中南大学结构力学实验报告
结构力学实习报告

结构力学实习报告引言:结构力学是土木工程、航空航天工程和机械工程等领域中重要的学科之一。
在结构力学实习中,学生能够通过实际操作和实验,加深对结构力学理论的理解,并提高解决实际问题的能力。
本报告将对我在结构力学实习中所学到的内容和经验进行总结和分享。
实习目的:结构力学实习的主要目的是让学生通过实际操作,了解和掌握结构力学的基本原理和实践应用。
通过实习,学生能够对结构承载原理、结构稳定性分析、弹性与塑性力学等方面有更深入的理解,为将来从事相关工作打下坚实的基础。
实习内容:1.结构力学实验:通过参与各种结构力学实验,学生能够直观地观察和感受结构在外力作用下的力学行为。
比如,在静力学实验中,学生可以观察到悬臂梁在不同荷载下的挠度变化;在动力学实验中,学生能够了解结构在地震等动力荷载下的响应。
2.结构设计与分析软件应用:利用一些常用的结构设计和分析软件,学生可以学习和应用结构力学理论知识进行实际工程问题的求解。
比如,通过使用有限元分析软件,学生可以对复杂结构进行强度和稳定性分析,评估结构的安全性。
3.结构检测与评估:学生在实习中还有机会了解结构的检测与评估方法。
通过测量和监测现有结构的物理性能和结构行为,学生可以掌握结构健康状态评估的基本方法和技术,为结构的维护和改造提供科学依据。
实习经验与收获:1.实践与理论结合:通过实习,我深刻体会到实践和理论的相辅相成。
实践中的问题能够帮助我更好地理解和应用结构力学的理论知识;而理论的指导又能够提高我在实践中解决问题的能力。
2.团队合作与沟通能力:在实习中,多数任务需要团队合作完成。
通过与实习伙伴的合作,我学会了有效沟通和协作,增强了团队意识和责任感。
3.问题解决思维能力:在实习过程中,我经常面临各种问题和挑战。
通过不断思考和尝试,我培养了解决问题的思维能力,并不断提高自己的工程实践能力。
结论:结构力学实习是提高学生结构力学理论和实践能力的重要环节。
通过实习,学生能够加深对结构力学的理解,并提高解决实际问题的能力。
结构力学课程设计报告(推荐五篇)

结构力学课程设计报告(推荐五篇)第一篇:结构力学课程设计报告结构力学课程设计报告经过一周的学习和上机实习,我完成了老师布置的任务,也掌握了如何使用结构力学求解器进行杆系结构的分析计算,进一步掌握结构力学课程的基本理论和基本概念。
同时,通过这次的实习,我阅读了很多相关的设计框图并编写和调试了结构力学程序,进一步提高了运用计算机进行计算的能力,为后续课程的学习、毕业设计及今后工作中使用计算机进行计算打下良好的基础。
这次结构力学实习让我们充分的运用了所学过的结构力学理论知识,通过学习结构力学求解器的使用方法,让我理解了许多过去没搞明白的结构力学知识,并将这些知识融会贯通,形成了一个较好的对整个制作过程的把握。
一个星期的结构力学实习过程让我得到的不仅仅是通过我们自己努力所取得的成果,还让我收获了许多平时学习生活中没学到的东西。
首先,让我学会了如何把书本上的知识联系到实际设计中去.以前只知道抱着书本死啃,却没有参透其中的真正含义,当我们面对真正的问题急待解决时却无从下手,所以即使你学的再好也终究会被现实所淘汰.这也正印证了那句哲理:实践才是检验真理的唯一标准.通过这次难忘的经历让我深刻的体会到:理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。
其次,通过这次设计还让我学到了许多平时课本中所未涉及到的内容,比如在做题计算过程中所必须用到的公式编辑器等等。
总之,如果你自己不去探索,也许你永远都不能接触到这些东西。
最后,同学之间的互助和老师的指点也是我能完成这次实习的重要因素。
但也发现了自身很多的不足,我对结构力学的许多知识的认识还停留在表面,并没有深度探究这些知识的联系,这让我花了不少时间,有待改进。
还有对计算结果数据的含义以及其实际运用还了解的不够透彻,比如像节点坐标、柱杆件关联号、梁杆件关联号等信息还不能巧加运用,仍需进一步学习。
结构力学实验报告_2

结构力学实验报告实验1: 试用求解器确定图示结构中使竖杆14(连接结点2.9)成为截面单杆的所有截面。
已知节间长度为2m, 桁高为1.5m。
解: (1)过程(2)截面图结点,1,0,0结点生成,6,1,1,1,1,2,0结点,8,0,1.5结点生成,6,1,8,8,1,2,0单元,1,2,1,1,0,1,1,0单元生成,5,1,1,1单元,8,9,1,1,0,1,1,0单元生成,5,7,7,1单元,1,8,1,1,0,1,1,0单元生成,6,13,13,1单元,8,2,1,1,0,1,1,0单元,8,3,1,1,0,1,1,0单元生成,4,21,21,1结点支承,1,3,0,0,0结点支承,7,1,0,0实验2: 如图所示超静定结构, 已知各杆长相等m, 刚度参数如下: 杆件(1): kN, kN.m2, 杆件(2): kN, kN.m2。
(1)试用求解器求解图示超静定结构在荷载作用下的内力图及位移图。
(2)忽略轴向变形对位移的影响, 求位移图。
解: (1)a.过程结点,1,0,0结点,2,0,4结点,3,4,4单元,1,2,1,1,1,1,1,1单元,2,3,1,1,1,1,1,0结点支承,1,6,0,0,0,0结点支承,3,2,0,0,0单元荷载,2,3,24,0,1,90结点荷载,2,1,20,0单元材料性质,1,1,5200000,125000,0,0,-1单元材料性质,2,2,4500000,120000,0,0,-1b.轴力...................c. 剪力图d.弯矩.................. ..位移图yxf.杆端内力值 ( 乘子 = 1)-----------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2---------------------------------------- ------------------------------------------ 单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩--------------------------------------------------------------------------------------------1 -54.7087063 -9.90729240 12.7943441 -54.7087063 -9.90729240 -26.83482542 -29.9072924 54.7087063 -26.8348254 -29.9072924 -41.2912936 -0.00000000 --------------------------------------------------------------------------------------------g.杆端位移值 ( 乘子 = 1)--------------------------------------------------------------------------------------------杆端 1 杆端 2---------------------------------------- ------------------------------------------ 单元码 u -水平位移 v -竖直位移 -转角 u -水平位移 v -竖直位移 -转角-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00002658 -0.00004208 -0.00022465 2 0.00002658 -0.00004208 -0.00022465 0.00000000 0.00000000 0.00039477 --------------------------------------------------------------------------------------------(2)a.过........................... b.位移图结点,1,0,0结点,2,0,4结点,3,4,4单元,1,2,1,1,1,1,1,1单元,2,3,1,1,1,1,1,0结点支承,1,6,0,0,0,0结点支承,3,2,0,0,0单元荷载,2,3,24,0,1,90结点荷载,2,1,20,0单元材料性质,1,1,5200000,125000,0,0,-1单元材料性质,2,2,4500000,120000,0,0,-1单元材料性质,1,1,-1,125000,0,0,-1单元材料性质,2,2,-1,120000,0,0,-1c.杆端位移. .乘..1)-------------------------------------------------------------------------------------------- 杆端 1 杆端 2---------------------------------------- ------------------------------------------ 单元码 u -水平位移 v -竖直位移 -转角 u -水平位移 v -竖直位移 -转角-------------------------------------------------------------------------------------------- 1 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 -0.00000000 -0.00022326 2 0.00000000 -0.00000000 -0.00022326 0.00000000 0.00000000 0.00037829 -------------------------------------------------------------------------------------------- x。
中南大学结构试验报告

结构实验报告班级:土木x班专业:xxxxxx学号:xxxxxxxxxxx姓名:xxxx中南大学土木工程学院目录实验一电阻应变片的粘贴及防潮技术 (2)实验二静态电阻应变仪单点接桥练习 (4)实验三简支钢桁架梁静载试验 (9)实验四钢筋混凝土简支梁静载试验 (14)实验五测定结构动力特性与动力反应 (21)实验六钢筋混凝土结构无损检测 (27)实验一电阻应变片的粘贴及防潮技术一、试验目的1.了解应变片选取的原则及质量鉴别方法;2.掌握应变片的粘贴技术。
二、仪器和设备1.电阻应变片(型号:3mm×2mm;灵敏系数:2.08)、连接端子、连接导线;2.惠斯登电桥、放大镜、高阻表;3.万能试验机、静态电阻应变仪、螺丝刀;4.打磨机、砂布、铅笔;5.丙酮(或无水酒精)、药棉、镊子;6.剥线钳、剪刀、白胶布、绝缘胶布;7.502胶水(或环氧树脂)、塑料膜;8.直尺、游标卡尺。
三、试验步骤1.划线定位:在钢片上选定应变片位置划出十字线,且深度适中。
2.砂纸打磨钢片表面,使其符合光洁度要求。
3.清洁表面:用棉纱沾丙酮清洁打磨位置表面,清洁后不可用手指触碰。
4.对正调整:用透明胶带将应变片与钢片位置临时固定,移动胶带使其到达正确位置。
5.涂胶粘贴:在应变片反面滴一滴胶水,拇指按压挤出多余胶水。
6.粘贴接件:将应变片接线拉起至根部,在紧连应变片的下部用胶水粘接一片连接片。
7.焊接引线:将应变片引线焊接在接线片上,焊点要求光滑牢固。
8.焊接导线:把连接应变仪的导线焊接在接线片上,并用绝缘胶带固定在钢片上。
9.检验:用高阻表检验连接好的应变片电阻值。
四、现场图片划线定位打磨清洗粘贴按压焊接引线焊接导线电阻检验五、心得体会通过这次试验我知道了电阻应变片是根据电阻应变效应作成的传感器。
在发生机械变形时,电阻应变片的电阻会发生变化。
使用时,用粘合剂将应变计贴在被测试件表面上,试件变形时,应变计的敏感栅与试件一同变形,使其电阻发生变化,在有测量电路将电阻变化转化为电压或电流的变化。
中南大学结构实验指导书

《结构试验》实验指导书陈友兰编土木工程学院结构实验室二O一二年十月教学实验纪律1.实验前应预习,没有预习者不准参加实验。
对于设计性实验项目,实验方案需经教师检查认可方可参加实验。
2.实验时,需带实验指导书及相关资料,遵守操作规程、爱护仪器设备,严肃认真,积极动手。
对不严肃认真,违规操作不接受教育者不得继续进行实验。
3.实验完毕,应将实验数据交教师审查,教师认可后,方可结束实验,并整理实验场地。
4.按规定或预约的时间参加试验,不得迟到或早退,注意人身安全,与当次实验无关的仪器、设备不准触动。
5.保持实验环境的安静、整洁、不准吸烟、不得随便扔废纸、吐痰。
6.按规定的时间交出实验方案和实验报告。
7.未参加实验、不交实验报告及实验报告经更正仍不合格者,不得参加本课程的考核。
目录实验一静态电阻应变仪单点接桥练习 (4)实验二简支钢桁梁静载试验 (7)实验三钢筋混凝土简支梁静载试验 (13)实验四测定结构动力特性与动力反应 (16)实验五钢筋混凝土结构无损检测 (18)实验六电阻应变片的粘贴及防潮技术 (27)附录一DH3818静态应变测试仪 (30)附录二DH5937动态应变仪 (34)附录三DJUS—05非金属超声波仪 (38)附录四DJGW-2A钢筋位置测定仪 (53)实验一静态电阻应变仪单点接桥练习一、实验目的1.了解电阻应变片、电阻应变仪、百分表的构造。
2.通过等强度梁的加载实验,掌握电阻应变片、电阻应变仪、百分表的使用方法及相应的数据处理方法。
二、仪器和设备1.dh3818静态电阻应变仪一台;2.等强度梁一套(附砝码4个)(梁板弾性模量E=1.21×105MPa);3.应变片:(1)工作片4枚,温度片1枚,已贴在梁板上,见布片图1-1,(2)技术指标:阻值R=120Ω,型号L×a=3mm×2mm ,灵敏系数K=2.12。
4.外径千分尺和游标卡尺各一把。
5.百分表及磁性表座三、实验要求1.根据电桥的加减特性公式和图1-1的应变片编号,设计输出正应变值和负应变值的半桥温度片补偿、半桥工作片互为补偿和全桥工作片互为补偿的接线图(即在图1-2各接线方案图中直接标出各桥臂所接入应变片的编号)。
结构力学实验报告15篇

结构力学实验报告15篇第一篇:结构力学实验报告1结构力学实验报告结构力学实验报告班级 12土木2班姓名学号结构力学实验报告实验报告一实验名称在求解器中输入平面结构体系一实验目的1、了解如何在求解器中输入结构体系2、学习并掌握计算模型的交互式输入方法;3、建立任意体系的计算模型并做几何组成分析;4、计算平面静定结构的内力。
二实验仪器计算机,软件:结构力学求解器三实验步骤图2-4-3 是刚结点的连接示例,其中图2-4-3a 中定义了一个虚拟刚结点和杆端的连接码;各个杆端与虚拟刚结点连接后成为图2-4-3b 的形式,去除虚拟刚结点后的效果为图2-4-3c 所示的刚结点;求解器中显示的是最后的图2-4-3c。
图2-4-4 是组合结点的连接示例,同理,无需重复。
铰结点是最常见的结点之一,其连接示例在图2-4-5 中给出。
这里,共有四种连接方式,都等效于图2-4-5e 中的铰结点,通常采用图2-4-5a 所示方式即可。
值得一提的是,如果将三个杆件固定住,图2-4-5b~d 中的虚拟刚结点也随之被固定不动,而图2-4-5a 中的虚拟刚结点仍然存在一个转动自由度,可以绕结点自由转动。
这是一种结点转动机构,在求解器中会自动将其排除不计①。
结点机构实际上也潜存于经典的结构力学之中,如将一个集中力矩加在铰结点上,便可以理解为加在了结点机构上(犹如加在可自由转动的销钉上),是无意义的。
综上所述,求解器中单元对话框中的“连接方式”是指各杆端与虚拟刚结点的连接方式,而不是杆件之间的连接方式。
这样,各杆件通过虚拟刚结点这一中介再和其他杆件间接地连接。
这种处理的好处是可以避免结点的重复编码(如本书中矩阵位移法中所介绍的),同时可以方便地构造各种结构力学实验报告复杂的组合结点。
另外,在定义位移约束时,结点处的支座约束也是首先加在虚拟刚结点上,再通过虚拟刚结点施加给其他相关的杆端。
N,1,0,0 解输入后的结构如图2-4-6b所示,N,2,0,1 命令数据文档如下,其中左边和右N,3,1,1 边分别为中、英文关键词命令数据N,4,1,0 文档。
结构力学实习报告
实习报告:结构力学实习一、实习目的与要求本次实习的主要目的是让我们更好地理解结构力学的基本概念、原理和方法,并将所学知识应用到实际工程中。
通过实习,要求我们能够掌握结构力学的实验方法和技巧,提高实验操作能力和分析问题的能力。
二、实习内容与过程在实习期间,我们进行了多个结构力学实验,包括材料力学性能实验、结构受力性能实验和结构稳定性实验等。
下面分别介绍几个实验的内容和过程。
1. 材料力学性能实验该实验主要让我们了解不同材料的力学性能,包括弹性模量、屈服强度和抗拉强度等。
实验过程中,我们学会了如何正确使用实验设备,如压力机、万能试验机等,并掌握了实验数据的采集和处理方法。
2. 结构受力性能实验这个实验主要让我们了解结构在受力时的性能,包括梁的弯曲、剪切和扭转等。
实验过程中,我们通过实际操作,观察了不同受力状态下结构的变形和应力分布,并学会了如何根据实验数据判断结构的受力性能。
3. 结构稳定性实验该实验主要让我们了解结构的稳定性,包括压杆稳定性和梁的稳定性等。
实验过程中,我们通过实际操作,观察了不同条件下结构的稳定性,并学会了如何根据实验数据判断结构的稳定性。
三、实习收获与体会通过这次实习,我对结构力学的基本概念、原理和方法有了更深入的理解,并学会了如何将所学知识应用到实际工程中。
同时,我在实验操作能力和分析问题的能力上也得到了很大的提高。
实习期间,我深刻体会到了理论与实践相结合的重要性。
在实验过程中,我们不仅要掌握实验方法和技巧,还要灵活运用所学理论知识,才能更好地解决问题。
此外,团队合作和互相学习也是实习过程中非常重要的一部分。
在实验过程中,我们不仅要与同学们积极合作,共同完成实验任务,还要互相学习,共同提高。
四、实习总结通过这次结构力学实习,我对结构力学有了更深入的了解,并取得了丰硕的成果。
在今后的学习和工作中,我将继续努力将所学知识应用到实际工程中,为我国的建设事业贡献自己的力量。
中南大学结构力学上机实验报告(优秀)
矩阵位移法 上机实验报告
学
Байду номын сангаас
院: 土木工程学院
专业班级: 土木工程**** 姓 学 名: ***
号: *********** ***
指导老师:
实验日期: 20**年**月
目 录
一、钢架的受力分析 1、题目…………………………………………………………………………3 2、结构计算编号示意图………………………………………………3 3、输入文件…………………………………………………………………4 4、输出文件…………………………………………………………………5 5、结构受力分析图 二、桁架的受力分析 1、题目…………………………………………………………………………9 2、结构计算编号示意图………………………………………………9 3、输入文件…………………………………………………………………10 4、输出文件…………………………………………………………………12 5、结构受力分析图 三、连续梁的受力分析 1、题目…………………………………………………………………………17 2、结构计算编号示意图………………………………………………17 3、输入文件…………………………………………………………………17 4、输出文件…………………………………………………………………18 5、结构受力分析图
4
4、输出文件
Input Data File Name: W1.TXT Output File Name: W1OUT.TXT ********************************************************** * * * 1、 钢架 2011.10.18 * * * ********************************************************** The Input Data The General Information E 3.000E+07 NM 10 NJ 9 NS 9 1 NLC
结构力学认识实习报告
结构力学认识实习报告结构力学认识实习报告引言:为了让同学们到现场去近距离地观察、认识各种结构,了解结构的传力途径,区分构造物的结构和非结构部分,观察结点和支座的构造处理方式,以进一步加深对计算简图的理解,樊剑老师在6月7日带领我们进行了一个上午的结构力学认识实习。
过程有点曲折,但最终还是勉强完成了此次认识实习任务。
首先我们参观了光谷体育馆,接着去了一处正在建造的民房工地,由于天气原因,我们只参观了这两个地方。
一、光谷体育馆1、综述光谷体育馆坐落在我们学校主校区东南方,地处光谷开发区腹地,总建筑面积达26758平方米。
毗邻武汉市武昌区主干道珞瑜路,建筑由一个主赛馆(40m×70m)、一个训练馆(36.5m×24m)及相关辅助设施组成,并结合环境设计形成一个集正式体育比赛、体育教学科研、大型群众集会等多项功能于一身的现代化大型综合场馆。
2、桁架拱结构光谷体育馆顶部支撑主体结构为桁架拱结构,如图所示,三根拱结构之间由多根二力杆连接组成桁架拱结构,由材料力学知识可知,等截面的实心梁在荷载作用下弯矩沿杆长的分布是不均匀的,应力在其截面的分布也是不均匀的,因此材料的强度性能不能充分发挥;而桁架拱正好可以有效的解决这两个方面的问题。
进入光谷体育馆的内部,首先映入眼帘的便是这由桁架拱支撑起的壳形顶,显得非常宏伟;老师为我们详细讲解了顶部受力的具体情况:雨水等外部荷载作用于顶部板块结构上,板块等结构加上自身重力再作用于桁架拱结构上,桁架拱结构再传力于支座上。
拱与拱之间还有一些起固定作用的钢结构,如图所示。
整体结构简洁实用,既考虑了功能性,也考虑了经济性。
3、阶梯形看台该体育馆可以容纳六千多人,总座位数6316座,其中固定座椅4054座,因此看台也是该体育馆的重要结构之一。
从老师的讲解中得知,该看台是悬挑式结构,主要组成是钢筋混凝土,之所以选用钢筋混凝土这种材料,是充分考虑了该材料的力学性质的,钢筋混凝土材料综合了钢筋和混凝土两种材料的优点,抗压、抗拉、抗剪能力均很强,其次这种材料相对较为经济耐用。
结构力学上机实习报告
一、实习背景随着我国建筑行业的快速发展,结构力学作为土木工程领域的基础学科,其重要性日益凸显。
为了提高我们的实际操作能力和工程应用能力,本次结构力学上机实习旨在通过计算机软件的应用,加深对结构力学基本理论的理解,并掌握结构计算与分析的方法。
二、实习目的1. 理解结构力学的基本理论,掌握结构计算与分析的方法。
2. 学会使用结构分析软件进行结构建模、加载、求解和分析。
3. 提高解决实际工程问题的能力。
三、实习内容本次实习主要使用结构分析软件进行以下内容:1. 结构建模:利用软件建立结构模型,包括梁、柱、板、壳等基本构件的几何形状、尺寸和材料属性。
2. 加载:根据实际工程需求,对结构模型进行相应的荷载施加,包括静力荷载、动力荷载等。
3. 求解:利用软件求解结构内力、位移、应力等参数。
4. 分析:对求解结果进行分析,包括内力分布、位移情况、应力状态等,并评估结构的整体性能。
四、实习过程1. 学习结构分析软件:首先,我们学习了结构分析软件的基本操作,包括界面布局、功能模块、参数设置等。
2. 建立结构模型:根据实际工程案例,我们建立了梁、柱、板、壳等基本构件的结构模型,并设置了相应的材料属性和边界条件。
3. 加载:根据工程需求,我们对结构模型施加了静力荷载和动力荷载,包括集中荷载、分布荷载、温度荷载等。
4. 求解:使用软件进行求解,得到结构内力、位移、应力等参数。
5. 分析:对求解结果进行分析,评估结构的整体性能,并检查是否存在安全隐患。
五、实习成果通过本次结构力学上机实习,我们取得了以下成果:1. 熟练掌握了结构分析软件的基本操作。
2. 学会了结构建模、加载、求解和分析的方法。
3. 提高了解决实际工程问题的能力。
六、实习总结本次结构力学上机实习让我们受益匪浅。
通过实际操作,我们不仅加深了对结构力学基本理论的理解,还提高了实际工程问题的解决能力。
以下是我们对本次实习的总结:1. 理论联系实际:通过上机实习,我们认识到理论联系实际的重要性,只有将理论知识应用于实际工程中,才能真正提高我们的工程应用能力。
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结构力学矩阵位移法上机实践报告矩阵位移法上机实践报告绪言本学期结构力学第十章学习了矩阵位移法,这是本书中一章与计算机结合紧密的内容。
我们先前学习的都是结构力学中最基本的理论基础,这些理论可以解决结构力学中所遇到的大多问题,但是当遇到未知量多且十分复杂的结构时,运用先前的方法就不能轻松得出答案。
但随着计算机科学的发展,结构力学的复杂问题可以利用计算机程序解决,例如本章介绍的PF 程序。
在学习本章的过程中,首先是要熟悉矩阵位移法的原理,但是最重要的还是要学会实际操作电脑解决这些问题。
一、实践目的学会使用矩阵位移法,掌握PF 程序的使用并用来计算给定的平面刚架、桁架和连续粱的内力。
二、实践要求(1)用PF 程序计算给定的平面钢架、桁架和连续粱的内力;(2)绘制给出上述结构的内力图。
三、实践步骤(1)编号:对杆件和结点编号,选定局部坐标系和整体坐标系。
(2)建立输入文件:根据题目已给数据,建立格式为.txt 的输入数据文件。
(3)运行计算:运行程序,得到输出文件。
(4)绘图:利用计算机绘制内力图。
四、实践收获(1)对于各杆弹模不同的情况,可以取统一的E 值,将其截面积A 和二次矩I 均乘以(E E i /)输入。
(2)在内力图的绘制的过程中,应注意弯矩受拉边及剪力、轴力图正负号的判定。
(3)平面桁架各杆截面二次矩I 取很小的值,如实际值的10-3至10-9倍。
(4)遇到集中力偶作用时,集中力偶作用点也要单独为一个结点。
第一题:作图示刚架的N F 、S F 、M 图,已知各杆截面均为矩形,柱截面宽0.4m,高0.4m, 大跨梁截面宽0.35m,高0.85m ,小跨梁截面宽0.35m,高0.6m ,各杆E=3.0×104 MPa 。
标单元号和结点号注:1、整体坐标系为2、局部坐标系以结点小号到大号为x 轴正向。
1.1输入文件******************************************************************* * * * 1 composite beam 2012.10.09 * * * ******************************************************************* 3.0e7 16 13 9 11 2 .16 2.13333e-32 3 .16 2.13333e-33 4 .16 2.13333e-35 6 .16 2.13333e-36 7 .16 2.13333e-37 8 .16 2.13333e-39 10 .16 2.13333e-310 11 .16 2.13333e-311 12 .16 2.13333e-34 13 .2975 1.791198e-28 13 .2975 1.791198e-28 12 .21 6.3e-33 7 .2975 1.791198e-27 11 .21 6.3e-32 6 .2975 1.791198e-26 10 .21 6.3e-30 00 4.50 7.70 10.97.6 07.6 4.57.6 7.77.6 10.911.4 011.4 4.511.4 7.711.4 10.93.8 10.911 012 013 051 052 053 091 092 093 043 100 0 04 100 0 08 0 0 -1513 0 0 -1571 3 20 4.513 4 -36 7.614 4 -36 3.815 4 -36 7.616 4 -36 3.815 2 -26 3.816 2 -26 2.71.2输出文件******************************************************************* * * * 1 composite beam 2012.10.09 * * * *******************************************************************The Input DataThe General InformationE NM NJ NS NLC3.000E+07 16 13 9 1The Information of Membersmember start end A I1 12 1.600000E-01 2.133330E-032 23 1.600000E-01 2.133330E-033 34 1.600000E-01 2.133330E-034 5 6 1.600000E-01 2.133330E-035 6 7 1.600000E-01 2.133330E-036 7 8 1.600000E-01 2.133330E-037 9 10 1.600000E-01 2.133330E-038 10 11 1.600000E-01 2.133330E-039 11 12 1.600000E-01 2.133330E-0310 4 13 2.975000E-01 1.791198E-0211 8 13 2.975000E-01 1.791198E-0212 8 12 2.100000E-01 6.300000E-0313 3 7 2.975000E-01 1.791198E-0214 7 11 2.100000E-01 6.300000E-0315 2 6 2.975000E-01 1.791198E-0216 6 10 2.100000E-01 6.300000E-03The Joint Coordinatesjoint X Y1 .000000 .0000002 .000000 4.5000003 .000000 7.7000004 .000000 10.9000005 7.600000 .0000006 7.600000 4.5000007 7.600000 7.7000008 7.600000 10.9000009 11.400000 .00000010 11.400000 4.50000011 11.400000 7.70000012 11.400000 10.90000013 3.800000 10.900000The Information of SupportsIS VS11 .00000012 .00000013 .00000051 .00000052 .00000053 .00000091 .00000092 .00000093 .000000( NA= 375 )( NW= 1203 )Loading Case 1The Loadings at JointsNLJ= 4ILJ PX PY PM3 100.0000 .0000 .000004 100.0000 .0000 .000008 .0000 .0000 -15.0000013 .0000 .0000 -15.00000The Loadings at MembersNLM= 7ILM ITL PV DST1 3 20.0000 4.50000013 4 -36.0000 7.60000014 4 -36.0000 3.80000015 4 -36.0000 7.60000016 4 -36.0000 3.80000015 2 -26.0000 3.80000016 2 -26.0000 2.700000The Results of CalculationThe Joint Displacementsjoint u v phi1 7.105140E-21 -1.638199E-20 -1.781240E-202 1.131896E-02 -1.535811E-04 -1.283790E-033 1.608364E-02 -2.069972E-04 -9.277627E-044 1.845124E-02 -1.982724E-04 -1.263057E-045 9.610950E-21 -4.106570E-20 -2.156966E-206 1.131667E-02 -3.849910E-04 3.865227E-057 1.600937E-02 -5.147195E-04 6.589946E-058 1.837968E-02 -5.043552E-04 -1.356579E-049 7.783910E-21 -2.983231E-20 -1.882129E-2010 1.130431E-02 -2.796779E-04 -9.193358E-0411 1.599353E-02 -3.701333E-04 -4.819522E-0412 1.836092E-02 -3.892224E-04 -1.683575E-0413 1.841546E-02 -3.424292E-04 -8.179462E-06The Terminal Forcesmember N(st) Q(st) M(st) N(en) Q(en) M(en)1 163.820 116.051 211.874 -163.820 -26.051 107.8572 80.124 28.739 38.862 -80.124 -28.739 53.1033 -13.087 15.963 9.512 13.087 -15.963 41.5704 410.657 96.109 215.697 -410.657 -96.109 216.7965 194.593 113.906 181.704 -194.593 -113.906 182.7946 -15.547 52.938 88.732 15.547 -52.938 80.6707 298.323 77.839 188.213 -298.323 -77.839 162.0638 135.683 57.355 83.021 -135.683 -57.355 100.5169 28.634 31.099 43.486 -28.634 -31.099 56.03010 84.037 -13.087 -41.570 -84.037 13.087 -8.16111 84.037 -13.087 -42.892 -84.037 13.087 -6.83912 31.099 -28.634 -52.778 -31.099 28.634 -56.03013 87.224 93.211 -62.615 -87.224 180.389 -268.66014 26.256 29.750 -2.866 -26.256 107.050 -144.00215 2.688 83.696 -146.719 -2.688 215.904 -355.67216 20.484 .160 -42.828 -20.484 162.640 -245.084( NA= 375 )( NW= 1231 )1.3钢架内力图绘制弯矩图:轴力图剪力图第二题计算图示桁架各杆的轴力。