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1、第 七 章 力矩(l j)分配法共十六页主 要 内 容61 力矩(l j)分配法的基本思路62力矩(l j)分配法的基本名词定义63力矩分配法的物理概念64力矩分配法举例共十六页7-1力矩分配法基本(jbn)思想 力矩分配法是基于位移法的逐步逼近精确解的近似方法。 从数学(shxu)上说,是一种异步迭代法。 单独使用时只能用于无侧移(线位移)的结构。 以图示具体例子加以说明 按位移法求解时,可得下页所示结果共十六页力矩分配法基本(jbn)思想由此可得到什么(shn me)结论呢?共十六页力矩分配(fnpi)法基本思想 结点力偶可按如下系数(xsh)分配、传递到杆端即那么如果外荷载不是结点力偶,

2、情况又如何呢?共十六页力矩(l j)分配法基本思想叠加得最终(zu zhn)杆端弯矩为为进一步推广,先引进一些基本名词的定义。 位移法求解如图所示,相当的C点集中力偶M为共十六页7-2基本(jbn)名词定义 转动刚度(n d):AB杆仅当A端产生单位转动时,A端所施加的杆端弯矩,称为AB杆A端的转动刚度,记作SAB。 A端一般称为近端(本端), B端一般称为远端(它端)。 对等直杆,由形常数可知SAB只与B端的支撑条件有关。 三种基本单跨梁的转动刚度分别为共十六页 不平衡力矩:结构(jigu)无结点转角位移时,交汇于A结点各杆固端弯矩的代数和,称为A结点的不平衡力矩。显然(xinrn), A结

3、点各杆的分配系数总和恒等于1。 分配系数:结构交汇于A结点各杆的转动刚度总和分子某杆该端的转动刚度,称为该杆A结点的分配系数。 它可由位移法三类杆件的载常数求得。 例如交汇于A结点的n杆中第i杆A结点的分配系数为共十六页 分配(fnpi)力矩:将A结点的不平衡力矩改变符号,乘以交汇于该点各杆的分配系数,所得到的杆端弯矩称为该点各杆的分配力矩(分配弯矩)。显然,传递系数也仅与远端约束(yush)有关。 传递系数:三类位移法基本杆件AB,当仅其一端产生转角位移时,远端的杆端弯矩和近端的杆端弯矩的比值,称为该杆的传递系数,记作CAB 。 例如对位移法三类等直杆共十六页 传递力矩:将A结点的分配力矩乘

4、以传递系数,所得到(d do)的杆端弯矩称为该点远端的传递力矩(传递弯矩)。 对于仅一个转动位移的结构,应用(yngyng)上述名词,本质是位移法的求解也可看成是先固定结点,由固端弯矩获得结点不平衡力矩; 最终杆端弯矩:杆端固端弯矩、全部分配弯矩和传递弯矩的代数和即为该杆端的最终杆端弯矩。 这种直接求杆端弯矩,区段叠加作M图的方法即为弯矩分配法。 然后用分配系数求杆端分配弯矩; 接着用传递系数求传递弯矩; 最后计算杆端最终杆端弯矩。共十六页7-3力矩(l j)分配法的物理概念 单结点(ji din)分配设有如图所示单结点(ji din)(位移)结构。首先锁定结点使无位移。由载常数可获得AC、C

5、B杆的固端弯矩,此时附加刚臂上产生不平衡力矩 。放松结点(反向加不平衡力矩)使产生实际结点位移,此时可分配和传递计算分配和传递弯矩。共十六页 因此杆端最终弯矩由固端弯矩和分配(fnpi)弯矩(或传递弯矩)相加得到,这时结果是精确解。最后累加固(ji )端、分配和传递得结果。 多结点(位移)分配对多结点(位移)结构,弯矩分配法的思路是:首先将全部结点锁定,然后从不平衡力矩最大的一结点开始,在锁定其他结点条件下放松该结点使其达到“平衡”(包括分配和传递)。 接着重新锁定该结点,放松不平衡力矩次大的结点,如此一轮一轮逐点放松,直至不平衡力矩小到可忽略。锁定结果和放松结果叠加,结点达到平衡、产生实际结

6、点位移,这就是位移法的结果。共十六页分配和传递(chund)可从任意一点开始,前述从不平衡力矩最大点开始,经验证明这样可加速收敛。由弯矩分配(fnpi)法思路可知,对多结点问题它是一种逐渐逼近精确解的近似方法。实际应用时,一般只进行二、三轮的分配和传递(考试只进行二轮即可)。因为分配系数小于1,传递系数也小于1(因为定向支座处不分配),因此一轮分配、传递后,新的不平衡力矩一定比原来的小,理论上经过无限次分配、传递结构一定达到平衡,也即可以获得问题的精确解。共十六页7-4力矩(l j)分配法举例例子:试求作图示连续梁的M图。EI等于常数(chngsh),l1=6 m,l2=5 m。(只计算二轮)解:锁定B、C、D三结点,由载常数可得图示固端弯矩。 对此锁定结构,由形常数可求得分配系数为:共十六页返章首将分配、传递系数(xsh)如图标于结点和杆上, 将固端弯矩也标于图上。即可如图所示做弯矩分配(fnpi)共十六页内容摘要第 七 章。力矩分配法是基于位移法的逐步逼近精确解的近似方法。这种直接求杆端弯矩,区段叠加作M图的方法即为弯矩分配法。然后用分配系数求杆端分配弯矩。最后计算杆端最终杆端弯矩。分配和传递(chund)可从任意一点开始,前

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