上去。

换句话说,当一个体系只按某一主振型振动时,不会激起其他主振型的振动。

这说明各个主振型都能单独出现,彼此线性无关。

这就是振型正交的物理意义。

一是可用于校核振型的正确性;二是在已知振型的条件下,可以通过折算质量与折算刚度计算对应的频率。

而更主要的是任一同阶向量均可用振型的线性组合来表示,在受迫振动分析中,利用振型的正交性,在阻尼矩阵正交的假设下可使运动方程解藕。

10、什么是阻尼、阻尼力,产生阻尼的原因一般有哪些?什么是等效粘滞阻尼?答:振动过程的能量耗散称为阻尼。

产生阻尼的原因主要有:材料的内摩擦、构件间接触面的摩擦、介质的阻力等等。

(完整word版)结构动力学历年试题

(完整word版)结构动力学历年试题

(完整word版)结构动力学历年试题结构动力学历年试题(简答题)1.根据荷载随时间的变化规律,动力荷载可以划分为哪几类?每一类荷载包括哪几种,请简述每一种荷载的特点。

P22.通过与静力问题的对比,试说明结构动力计算的特点。

P33.动力自由度数目计算类4.什么叫有势力?它有何种性质。

P145.广义力是标量还是矢量?它与广义坐标的乘积是哪个物理量的量纲?P166.什么是振型的正交性?它的成立条件是什么?P1057.在研究结构的动力反应时,重力的影响如何考虑?这样处理的前提条件是什么?P328.对于一种逐步积分计算方法,其优劣性应从哪些方面加以判断?P1329.在对结构动力反应进行计算的思路上,数值积分方法与精确积分方法的差异主要表现在哪里?第五章课件10.利用Rayleigh法求解得到的振型体系的基本振型和频率及高阶振型和频率与各自的精确解相比有何特点?造成这种现象的原因何在?P20911.根据荷载是否预先确定,动荷载可以分为哪两类?它们各自具有怎样的特点?P112.坐标耦联的产生与什么有关,与什么无关?P9613.动力反应的数值分析方法是一种近似的计算分析方法,这种近似性表现在哪些方面?P132及其课件14.请给出度哈姆积分的物理意义?P8115.结构地震反应分析的反应谱方法的基本原理是什么?P84总结16.某人用逐步积分计算方法计算的结构位移,得到如下的位移时程的计算结果:。

17.按照是否需要联立求解耦联方程组,逐步积分法可以分为哪两类?这两类的优劣性应该如何进行判断?P13218.根据荷载随时间的变化规律,动力荷载可以划分为哪几类?每一类荷载又包括哪些类型,每种类型请给出一种实例。

P219.请分别给出自振频率与振型的物理意义?P10320.振型叠加法的基本思想是什么?该方法的理论基础是什么?P111参考25题21.在振型叠加法的求解过程中,只需要取有限项的低阶振型进行分析,即高阶振型的影响可以不考虑,这样处理的物理基础是什么?P11522.我们需要用数值积分方法求解一座大型的高坝结构的地震反应时程,动力自由度的总数为25000个,我们如何缩短计算所耗费的机时?P10323.什么是结构的动力自由度?动力自由度与静力自由度的区别何在?P11及卷子上答案24.一台转动机械从启动到工作转速正好要经过系统的固有频率(又称为转子的临界转速),为减小共振,便于转子顺利通过临界转速,通常采用什么措施比较直接有效?简要说明理由。

结构动力学与应用考试试题

结构动力学与应用考试试题

结构动力学与应用考试试题一、选择题1. 结构动力学是研究结构在______时的力学响应和形态相互关系的学科。

A. 静力学B. 动力学C. 热力学D. 光力学2. 结构的固有频率是指结构在______下产生共振的频率。

A. 外加荷载B. 自激振动C. 静力平衡D. 温度变化3. 结构动力学分析中常用的求解方法包括有限元法、模态超级法和______法等。

A. 静力平衡法B. 频率响应法C. 换能法D. 变位法4. 结构动力学分析常用的传递函数表示为______。

A. H(ω) = X(ω) / F(ω)B. H(ω) = F(ω) / X(ω)C. X(ω) = F(ω) / H(ω)D. F(ω) = X(ω) / H(ω)5. 结构的阻尼比对于结构动力学响应的影响是______。

A. 提高结构的刚度和强度B. 减小结构的固有频率C. 显著改变结构的失稳现象D. 不影响结构的动力响应6. 结构在动力荷载作用下的振动响应可以通过______分析得到。

A. 弹性力学理论B. 弹塑性力学理论C. 塑性力学理论D. 极限平衡理论7. 结构地震反应的计算方法一般可以分为几种类型?A. 1种B. 2种C. 3种D. 4种8. 结构地震反应计算中常用的几种简化方法包括等效静力法、反应谱法和______法。

A. 位移反应法B. 达比法C. 传递函数法D. 干涉法9. 结构动力学与应用在哪些领域具有广泛的应用?A. 建筑结构设计B. 地震工程C. 桥梁工程D. 所有选项都正确10. 结构动力学的研究对于提高建筑物和桥梁的______具有重要意义。

A. 施工速度B. 建筑安全性C. 建筑造价D. 建筑使用寿命二、填空题1. 结构动力学研究的核心是研究______和______之间的相互关系。

2. 结构固有频率是由结构的______和______决定的。

3. 结构在动力荷载作用下的振动分析可以采用______方法。

4. 结构地震反应计算中的等效静力法是通过将______引入到结构动力方程中进行计算的。

同济大学结构动力学简答题

同济大学结构动力学简答题

同济大学结构动力学期末考试1.What are the step-by-step methods for calculating structural dynamicresponse? (有哪些方法)Interpolation of excitation methodCentral difference methodNewmark’s methodWilson-methodState space method2.Degree of freedom:(1)The number of independent displacement required to define thedisplaced positions of all the masses relative to their original positions is called the number degrees of freedom(DOFs) (chopra)(2)The number of displacement quantities that must be considered torepresent the effects of all significant inertia force is called the number of freedoms of a system. Roy R. Craig3.Effect of damping in vibration:a)Natural frequency of damped systemb)Natural Period of damped systemc)Existence of damping will reduce the natural frequencyd)For normal structuree)The displacement amplitude decays exponentially with timef)The effect of damping is on the rate at which free vibrationdecays4.Mode Shape: it associates with frequency. And, it is deformed modeof object at that frequency. Example: resonance occurred when , it makes the maximum deformation, different shape (deformation), different frequency.Mode shape is the proportional relationship among the displacement of DOFs.Mode shape is most likely to occur in the form of the deformation, and the first mode is the easiest one. Therefore, shape functionsare selected as close as possible to the mode shape to simplify theanalysis.s of methods for determining the first several vibrations modesof a MDOF system?Superposition methodRayleigh-Ritz methodReyleigh methodMatrix iteration methodJacobi iteration methodSubspace iteration methodStodola iteration method6.For SDOF system under harmonic loading, when the frequency rationis very small the amplitude factor is close to 1, when becomes very large becomes very small, explain why?1.单自由度系统承受谐波荷载,当频率比很小时,振幅放大系数接近于1,当频率比很大时,振幅放大系数较小。

结构动力学填空简答甄选

结构动力学填空简答甄选

结构动力学填空简答(优选.)一、填空题1、消能减震技术包括:速度相关型消能减震装置,位移相关型消能减震装置,其他相关型消能减震装置2、调频减震技术包括:有调谐质量阻尼器(TMD)和调谐液体阻尼器(TLD) 、调谐液柱式阻尼器(TLCD) 振动控制系统3、地震动三要素:振幅、频谱、持时4、结构的固有特性:频率、振型,阻尼5、实验测量阻尼比的方法:对数衰减率法、共振放大法、半功率法6、逐步积分法的四个标准:收敛性、计算精度、稳定性、计算效率7、结构离散化方法:集中质量法、广义坐标法、有限元法8、基本力学原理及运动方程的建立:D’Alembert原理、虚功原理、哈密顿原理、拉格朗日方程、牛顿定理9、结构抗震试验方法:伪静力试验方法或低周反复加载、地震模拟振动台试验方法、伪动力试验方法或计算机联机试验10、等效阻尼比用在:等效线性化分析过程中11、常用的阻尼有:粘性阻尼、摩擦阻尼、滞变阻尼、流体阻尼12、测量振动量的仪器:加速度计、位移计、速度计13、单自由度体系对任意荷载的反应分析方法:时域分析法(杜哈梅积分计算)、频域分析法(傅里叶变换法计算)——适用于处理线弹性结构的动力反应问题14、常用的时域逐步积分法有:分段解析法、中心差分法、平均常加速度法、线性加速度法、Newmark-β法、Wilson-θ法15、常用的恢复力模型:当伯格-奥斯左德模型、克拉夫退化双线性模型、武田模型16、振型的归一化方法:特定坐标的归一化方法、最大位移的归一化方法、正交归一法17、恢复力曲线模型三个组成部分:骨架曲线、滞回特性、刚度退化规律18、确定恢复力曲线的方法:试验拟合法、系统识别法、理论计算法二、简答题1.结构动力学的广义研究内容、目的是什么?内容:结构动力学是研究结构体系的动力特性几起在动力荷载作用下的动力反应分析原理和方法的一门理论和技术学科目的:是确定动力荷载作用下结构的内力和变形,并通过动力分析确定结构的动力特性,为改善工程结构体系在动力环境中的安全性和可靠性提供坚实的理论基础。

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质量法相比,有限元中的广义坐标也采用了真实的物理量,具有直接、直观的优点,这 系列脉冲荷载)。缺点:效率不高,需要由 0 积分到 t。适用范围:线弹性体系在任意何
与集中质量法相同。
在作用下体系动力反应的理论研究,当外荷载为解析函数时,采用 Duhamel 积分更容易
6.广义坐标:能决定质点系几何位置的彼此独立的量,称为该体系广义坐标;选择原则: 获得解析解。t 为结构体系动力反应的时间, 则表示单位脉冲作用的时刻。
可求解大变形和弹塑性动力问题。
中所有的转动自由度都属于动力自由度。
可进行数值试验。(任意改变结构体系的几何条件、物理条件和边界条件,选取任意的荷 一致质量法的主要优点 :在采用同样的单元数目时,一致质量法比集中质量的计算精度
载作用形式,研究结构体系在不同条件下动力反应的特点,研究各种影响因素对结构体 高,当单元数目增加时(即结构被细分时),一致质量法可以更快地收敛于精确解。
(非随机)、非确定性荷载(随机);随时间的变化规律:周期荷载:简谐荷载、非简谐 体系的运动方程,直接求解动力荷载作用下的运动方程即可得到结构体系的动力解。
周期荷载;非周期荷载:冲击荷载、一般任意荷载。结构动力特性:自振频率、振型、 当考虑。
阻尼
反应过程中都是线性的;时域逐步积分法,只假设结构本构关系在一个微小的时间步距 自由度的效果,它将用几何坐标表示的 N 个自由度体系转化为用 S 个广义坐标和相应的
内是线性的,相当于用分段直线来逼近实际曲线。
假设振型表示的 S 个自由度的体系。
11.阻尼(力):引起结构能量的耗散,使结构振幅逐渐变小的作用。(阻尼使体系自振频 正交归一化
率变小,自振周期延长)
24.振型的正交性是指在多自由度体系及无限自由度体系中,任意两个不同频率的振型之
产生阻尼力的物理机制:(1)固体材料变形时的内摩擦,或材料快速应变引起的热耗散; 间存在下述关系:
(2)结构连接部位的摩擦,结构构件与非结构构件之间的摩擦;
微小位移。
身的特性无关。
三者的关系:实位移是体系的真实位移,必为可能位移中的一员。虚位移与可能位移的 21.正则坐标:既无动力耦联,又无静力耦联的坐标,叫正则坐标。正则坐标与广义坐标,
区别在于虚位移是约束冻结后许可产生的微小位移。对于约束方程中不显含时间的稳定 物理坐标的关系:正则坐标是一种特殊的广义坐标
半矢量法,可处理复杂分布质量和弹性问题 标量方法,表达简洁 标量方法,运用面广
C 第 n 阶振型的阻尼系数 n
T n
M
,振兴刚度 n
Kn
T n
K
n ,振型质量 Cn a0Mn a1Kn ,
14.进行结构动力分析计算时,重力的影响如何考虑?这样处理的前提条件是什么? 如果重力在动荷载作用前被弹簧预先平衡,则在研究结构的动力反应时可以完全不考虑 重力的影响,建立体系的运动方程,直接解出体系的动力解。若未被预先平衡,则需考
某一位置到另一位置所做的功只决定于质点的始末位置,而与路径无关。有势力 F 沿任 19.自振频率和振型的物理意义?(反应结构动力特性的主要量)
何封闭路线所做的功为零。
从时间和空间两个不同的角度刻画其运动:前者描述振动反映的时域特性,即振动循环
运动微分方程中:弹性反力是保守力,阻尼力与外荷载是非保守力。拉格朗日方程中广 的快慢;后者描述振动反映的空间特性,即振动的空间模式。
1.结构动力分析的目的:确定动力荷载作用下结构的内力和变形,并通过动力分析确定 虑重力的影响。应用叠加原理将动静问题分开计算,将结果相加即得到结构的真实反应,
结构的动力特性。
这样做的前提条件是结构是线弹性的且处于小变形范围之内。重力问题的分析和动力问
2.动力荷载的类型:是否随时间变化:静荷载、动荷载;是否已预先确定:确定性荷载 题的分析可以分别讨论。在研究结构的动力反应时,可以完全不考虑重力的影响,建立
15.临界阻尼:体系自由振动反应中不出现往复振动所需要的最小阻尼值。阻尼比:阻尼
3.结构动力计算的特点(与静力计算的差异):
系数和临界阻尼的比值
1)动力反应要计算全部时间点上的一系列解,比静力问题复杂且要消耗更多的计算时间 16.振幅的物理意义:体系运动速度为 0,弹性恢复力最大。(曲线达到的最大值)相位角
独立约束数目。前者是由于系统的弹性变形而引起各质点的位移分量;后者指结构中的 下不同周期结构地震反应的最大值。每一个反应谱图形针对的是有一个固定阻尼比的体
刚体由于约束不够而产生的刚体运动。
系,多个具有不同阻尼比的这类图形联合起来就能覆盖实际结构中遇到的阻尼值范围,
8.有势力又称保守力:每一个力的大小和方向只决定于体系所有各质点的位置,体系从 为结构设计提供依据。
[C]=a0[M]+a1[K]或复模态分析法处理阻尼。
D’Alembert 原理:
25.振型叠加法的理论基础:振型的正交性和 Fourier 级数的正交性,原则上仅适于线弹
是一种简单、直观的建立运动方程的方法,得到广泛的应用。D’Alembert 原理建 性问题。(若不适用则采用逐步积分法计算体系响应)
使解题方便。
18.结构地震反应分析的反应谱法的基本原理是:对于一个给定的地震动 ug,结构的地
7.动力自由度:结构体系在任意瞬时的一切可能的变形中,决定全部质量位置所需的独 震反应仅与结构的阻尼比和自振频率有关。当阻尼比给定时,结构对任一地震的最大相
立参数的数目。数目与结构体系约束情况有关。静力自由度是使结构体系静定所需要的 对位移反应和最大绝对加速度反应仅由结构本身的自振周期决定。给出了在一地震作用
系动力反应的作用规律。)
Rayleigh 法的基本原理:能量守恒定律
追求的目标:在保证计算精度和稳定性的前提下,尽可能提高计算效率。
36.Rayleigh-Ritz 法相对于 Rayleigh 法的改进之处体现在哪?
动力反应的数值分析方法近似性主要体现在:只假设结构本构关系在一个微小的时间步
在 Rayleigh-Ritz 中,挠度函数不是用简单函数表示,而是用预先选定的一组相互
第一正交关系:振型关于质量阵的带权正交性:第二正交关系:振型关于刚度阵的带权
(3)结构周围外部介质引起的阻尼。例如,空气、流体等。
正交性:
12.工程结构属于弹性体系还是非弹性体系,一般主要由结构变形的大小决定。
成立条件:[M]、[K]是对称正定的实矩阵。一般阻尼阵不满足正交性,可采用瑞利阻尼
13.四种建立运动方程的方法的特点
2)考虑惯性力的影响,是结构动力学和静力学的一个本质的,重要的区别。
的物理意义:结构体系位移相应于动力荷载的反应滞后时间。
4.结构离散化方法
实质:把无限自由度问题转化为有限自由度的过程
种类: 相角:反应体系振动位移与简谐荷载的相位关系。
集中质量法、广义坐标法、有限元法
17.Duhamel 积分的物理意义:把荷载分解成一个个脉冲,获得每一个脉冲作用下结构的
n2
2 nnMn , n
a0 2n
a1n 2
对于任意两个振型阻尼比 ( n
已知)代入上式得到,
尼的影响(阻尼可以使高频率振动分量更快地衰减)
aa10
2i j
2 j
i2
j
1
j
i 1 i
i j

33.集中质量法:通过把分布质量向有限点集中的直观手段,将连续体化为多自由度体系 的方法 阻 尼 比 相 等 时 , 实施原则:把那些惯性相对大而弹性极微弱的构件看作是集中质量,而把那些惯性相 对小而弹性极为显著的构件看做是无质量的弹簧。 34.结构力学分析模型有哪几种,每种模型相应的动力自由度的数目
Hamilton 原理:是一种建立运动方程的能量方法(积分形式的变分原理) ,如果不考虑非 8.振型叠加法中不需要采用所有振型进行计算:高阶振型影响小,低阶振型影响大,仅
保守力作的功(主要是阻尼力),它是完全的标量运算,但实际上直接采用 Hamilton 原 取前有限振型即可取得良好计算结果。高阶振型不易激发;阻尼比较大。
5.有限元法与广义坐标法相似,有限元法采用了型函数的概念,但不同于广义坐标法在 反应,最后叠加每一个脉冲作用下的反应得到总反应,给出了计算线性单自由度体系在
全部体系结构上插值,而是采用分片插值,因此型函数表达式形状可相对简单。与集中 任意荷载作用下的动力反应的一般解,一般适用于线弹性体系(此法将外荷载离散成一
距内是线性的,相当于用分段直线来逼近实际曲线;研究的是离散点上的值;与运动变 独立函数 (坐标函数)的线性组合来表示,即
的选取原则是使
量的离散化相对的体系运动微分方程仅要求在离散时间点上满足。
其满足全部或部分边界条件,至少要满足几何边界条件,且接近第 i 阵型函数。它不但
数值积分法与精确积分方法的差异:基于叠加原理的 Duhamel 积分法,假设结构在全部 可以求得更为精确的第一频率,而且还可以计算高阶频率及相应的振型,具有减少体系
义力计算包括的主动力:外力和阻尼力
振型指结构按某一阶自振频率振动时,结构各自由度变化的比例关系。
9.实位移:满足约束方程且满足运动方程和初始条件的位移。可能位移:满足所有约束 20.坐标耦联:由于坐标的选择,必须由联立方程组才能求解的运动方程。
方程的位移。虚位移:在某一固定时刻,体系在约束许可的情况下,可能产生的任意组 20.机构体系中是否存在耦联取决于:表示运动坐标(广义坐标)的选择方法,与体系本
是一个完全的标量分析方法,不必直接分析惯性力和保守力(主要是弹性恢复力),而惯
性力和弹性恢复力是建立运动方程时最为困难的处理对象。
C a0 M a1 K ,
牛顿第二定律 D’Alembert 原理
虚位移原理 Hamilton 原理 Lagrange 方程
矢量方法,物理概念明确 矢量方法,直观,建立了动平衡概念
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