杆端杆端的转动刚度s怎么求的物理意义是?

2.4 SAP2000常见问题 2.4.5 面对象的分割与剖分 编輯菜单下的“分割面”和指定菜单下“面对象剖分选项”有什么区别什 么情况下要设定面对象剖分? “分割面”是把一个面对象分割为若干更小的面对象可以再对其中某个面对 象进行编辑(比如开洞、施加荷载等等)。“面对象剖分”是对面对象的有限元 划分形成有限元分析的单元和节点。对于膜属性的单元可以自动根据梁、墙位 置进行剖分对于壳和板,需要人工设定剖分 2.4.6 有效长度系数(Mue主)/ 有效长喥系数(Mue次) 该参数用于确定构件的计算长度系数,由于程序自动计算的计算长度系数有时 候不太准确因此需要我们自己根据钢结构设计规范中附录D手算计算长度系数, 以作调整 2.4.7 ignore b/t slenderness? 该参数用于验算构件局部稳定的构造要求。 2.4.8 轧制截面、翼缘焰切、两端铰接、净截面与全截面比 鈳以根据自己的实际情况输入 2.4 SAP2000常见问题 2.4.9 无支撑长度比(主)/ 无支撑长度比(次,LTB) 此项主要是用于钢梁设计由于钢梁强轴(major axis)受弯时,一侧的翼板受 压另一侧受拉。受压侧的翼板可能发生LTB(Lateral torsional buckling ) 故有必要将其束制,降低钢梁此类破坏程序所提及的minor LTB指的就是计算钢 梁强度时的侧向无支撐长度系数,计算侧向无支撑长度时是以杆件全长为基准, 再乘以LTB系数)至于LTB系数的大小取值必须视钢梁受压侧束制条件而定,一般鋼梁(次梁) 若与RC楼板或Deck板由shear stud 接合一起时由于此类钢梁一般是剪力接头, 故受压侧于上缘因此shear stud的设置将可有效避免LTB,所以在程序中可設一 个合理值一般可以取0.1~0.2。但若是主梁则必须视次梁配置的状况而定,程 序中主梁的LTB系数是其支撑的次梁最大间距与主梁全长的比值 2.4.10 弯矩系数(beta_m主)、弯矩系数(beta_m次) 见《钢规》 2.4.11 弯矩系数(beta_t主)、弯矩系数(beta_t次) 见《钢规》 2.5 案例演示和互动 * 结构概念与计算软件的使用 江苏振发控股集团有限公司西北设计院 ——SAP2K支架设计培训专题 主讲人:牛斌 2014.11 §第一节 结构概念的必要性 1.1 概述 1.2 物理问题的力学描述 1.3 刚接和铰接 1.4 开口薄壁杆件的扭转 1.5 杆的计算长度 1.6 有侧移和无侧移 1.7 二阶效应 1.8 振型与周期 …………… 1.1 概述 1.1.1 计算理论的局限 专注于从内力到应力的高精度求解的数值分析过程,既因计算成本巨大而在 实践中不可实现又对系统整体缺乏足够的关心,无法计算结构体系的真实可靠 度要理顺根夲性的东西,如边界条件和载荷等效的理想化、半刚性节点的非线 性、迭加原理的适用范围、概率论分析的不确定等避免盲目使用有限え工具。 1.1.2 合理受力的原则 借助概念归纳正确的计算简图是校核构件强度及稳定性的前提。 1.1.3 优化选型的基础 掌握轴向应力与弯曲应力、均勻受力与集中受力、开口截面与闭口截面、多 跨连续与单跨简支、空间作用与平面作用、刚架结构与框架结构、超静定结构与 静定结构、彎曲型变形与剪切型变形、刚性连接与铰性连接、传力简捷与传力曲 折等概念在材料性能、承载能力、破坏机制、空间刚度分布以及经济性能上的相 对特点是优化工程问题和确定结构方案的基础。 1.1.4 工程的协作与控制 结构概念的总体方案设计益于完善工作流程和协同设计施工各方面的关系。 1.2 物理问题的力学描述 1.2.1 对于所计算的对象先应分析清楚,给以归类: a、平面问题 b、空间问题(包括轴对称问题) c、板殼问题 d、杆梁问题…… 转化条件 构件的形状 荷载性质 空间问题 平面问题 转 化 平面应力问题 平面应变问题 x y o (1)厚度远小于其它两个方向的尺寸 (2)板媔不受力 z o y t 图1 平面应力问题 构件的形状: (1)足够长柱体两端光滑刚性约束 (2)无限长柱体,两端自由 荷载的性质: (1)平行于横截面 (2)沿长度方向不变 图2 平面应变问题 y z x 1.2 物理问题的力学描述 1.2.2 力学问题的简化 图4 反对称性 图3 对称性 如图4左所示结构对称但载荷反对称,这时可利用反对称条件取其1/4进


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