结构动力学填空简答
计算结构力学试题及答案

计算结构力学试题及答案一、选择题(每题5分,共20分)1. 以下哪个选项不是计算结构力学中常用的数值方法?A. 有限差分法B. 有限元法C. 有限体积法D. 有限条法答案:C2. 在结构力学中,下列哪一项不是结构的固有属性?A. 自重B. 刚度C. 质量D. 阻尼答案:A3. 计算结构力学中,结构静力分析的目的是什么?A. 确定结构在静载荷作用下的位移B. 确定结构在静载荷作用下的应力C. 确定结构在静载荷作用下的振动频率D. 确定结构在静载荷作用下的稳定性答案:B4. 在进行结构动力学分析时,下列哪一项不是必须考虑的因素?A. 质量B. 刚度C. 阻尼D. 材料的塑性答案:D二、填空题(每题5分,共20分)1. 结构力学中的位移法是基于______原理,通过构造位移函数来求解结构的位移。
答案:虚功2. 在结构力学中,______是描述结构在受力后变形程度的物理量。
答案:应变3. 计算结构力学中,______方法是一种通过离散化连续域来求解偏微分方程的方法。
答案:有限元4. 根据结构力学的分类,______分析是研究结构在动态载荷作用下的响应。
答案:动力学三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述有限元法在结构力学中的应用。
答案:有限元法在结构力学中的应用主要包括:(1)结构静力分析,用于计算结构在静载荷作用下的应力和位移;(2)结构动力学分析,用于计算结构在动态载荷作用下的响应;(3)结构稳定性分析,用于评估结构在特定载荷下的稳定性;(4)结构优化设计,用于在满足一定约束条件下优化结构的性能。
2. 描述结构力学中材料的弹性模量和屈服强度的概念。
答案:材料的弹性模量是指材料在弹性阶段内,应力与应变的比值,反映了材料抵抗变形的能力。
屈服强度是指材料在受到外力作用时,从弹性变形过渡到塑性变形的临界应力值。
3. 说明结构力学中静力平衡条件和静力稳定性条件的区别。
答案:静力平衡条件是指结构在静载荷作用下,所有外力和内力的合力为零,即结构处于平衡状态。
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。
计算力学试题答案

计算力学试题答案一、选择题1. 计算力学中,下列哪个方法常用于求解结构的静态响应?A. 有限元法B. 边界元法C. 有限差分法D. 谱方法答案:A2. 在材料力学中,弹性模量的定义是:A. 应力与应变的比值B. 应变与应力的比值C. 应力与变形的比值D. 变形与应力的比值答案:A3. 下列哪种材料在受力时表现出塑性变形?A. 弹性材料B. 塑性材料C. 粘弹性材料D. 脆性材料答案:B4. 在动力学问题中,阻尼力通常与什么参数有关?A. 速度B. 位移C. 力的大小D. 时间答案:A5. 根据牛顿第二定律,力与加速度的关系是:A. 力等于质量与加速度的乘积B. 力等于质量与速度的乘积C. 力等于加速度与时间的乘积D. 力等于速度与时间的乘积答案:A二、填空题1. 在平面应力问题中,最大应位移发生在距离________最远的点。
答案:载荷点2. 根据能量守恒原理,当一个系统的总势能减少时,其________能会增加。
答案:动3. 材料的泊松比是指在单轴拉伸时,横向应变与________应变的比值。
答案:纵向4. 在结构动力学中,自然频率是指结构在无阻尼情况下的________频率。
答案:固有5. 根据虚功原理,当一个力对一个位移的虚功等于零时,该位移可以是系统的一个________。
答案:振型三、简答题1. 请简述有限元法的基本思想及其在工程中的应用。
答:有限元法是一种数值分析工具,通过将连续体划分为有限数量的单元,并在每个单元内假设位移的近似函数,建立整个结构的方程系统。
该方法在工程中广泛应用于结构分析、热传导、流体力学等领域,能够有效处理复杂的几何形状和边界条件问题。
2. 描述材料的屈服准则,并举例说明其在工程设计中的重要性。
答:屈服准则是描述材料从弹性状态过渡到塑性状态的条件。
常用的屈服准则包括冯·米塞斯准则和特雷斯准则。
在工程设计中,了解和应用屈服准则对于确保结构在预期载荷下的安全性至关重要,可以避免因材料屈服导致的结构破坏。
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。
注册结构工程师专业考试试题

注册结构工程师专业考试试题一、选择题(每题2分,共40分)1. 钢结构设计中,以下哪种材料的弹性模量最高?A. 碳钢B. 不锈钢C. 铝合金D. 钛合金2. 混凝土结构设计中,以下哪种混凝土等级的抗压强度最高?A. C15B. C30C. C50D. C703. 在地震作用下,建筑物的哪种结构形式最能有效地减少地震力的影响?A. 框架结构B. 剪力墙结构C. 框架-剪力墙结构D. 筒体结构4. 以下哪种方法不属于结构动力学分析的范畴?A. 模态分析B. 响应谱分析C. 静力分析D. 动力响应分析5. 结构工程师在进行地基基础设计时,主要考虑的是哪种土的力学性质?A. 黏聚力B. 内摩擦角C. 密度D. 含水量二、填空题(每题2分,共20分)1. 在结构设计中,_________定律是确定结构受力状态的基本定律之一。
2. 钢筋混凝土梁的设计中,通常采用_________原理来确定配筋量。
3. 对于高层建筑,为了提高结构的抗侧刚度,常在建筑的_________设置加强层。
4. 结构抗震设计中,_________反应谱是用来评估地震动作用的一种方法。
5. 在进行结构的热膨胀计算时,需要考虑材料的_________系数。
三、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述钢结构与混凝土结构各自的特点,并举例说明它们在工程中的应用。
2. 描述桥梁结构设计中,悬索桥和斜拉桥的主要区别及各自的优缺点。
3. 结构工程师在进行高层建筑设计时,需要考虑哪些主要因素?请列举并简述。
四、计算题(每题10分,共30分)1. 一根跨度为20米的简支梁,受均布荷载q=10kN/m,梁的高度为2m,宽度为0.5m,采用C30混凝土和HRB400钢筋。
请计算梁底部钢筋的配筋面积As。
2. 一个长方形基础,长边为10m,短边为5m,基础埋深为2m,土的单位重量为18kN/m³。
假设基础周围土的被动土压力系数为0.3,主动土压力系数为0.1,求基础底面中心点的土压力。
结构动力学试题

结构动力学试题一、选择题1. 结构动力学中的“动力响应”是指:A. 结构在静态载荷下的变形B. 结构在动态载荷下的变形C. 结构的自然频率D. 结构的阻尼比2. 单自由度系统的周期公式为:A. T = 2π√(m/k)B. T = 2π√(k/m)C. T = 2π/mD. T = π√(m/k)3. 多自由度系统的振型分解法是基于以下哪个原理?A. 结构的对称性B. 结构的不确定性C. 结构的线性叠加原理D. 结构的能量守恒原理4. 在地震分析中,反应谱方法的主要优点是:A. 考虑了地震动作用的非线性B. 可以处理任意形状的地震波形C. 能够直接给出结构的响应结果D. 适用于快速评估结构的地震安全性5. 结构阻尼比的增大通常会导致:A. 自然频率的提高B. 振幅的减小C. 周期的延长D. 响应的不稳定二、填空题1. 在结构动力学中,________是用来描述结构在动态载荷作用下的运动状态。
2. 动态载荷下,结构的响应可以通过________方法进行求解,该方法基于结构振动的线性叠加原理。
3. 地震波的________特性对结构的响应有显著影响,因此在进行地震分析时需要特别考虑。
4. 结构的阻尼比可以通过________方法进行实验测定,以评估结构的能量耗散能力。
5. 在进行结构动力分析时,通常需要将结构简化为________自由度系统,以便于计算和分析。
三、简答题1. 请简述单自由度系统与多自由度系统的区别及其各自的适用场景。
2. 描述地震波的基本特性,并解释为什么需要对其进行频谱分析。
3. 说明结构阻尼对动力响应的影响,并讨论如何通过设计来提高结构的阻尼性能。
四、计算题1. 一个单自由度系统的质量为500 kg,刚度为2000 N/m。
请计算该系统的自然频率和阻尼比为0.05时的周期。
2. 假设一个结构在地震作用下的最大加速度为0.3g,其中g为重力加速度(9.81 m/s²),请使用反应谱方法计算该结构在自然频率为2Hz时的响应加速度。
结构动力学简答(考试用)

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
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 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。 使解题方便。 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 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 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。
建筑力学试题及答案

建筑力学试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪项不是建筑力学研究的内容?A. 材料力学性质B. 结构稳定性分析C. 建筑设计原理D. 结构受力分析答案:C2. 弹性模量是衡量材料哪种性质的物理量?A. 塑性B. 弹性C. 韧性D. 硬度答案:B3. 在建筑结构设计中,静力平衡条件不包括以下哪一项?A. 力的平衡B. 力矩的平衡C. 能量守恒D. 力的独立性答案:C4. 根据材料力学,下列哪项不是构件的受力形式?A. 拉伸B. 压缩C. 剪切D. 扭转答案:D5. 梁的弯曲理论中,下列哪项是错误的?A. 梁的抗弯能力取决于截面的惯性矩B. 梁的弯曲变形与梁的跨度成正比C. 梁的弯曲变形与梁的载荷成正比D. 梁的弯曲变形与材料的弹性模量成反比答案:B6. 柱的稳定性分析中,下列哪项不是影响因素?A. 柱的几何尺寸B. 柱的材质C. 柱的载荷类型D. 柱的表面处理答案:D7. 根据结构动力学,下列哪项不是结构振动的原因?A. 外部冲击B. 内部共振C. 材料老化D. 外部激励答案:C8. 在结构抗震设计中,下列哪项不是抗震措施?A. 增加结构的刚度B. 增加结构的阻尼C. 减少结构的重量D. 增加结构的柔性答案:D9. 建筑结构的耐久性分析中,下列哪项不是考虑的因素?A. 环境因素B. 材料老化C. 施工质量D. 建筑美学答案:D10. 根据结构稳定性理论,下列哪项不是失稳的类型?A. 屈曲失稳B. 扭转失稳C. 剪切失稳D. 材料失效答案:D二、填空题(每空1分,共10分)1. 结构力学中的_______是指在外部力作用下,结构内部力的分布情况。
答案:内力2. 建筑结构的_______是指结构在受到外部力作用时,保持原有形状和尺寸不变的能力。
答案:刚度3. 材料的_______是指在受到外力作用时,材料发生形变后能够恢复原状的能力。
答案:弹性4. 建筑结构设计中,_______是指在结构使用过程中,结构能够承受的最大载荷。
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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。
2.结构动力计算方法的分类,都有什么样的特点?
集中质量法: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,认为其他位置上没有质量。
质量集中后结构杆件仍具有可变性性质;
广义坐标法:在数学中常采用级数展开法求解微分方程,在结构动力分析中也可采用相同的方法求解。
这是广义坐标的理论基础。
所假设的形状函数数目代表在这个理想化形式中所考虑的自由度个数。
考虑了质点间分布质量的影响(形状函数),一般来说对于一个给定自由度数目的动力分析,用理想化形状函数比集中质量法更精确;
有限元法:有限元采用具有明确物理意义的参数作为广义坐标,且形函数是定义在分片区域上的。
在有限元中形函数被称为插值函数。
有限元综合了集中质量和广义坐标的特点
3.简谐荷载作用下单自由度有阻尼位移计算公式?动力系数参数变化对动力系数的影响?通过参数的取值引申出两种结构控制的基本原理
影响:1)当ζ≥时,1d R ≤,体系不发生放大反应;
2) 当ζ<1
d R >,动力放大系数最大值()(max 1/2d R
ζ=,最大值对应的频率为/n ωω= 3) 当1n ωω=(共振)时,12d R ζ=
4) 当n ωω1d R ≤,对任意ζ均成立。
结构振动控制根据是否需要外部能量输入可分为被动振动控制、主动振动控制与半主动振动控制。
主动振动控制需要外加能源,其控制力是控制装置按最优控制规律由外加能源主动施加,主动控制装置主要有主动质量消能阻尼器、主动调谐质量消能阻尼器、主动拉索、主动变刚度。
即通过减小装置装置刚度或者增加装置质量使自振频率n ω降低来提高装置消耗的能量,从而减小结构自身需要消耗的外部能量
被动振动控制则是指在建筑结构上安装被动消能阻尼器和被动吸能器,消耗、吸收、转移结构的振动能量,减小结构的振动。
即通过在结构中设置减振装置,由结构与减振装置共同承受振动作用,降低结构的自振频率n ω,以减轻结构的振动反应
半主动振动控制则集成了主动振动控制与被动振动控制的特点,其控制力也是控制装置随结构一起振动变形时产生的,但在控制过程中能通过外加能源主动调整本身参数从而调节控制力
4.介绍一种隔震支座或阻尼器的作用机理
摩擦阻尼器是通过摩擦材料之间的滑动摩擦消耗结构振动能量的一种位移相关型
消能阻尼器。
摩擦消能阻尼器在正常使用荷载下不产生位移,也不对结构提供刚度;在强震作用下摩擦消能阻尼器产生滑移,为结构提供阻尼,并依靠摩擦做功耗散能量。
5.阻尼的作用和来源;等效粘滞阻尼比的含义和作用;Rayleigh 阻尼矩阵的定义及作用和应用准则
阻尼的来源:材料的内摩擦、构件间接触面的摩擦、介质的阻力等等。
也包括结构中安装的各种阻尼器、耗能器。
阻尼的作用:1阻尼有助于减少结构的共振振幅,从而避免结构因震动应力达到极限造成机构破坏;2阻尼有助于结构受到瞬时冲击后,很快恢复到稳定状态;3阻尼有助于降低结构传递振动的能力。
在结构系统的隔振结构设计中,合理地运用阻尼技术,可使隔振、减振的效果显著提高。
等效粘滞阻尼的含义:按能量等效原则将实际的阻尼耗能换算成粘滞阻尼理论的相关参数,这种阻尼假设称为等效粘滞阻尼。
等效粘滞阻尼的作用:常用等效阻尼比来表示减震装置对结构减震耗能作用的大小,并可作为线性反应谱分析的关键参数。
瑞雷阻尼矩阵的定义:Rayleigh 阻尼是假设结构的阻尼矩阵是质量矩阵和刚度矩阵的线性组合的一种正交阻尼,表达式:[][][]01C a M a K =+,式中,a 0和a 1称为Rayleigh 阻尼常数,在Rayleigh 阻尼模型下,因此若已知任意两阶振型的阻尼比ζi 和ζj ,则可定出阻尼常数。
作用:Rayleigh 阻尼使得阻尼矩阵的构造更为简单,分析线弹性问题时,利用其正交性,可直接采用振型叠加法求解出振型坐标,使得求解过程更为简单
原则:选择的两个用于确定常数a 0和a 1的频率点w i 、w j 覆盖结构分析中感兴趣的频段。
在频段内,阻尼比略小于给定的阻尼比ζ。
这样,在该频段内由于计算的阻尼略小于实际阻尼,结构的反应将略大于实际的反应,这样的计算结果对工程设计而言是安全的。
5.有阻尼多自由度体系振型叠加法
(1)理论基础是什么
对于满足阻尼正交条件的结构体系,当采用振型叠加法分析时,多自由度体系的动力反应问题即转化为一系列单自由度的反应问题,并可以考虑初始条件的影响,使问题分析得到极大简化。
振型叠加法分析中实际不需要采用所有的振型进行计算,因为高阶振型的影响极小,仅取前有限项即可以取得精度良好的计算结果。
(2)写出地震荷载作用下,解耦以后的方程
()1,2,3,...,n n n n n n n M C K q P n N q q •••
++== (3)解耦的方程(单自由度)杜哈梅积分的结果,讨论结果的规律
{}{}01()()()N
n n n n u t q t q t φ=⎡⎤=+⎣⎦∑
(0)(0)()(0)cos sin n n t n n n n n Dn Dn n Dn q q q t e q t t ζωζωωωω•-⎡⎤+⎢⎥=+⎢⎥⎣⎦ ()01
()()sin ()n n t t n n Dn n Dn q t P e t d M ζωττωττω--=-⎰
对于大小尺寸不同而质量相同的结构,当结构阻尼比和结构的自振频率相同,对同一个地震的反应相同。
(4)简述杜哈梅积分和振型叠加法的优缺点
振型叠加法的优缺点:计算速度快、节省时间但存在局限性。
主要局限是由于采用了叠加原理,因而原则上仅适用于分析线弹性问题;其次是要求阻尼正交。
杜哈梅积分的优缺点:优点,以积分形式表示体系运动的解析表达式,在分析任意荷载作用下体系动力反应的理论研究中得到广泛应用,当荷载可以用函数表示时,更容易获得体系动力反应解析;缺点,仅限于弹性范围而不能用于非线性,计算效率不高。
7.简述逐步积分算法的基本思想,求解的结果的特点以及计算中的关键问题。
答:基本原理:假设结构本构关系在一个微小的时间步距内是线性的,采用一系列短时间t ∆增量,取为t ∆等步长,在每个时间间隔的起点和终点建立动力平衡条件,并以一个假设的反应机理为根据,近似地计算在时间增量范围内体系的运动。
求解的结果的特点:当离散时间步长t 趋于0时,数值解收敛于精确解。
表现出来的精度为理论精度,但实际计算中一般选取在满足稳定性条件下尽可能大的时间步长,此时表现出来的精度为计算精度,计算精度与理论精度是不一致的。
所以时间步长取值为结果能否精度与稳定性相协调的关键问题。
每个时间步长的关键问题:1、忽略在时间间隔内可能产生的不平衡;2、利用本计算时间步长终点的速度和位移作下一步计算时间步长的初始条件;3、加速度用运动方程中计算的取用,而不用推算出的加速度(应舍弃)。
8.非线性处理时拐点处理的必要性及2种处理方法。
非线性处理时拐点处理的必要性:当在某一时间步长出现拐点,结构相应单元或构件的力学状态就会在下一时刻发生改变、转向,按原来的继续算下去不能反应真实的恢复力特性。
拐点处理方法:线性插值法、二分法、迭代法。
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