【岩土结构基础结构力学】第7讲结构动力学1.pptx
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1、2019年张工培训注册勘察 设计岩土结构基础班第7讲:结构动力学-结构动力特性与动力反应网络授课 课后视频 及时答疑 专有题库主讲:黄老师十四、结构力学与结构设计(12题)14.1.514.1.5 结构动力特性与动力反应结构动力特性与动力反应单自由度体系;自振周期;频率;振幅与最大动内力;阻尼单自由度体系;自振周期;频率;振幅与最大动内力;阻尼 对振动的影响;对振动的影响;一级注册结构工程师基础考试大纲十五、结构力学(15题)15.615.6 结构动力特性与动力反应结构动力特性与动力反应单自由度体系周期频率简谐荷载与突加荷载作用下简单结单自由度体系周期频率简谐荷载与突加荷载作用下简单结 构的动
2、力系数振幅与最大动内力构的动力系数振幅与最大动内力;阻尼对振动的影响阻尼对振动的影响;多自由度体系自振频率与主振型多自由度体系自振频率与主振型;主振型正交性主振型正交性注册土木工程师(岩土)基础考试大纲2一、动荷载及其分类一、动荷载及其分类二、动力计算的特点和动力自由度二、动力计算的特点和动力自由度三、单自由度体系的自由振动(无阻尼)三、单自由度体系的自由振动(无阻尼)四、单自由度体系的自由振动(有阻尼)四、单自由度体系的自由振动(有阻尼)五、单自由度体系的强五、单自由度体系的强迫振动(无阻尼)迫振动(无阻尼)六、单自由度体系的强迫振六、单自由度体系的强迫振动(有阻尼)动(有阻尼)结构动力特性
3、与动力反应3一、动荷载及其分类结构在大小、方向和作用点随时间变化的荷载作用下,质结构在大小、方向和作用点随时间变化的荷载作用下,质 量运动加速度所引起的惯性力和荷载相比大到不可忽视时,则量运动加速度所引起的惯性力和荷载相比大到不可忽视时,则 把这种荷载称为动荷载。把这种荷载称为动荷载。大小、方向和作用点不随时间变化的荷载称为静荷载大小、方向和作用点不随时间变化的荷载称为静荷载。惯性力和荷载相比小到可以忽略不计,这时仍可将其当作惯性力和荷载相比小到可以忽略不计,这时仍可将其当作静荷载进行分析。而所谓荷载变化的快慢,不仅要看荷载,而静荷载进行分析。而所谓荷载变化的快慢,不仅要看荷载,而 且还要看结
4、构动力特性。且还要看结构动力特性。4动荷载的分类动荷载的分类动荷载可表示为时间和位置(坐标)动荷载可表示为时间和位置(坐标)的函数的函数地震荷载地震荷载其他无法确定规律的动荷载其他无法确定规律的动荷载冲击荷载冲击荷载突加荷载突加荷载其他动荷载其他动荷载非周期荷载非周期荷载 风荷载风荷载简谐荷载简谐荷载非简谐荷载非简谐荷载周期荷载周期荷载非确定性荷载非确定性荷载确定性荷载确定性荷载动荷载动荷载5 6简谐荷载简谐荷载 一般周期荷载一般周期荷载 冲击荷载:短时内剧增或剧减。冲击荷载:短时内剧增或剧减。F F(t(t)周期荷载:随时间作周期性变化周期荷载:随时间作周期性变化(转动电机的偏心力转动电机的
5、偏心力)。F FP P(t(t)F FP PFP(t)=FP sintt tr r t tt tr r t t爆炸荷载爆炸荷载突加荷载突加荷载F FP P(t(t)F FP P(t)(t)F FP Pt tt tP P 7 随机荷载:随机荷载:(非确定性荷载非确定性荷载)荷载荷载在将来任一时刻的数值无在将来任一时刻的数值无 法事先确定。(如地法事先确定。(如地震荷载、风荷载)震荷载、风荷载)随机荷载随机荷载P(t )t动力计算的内容动力计算的内容研究结构在动荷载作研究结构在动荷载作用下的动力反应的计算原理和方法。用下的动力反应的计算原理和方法。涉及内外两方面的因素:结构的动力特性:自振频涉及内
6、外两方面的因素:结构的动力特性:自振频率、阻尼、率、阻尼、振型。振型。(自由振动自由振动)荷载的变化规律及其动力反应。荷载的变化规律及其动力反应。(强迫振动强迫振动)动力计算与静力计算的区别动力计算与静力计算的区别两者都是建立平衡方程,但动力计算,利两者都是建立平衡方程,但动力计算,利用动静法,建立用动静法,建立 的是形式上的平衡方程。力系中包含了惯性力,考虑的是瞬间的是形式上的平衡方程。力系中包含了惯性力,考虑的是瞬间 平衡,荷载和内力都是时间的函数。建立的方程是微分方程。平衡,荷载和内力都是时间的函数。建立的方程是微分方程。二、动力计算的特点和动力自由度8确定运动过程中任意时刻全部质量的位
7、置所需独立几何参确定运动过程中任意时刻全部质量的位置所需独立几何参 数的个数称为体系的振动自数的个数称为体系的振动自由度。由度。质量都是连续分布的,结构都是无限自由度的。常作简化。质量都是连续分布的,结构都是无限自由度的。常作简化。集中质量法集中质量法把质量集中为几个质点,将一个无限自由度的问题简化成把质量集中为几个质点,将一个无限自由度的问题简化成 有限自由度问题。有限自由度问题。I动力计算中体系的自由度动力计算中体系的自由度 厂房排架水平振动 2I I梁上集中质量时的计算简图9 10复杂体系可通过加支杆 限制质量运动的办法确 定体系的自由度。三个自由度水平振动时的计算体系 11 自由度为1
8、 自由度为2y2 自由度为1几种典型体系的自由度确定自由度与质点 的数目无关a 梁式杆(不计轴变)EI EI EI自由度为2y1 y2EI=12 弹簧和桁架杆不影 响体系的自由度E自由度为2c 考虑轴变的桁架杆EIEIEIEIb 弹簧支撑y2EA自由度为2自由度为2y1 13 y1 y1i i EI1=i一l【例】y1EI自由度为1自由度为3自由度为1y2 2EI2EIEIEIEIy1y1体系的体系的自由度与其超静定次数无关自由度与其超静定次数无关。体系的体系的自由度数目决定了结构动力计算的精度自由度数目决定了结构动力计算的精度。在几何构造分析中所说的自由度是在几何构造分析中所说的自由度是刚体
9、系刚体系的运动自由度的运动自由度,动力计算中讨论的自由度是动力计算中讨论的自由度是变形体系中质量变形体系中质量的运动自由度。的运动自由度。对于具有集中质量的体系对于具有集中质量的体系,其,其自由度数并不一定等于集自由度数并不一定等于集 中质量数中质量数,可能比它,可能比它多,也可能比它少。多,也可能比它少。一个质点两个一个质点两个 自由度自由度两个质点一个两个质点一个 自由度自由度几点注意:几点注意:14用直接平衡法建立体系运动方程的一般步骤为:(1)确定体系质量的分布及动力自由度,建立动力计算模型。简称建模;(2)建立坐标系、确定各自由度的位移参数;(3)根据达朗伯尔原理和所采用的阻尼假设,
10、沿质量各自由度方向加上惯性力和阻尼力;(4)通过分析质量平衡或考虑变形协调,建立体系的运动方程。【理论力学】质点的达朗贝尔原理:作用在质点上的主动力、约束力和虚加的惯性力-在形式上组成平衡力系。F+FN +FI =0动力体系运动方程的建立15具体的方法有两种:(1)刚度法取每一运动质量为隔离体,分析质量所受的全部外力(动荷载、惯性力和阻尼力,弹性力),建立质量各自由度的瞬时“动平衡”方程。(2)柔度法以结构整体为研究对象,计算位移系数和荷载所引起的自由度方向的位移,叠加列出自由度方向位移的协调条件。FI(t)=m(t)=F0 2 sin(t)FD(t)=cy.(t)=2F0 cos(t)FS(
11、t)=ky(t)=F0 sin(t)y.惯性力:阻尼力:弹性力:16单自由度体系动力分析的重要性单自由度体系动力分析的重要性具有实际应用价值,或进行具有实际应用价值,或进行初步的估算。初步的估算。是多自由度体系动力分析的基础。是多自由度体系动力分析的基础。自由振动:振动过程中自由振动:振动过程中没有干扰力作用,振动是由初始移没有干扰力作用,振动是由初始移 或初始速度或两者共同影响下所引起的。或初始速度或两者共同影响下所引起的。17三、单自由度体系的自由振动(无阻尼)自由振动微分方程的建立 刚度法刚度法从质点受力平衡的角 度建立自由振动微分方程。m (t)+ky(t)=0y.弹簧的刚度系数k=柱
12、顶有单 位水平位移是在柱顶所需施 加的水平力。F m (t)+y.m (t)+y.l0 y(t)mky(t)18kymk从体系的位移协调角度建立的自由振动微分方程。取体系为研究对象,加惯性力:柔度法 iy(t)mk19n cost+a cos sin t振幅振幅:初始相位角初始相位角:=arctan 202.2.自由振动微分方自由振动微分方程的解程的解 F=1F=1 k k柔度系数柔度系数等于柱顶有单位水等于柱顶有单位水 平力时产生的柱顶水平位移。平力时产生的柱顶水平位移。无阻尼自由振动是简谐振动无阻尼自由振动是简谐振动=a sin=a cosy001 1 v,振动一次需要的时间。振动一次需要
13、的时间。3.3.结构的自振周期和自振频率结构的自振周期和自振频率 是周期函数是周期函数,且周期是且周期是 圆频率是圆频率是22秒内的秒内的 振动次数。振动次数。频率是每秒钟内的频率是每秒钟内的 振动次数。振动次数。21d柔度系数,在质点上沿振动方向加单位荷载使质点沿振动方向的位移。k刚度系数,使质点沿振动方向发生单位位移时,须在质点上沿振动方向 施加的力。st=Wd在质点上沿振动方向施加数值为W的荷载时质点沿振动方向所产 生的位移。计算时可根据体系的具体情况,视d、k、Dst 三者中哪一个最便于计算来选 用。圆频率计算公式的几种形式:圆频率计算公式的几种形式:用于各质点惯用于各质点惯 性力共线
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