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文档简介
多结点力矩分配法改进技术与应用知到智慧树章节测试课后答案2024年秋山东大学绪论单元测试
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A:对B:错
答案:对
第一章单元测试
计算超静定结构经典的方法中,下面哪种方法不需要建立方程与求解方程(
)。
A:位移法B:力矩分配法C:力法D:三种方法都不需要
答案:力矩分配法下面三个参数中,哪些参数根据远端支座情况可以直接确定大小(
)。
A:传递系数B:分配系数C:转动刚度D:三个参数都可以
答案:传递系数;转动刚度放松约束状态时,下面哪个参数变号后进行力矩的分配与传递(
)。
A:反约束力矩B:固端弯矩C:约束力矩D:约束力矩或反约束力矩
答案:约束力矩多结点力矩分配法放松约束状态时,采取的措施是(
)。
A:同时放松结点B:都可以C:轮流放松内部结点D:轮流放松外部支座结点和内部结点
答案:轮流放松内部结点经典的力矩分配法,关于杆端弯矩得到的解为(
)。
A:多结点力矩分配法为近似解B:多结点力矩分配法为精确解C:单结点力矩分配法为精确解或近似解D:单结点力矩分配法为精确解
答案:多结点力矩分配法为近似解;单结点力矩分配法为精确解分配系数用于计算近端弯矩,传递系数用于计算远端弯矩。
A:错B:对
答案:对单结点力矩分配法,若结点上仅仅作用一力偶,该力偶可直接分配得到近端和远端的弯矩,该力偶没有正负号的规定。
A:对B:错
答案:错经典的多结点力矩分配法,随着计算循环次数增加,结点上的约束力矩会逐渐趋向零。
A:错B:对
答案:对力矩分配法第二步为约束状态,主要工作是计算固端弯矩和约束力矩。
A:错B:对
答案:错力矩分配法,结点放松一次后,再次放松时其约束力矩为结点上新的传递弯矩之和。
A:对B:错
答案:对
第二章单元测试
无侧移结构内部含有两个刚结点情况,若同时放松内部的两个结点,将不能确定下列哪些参数(
)。
A:转动刚度B:固端弯矩C:传递系数D:分配系数
答案:转动刚度;传递系数;分配系数无侧移结构,内部含有两个刚结点情况具体的改进技术为(
)。
A:前、后两个半循环都需要施加约束力矩增量B:后半个循环施加约束力矩增量C:后放松约束的结点施加约束力矩增量D:首先放松约束的结点施加约束力矩增量
答案:首先放松约束的结点施加约束力矩增量无侧移结构,内部含有三个刚结点情况,放松三个结点时分组情况为(
)。
A:左右相邻的两个结点为第一组B:中间的一个结点为第一组C:中间的一个结点为第二组D:左右不相邻的两个结点为第二组
答案:中间的一个结点为第一组;左右不相邻的两个结点为第二组无侧移结构,内部含有四个刚结点情况,放松结点时施加的约束力矩增量数目为(
)。
A:2B:4C:1D:3
答案:2无侧移结构多结点力矩分配法改进技术,前后计算过程的正确顺序为(
)。
A:后半个循环B:前半个循环C:叠加D:约束状态
答案:后半个循环;前半个循环;叠加;约束状态无侧移结构,内部含有六个刚结点情况,放松结点时,结点分组数目为3组。
A:错B:对
答案:错无侧移结构,内部含有七个刚结点情况,放松结点时施加的约束力矩增量数目为3个。
A:错B:对
答案:对无侧移结构,内部含有四个刚结点组成闭口图形情况,首尾结点之间只进行力矩的分配但不传递。
A:对B:错
答案:错无侧移结构,内部含有六个刚结点组成开口图形情况,施加的约束力矩增量数目必须与结点的分组数目相同。
A:对B:错
答案:错经过改进技术,力矩分配法实现了完美统一,表现为不管单结点还是多结点情况,内部每个结点只放松传递一次得到了精确解。
A:错B:对
答案:对
第三章单元测试
图示有侧移结构,欲转换成形式上的无侧移结构,技术处理方法是(
)。
A:在结点B施加刚臂B:在结点C施加水平链杆C:在结点C施加刚臂D:在结点B施加水平链杆
答案:在结点C施加水平链杆;在结点B施加水平链杆图示无侧移结构,设C支座发生支座位移,约束状态下AB杆件的固端弯矩是由下列哪些荷载产生的(
)。
A:支座位移不会产生固端弯矩B:AB杆上的分布荷载单独产生C:AB杆上的分布荷载和支座位移共同产生D:支座位移单独产生
答案:AB杆上的分布荷载和支座位移共同产生图示无侧移结构,设C支座发生支座位移,约束状态下CD杆件的固端弯矩是由下列哪些荷载产生的(
)。
A:
支座位移不会产生固端弯矩B:
AB杆上的分布荷载和支座位移共同产生C:
AB杆上的分布荷载产生D:
支座位移产生
答案:
支座位移产生图示有侧移结构,施加约束转化成形式上的无侧移结构后,AB杆件在近端B的转动刚度为(
)。
A:
iB:
4iC:
不确定D:
3i
答案:
4i图示有侧移结构,施加约束转化成形式上的无侧移结构后,AB杆件的传递系数为(
)。
A:-1B:0C:0.5D:不确定
答案:0.5多结点力矩分配法改进技术可以直接应用于有侧移结构的计算。
A:错B:对
答案:错多结点力矩分配法改进技术计算有侧移结构时,对应的侧移转化为无侧移结构中发生了相应的支座位移。
A:对B:错
答案:对有侧移结构与无侧移结构的计算过程一样,计算过程中均不需要建立与求解方程。
A:对B:错
答案:错计算有侧移结构的侧移,一般需要考虑结点的力矩平衡方程。
A:错B:对
答案:错多结点的有侧移结构转化成无侧移结构后,可按照多结点力矩分配法的改进技术进行杆端弯矩精确值的计算。
A:对B:错
答案:对
第四章单元测试
图示AB单跨梁,A端发生单位角位移,设其线刚度为i
,则B截面的固端弯矩为(
)。
A:4iB:3iC:2iD:i
答案:2i图示无侧移结构,D支座发生单位角位移,欲利用多结点力矩分配法的改进技术进行计算,则需要施加的约束力矩增量个数为(
)。
A:4B:3C:1D:2
答案:1图示无侧移结构,D支座发生单位角位移,欲利用多结点力矩分配法的改进技术进行计算,约束状态下固端弯矩为零的杆件为(
)。
A:EF杆B:FG杆C:EK杆D:DE杆
答案:EF杆;FG杆;EK杆图示结构,发生温度改变如图所示,BC杆伸长对AB杆产生的垂直于杆轴线方向的相对线位移(
)。
A:符号为负、大小非零B:不确定C:符号为正、大小非零D:0
答案:符号为负、大小非零图示结构,发生温度改变如图所示,约束状态需要考虑相邻杆伸长产生附加固端弯矩的杆件是(
)。
A:只有AB杆B:AB杆与BC杆都需要考虑C:AB杆与BC杆都不需要考虑D:只有BC杆
答案:AB杆与BC杆都需要考虑支座位移作用下,结构类型都属于有侧移结构。
A:错B:对
答案:错支座位移作用下,约束状态杆件的固端弯矩就是杆件由于已知杆端位移产生的杆端弯矩。
A:对B:错
答案:对温度改变作用下,由于杆件随温度改变产生伸长或缩短,结构类型都属于有侧移结构。
A:错B:对
答案:错支座位移作用下,无侧移结构计算过程不需要建立方程与求解方程。
A:对B:错
答案:对温度改变作用下,有侧移结构计算过程需要考虑结点的力矩平衡条件计算侧移的大小。
A:对B:错
答案:错
第五章单元测试
关于子结构分析法,下列表述正确的是(
)。
A:子结构划分的可以较大也可以较小B:子结构分析法未知量数目往往较多C:子结构分析法适合于手算D:子结构分析法基本未知量只有拆分结点处的未知角位移
答案:子结构划分的可以较大也可以较小;子结构分析法适合于手算关于子结构分析法与矩阵位移法,下列表述不正确的是(
)。
A:矩阵位移法未知量数目往往较多B:矩阵位移法适合于电算C:子结构分析法适合于手算D:子结构分析法未知量数目往往较多
答案:子结构分析法未知量数目往往较多设拆分成的某子结构属于无侧移结构,内部含有5个刚结点,利用多结点力矩分配法改进技术计算时,需要施加的约束力矩增量个数为(
)。
A:4B:3C:2D:1
答案:2多结点力矩分配法改进技术与子结构分析法联合应用,基本未知量为(
)。
A:角位移或线位移B:杆端弯矩C:只有线位移D:只有角位移
答案:角位移或线位移多结点力矩分配法改进技术与子结构分析法联合应用,建立基本未知量方程,需要(
)。
A:只考虑侧移方向上的力的平衡方程B:结点的力矩平衡方程与侧移方向上力的平衡方程都不需要考虑C:只考虑结点的力矩平衡方程D:结点的力矩平衡方程与侧移方向上力的平衡方程都需要考虑
答案:结点的力矩平衡方程与侧移方向上力的平衡方程都需要考虑子结构分析法计算大型复杂无侧移结构,基本未知量是拆分结点处的未知角位移。
A:错B:对
答案:对子结构分析法计算大型复杂有侧移结构,基本未知量只考虑拆分结点处的未知线位移。
A:对B:错
答案:错多结点力矩分配法改进技术与子结构分析法联合应用,杆端弯矩的计算结果为近似值。
A:错B:对
答案:错子结构分析法,若子结构只含有一根杆件,可利用杆件的刚度方程建立杆端弯矩与未知量之间的关系。
A:错B:对
答案:对利用多结点力矩分配法改进技术分析某子结构,可根据子结构内部刚结点的个数不同将结点划分成不同的组数。
A:错B:对
答案:错
第六章单元测试
图示结构要计算内部结点所有的位移,只需要将杆件划分到(
)。
A:第一类B:第四类C:第三类D:第二类
答案:第一类图示结构要计算内部结点所有的位移,只需要将杆件划分到(
)。
A:第二类B:第一类C:第三类D:第四类
答案:第二类结构位移计算中需要已知各杆件的(
)。
A:相对抗弯刚度B:相对线刚度C:绝对抗弯刚度D:相对抗弯刚度或相对线刚度
答案:绝对抗弯刚度计算超静定刚架结构的位移,下面表述不正确的是(
)。
A:上述变形都考虑B:考虑轴向变形C:考虑剪切变形D:考虑弯曲变形
答案:上述变形都考虑;考虑轴向变形;考虑剪切变形根据多结点力矩分配法改进技术计算得到的杆端弯矩计算结构内部结点的位移,主要是因为杆端弯矩为精确值,因此计算的位移也为精确值。
A:对B:错
答案:对结构位移计算中需要划分杆件类别,第一类为外部杆件,第
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