第10章结构的动力计算ppt课件.ppt
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1、第10章 结构的动力计算,10-2 单自由度体系的自由振动,10-3 单自由度体系的强迫振动,10-4 阻尼对振动的影响,10-5 两个自由度体系的自由振动,10-6 两个自由度体系在简谐荷载下的强迫振动,10-7 小结,10-1 动力计算的特点和动力自由度,10-1 动力计算的特点和动力自由度,1 结构动力计算的特点,若荷载对结构所产生的影响与静荷载相比相差甚微 按静荷载考虑;若荷载对结构所产生的影响与静荷载相比相差甚大 按动荷载考虑.,动荷载与静荷载的区别,动荷载(大小、方向、作用位置)随时间变化。,动力计算与静力计算的区别,(1)平衡方程中包括惯性力。,(2)平衡方程是瞬间平衡,荷载和内
2、力都是时间的函数,2 动荷载的分类,典型的周期荷载是简谐荷载。机器转动部分引起的荷载属于简谐荷载,第一类周期荷载:荷载随时间作周期性的变化。,简谐荷载:可用正弦或余弦函数表示,非简谐性的周期荷载,各种爆炸荷载属于这一类,第二类冲击荷载:荷载在很短的时间内急剧增大或减小。,地震荷载和风荷载是随机荷载的典型例子,第三类随机荷载:荷载在将来任一时刻的数值 无法事先确定。,某次地震波时程,3 动力计算中体系的自由度,自由度:为了确定运动过程中任一时刻全部质量的位 置所需确定的独立几何参数的数目.,动力体系的简化方法,第一、集中质量法,自由度的个数与集中质量的个数不一定相等,一个集中质量,两个自由度,第
3、二、广义质量法,具有分布质量的简支梁的挠度曲线。,通常只取级数的前n项。,第三、有限元法,1 振动方程的建立,刚度法 体系在惯性力作用下处于动态平衡。,柔度法 质体的动位移等于质体在惯性力作用下的静位移。,10-2单自由度体系的自由振动,2 振动方程的解,将振动微分方程改写为,代入初始条件,通解,得动位移为,由y0引起的,由v0 引起的,总位移,将动位移表达式改写成单项式,初始相位角,振幅(amplitude of vibration),3 结构的自振周期和圆频率 (natural period and natural circular frequency ),周期,频率,圆频率,完成一次振动
4、需要的时间,单位时间内完成振动的次数,2个单位时间内完成振动的次数,几个定义,计算公式的几种形式,自振周期的特性,(1)自振周期只与体系的质量和刚度有关,与外界因素无关。,(2)自振周期与质量的平方根成正比,与刚度的平方根成反比。,(3)自振周期相近的体系,动力性能基本一致。,例题1 求图示 简支梁的自振周期和圆频率,解,对于竖向振动,柔度系数为,例题10-2 求图示悬臂杆的水平和竖向振动时的自振周期,解,(1)水平振动,当杆顶作用水平力W时,杆顶的水平位移为,(2)竖向振动,当杆顶作用竖向力W时,杆顶的竖向位移为,10-3 单自由度体系的强迫振动,1 简谐荷载,刚度法 体系在惯性力和动荷载的
5、 共同作用下处于动态平衡。,将振动微分方程写成,二阶常系数非齐次方程,齐次通解,将特解代入方程,得,非齐次特解,全解为,代入初始条件,瞬态振动由于阻尼的存在很快消失,稳态振动特解,考虑稳态振动,动荷载幅值当作静载作用时质体的位移,动力系数,动力系数的讨论,荷载变化比较慢,可按静载处理。,动力系数随频率比增加而增加。,产生共振。 但振幅不会一下增加到很大。,动力系数的绝对值随频率比增大而减小。,例10-3 已知:跨度l=4m,惯性矩 I=7480cm4,截面系数W=534cm3 ,弹性模量E=2.1105MPa。电动机重量G=35kN,转速n=500r/min,离心力FP=10kN,竖向分力FP
6、sint。试求梁动力系数和最大正应力。,解,(1)自振圆频率,(2)荷载频率,(3)求动力系数,(4)求跨中最大正应力,2 一般动荷载:将动荷载分成一系列瞬时冲量,(2)质体以这个速度作为初速度,开始 作自由振动t时刻的动位移为,(3)将时刻t之前的每一个瞬时冲量的反应进行叠加,(1)突加荷载,质点围绕静力平衡位置作简谐振动,动力系数为,突加荷载引起的最大位移是静位移的2倍。,(2)短时荷载,(3)线性渐增荷载, 1 2;,如果升载时间很短( tr T/4), 接近2,相当于突加荷载;,如果升载时间很长( tr 4T), 接近1,相当于静荷载。,10-4 阻尼对振动的影响,阻尼的几种情况,阻尼
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