第一讲结构动力学ppt课件.ppt
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1、第一章 结构动力学概论,结构动力学是结构力学的一个分支,着重研究结构对于动荷载的响应(如位移、应力等的时间历程),以便确定结构的承载能力和动力学特性,或为改善结构的性能提供依据。,动荷载的特性结构的动力特性结构响应分析,大小方向作用点,大小方向作用点时间变化,数值,时间函数,结构动力体系,1 动荷载的定义和分类,荷载:荷载三要素:荷载分类:,作用在结构上的主动力,大小、方向和作用点,作用时间:作用位置:对结构产生的动力效应:,恒载 活载,固定荷载 移动荷载,静荷载 动荷载,大小、方向和作用点不随时间变化或变化很缓慢的荷载。,静荷载:动荷载:,大小、方向或作用点随时间变化很快的荷载。,是否会使结
2、构产生显著的加速度,快慢标准:,质量运动加速度所引起的惯性力与荷载相比是否可以忽略,显著标准:,动荷载的定义,荷载在大小、方向或作用点方面随时间变化,使得质量运动加速度所引起的惯性力与荷载相比大到不可忽略时,则把这种荷载称为动荷载。,你知道有哪些动荷载?,动荷载的分类:,概念:动荷载是时间的函数!,分类:,动荷载,突加荷载,冲击荷载,确定性荷载:,例如: 简谐荷载,荷载的变化是时间的确定性函数。,非确定性荷载:,例如:,风荷载,地震作用,平均风,脉动风,荷载随时间的变化是不确定的或不确知的,又称为随机荷载。,结构在确定性荷载作用下的响应分析通常称为结构振动分析。,结构在随机荷载作用下的响应分析
3、,被称为结构的随机振动分析。,本课程主要学习确定性荷载作用下的结构振动分析。,与结构静力学相比,动力学的复杂性表现在:,2 动力问题的基本特性,动力问题具有随时间而变化的性质;数学解答不是单一的数值,而是时间的函数;惯性力是结构内部弹性力所平衡的全部荷载的一个重要部分!引入惯性力后涉及到二阶微分方程的求解;需考虑结构本身的动力特性:刚度分布、质量分布、阻尼特性分布的影响;,确定全部质量的位置,所需独立几何参数的个数。,动力自由度:,这是因为:惯性力取决于质量分布及其运动方向。,m,E、A、I、 R,体系振动自由度为?,无限自由度,(忽略 ),三个自由度,忽略轴向变形,忽略转动惯量,自由度为?,
4、单自由度,m,例:简支梁:,3 弹性系统的动力自由度,1. 集中质量法,把结构的分布质量按一定的规则集中到结构的某个或某些位置上,成为一系列离散的质点或质量块 。,适用于大部分质量集中在若干离散点上的结构。例如:房屋结构一般简化为层间剪切模型。,例如:,适用于质量分布比较均匀,形状规则且边界条件易于处理的结构。例如:右图简支梁的变形可以用三角函数的线性组合来表示。,2. 广义坐标法,假定具有分布质量的结构在振动时的位移曲线可用一系列规定的位移曲线的和来表示:,则组合系数Ak(t)称为体系的广义坐标。,定义,假定具有分布质量的结构在振动时的位移曲线为 y(x,t),可用一系列位移函数 的线性组合
5、来表示:,广义坐标表示相应位移函数的幅值,是随时间变化的函数。广义坐标确定后,可由给定的位移函数确定结构振动的位移曲线。以广义坐标作为自由度,将无限自由度体系转化为有限个自由度。所采用的广义坐标数代表了所考虑的自由度数。,3. 有限单元法,先把结构划分成适当(任意)数量的单元;对每个单元施行广义坐标法,通常取单元的节点位移作为广义坐标;对每个广义坐标取相应的位移函数 (插值函数);由此提供了一种有效的、标准 化的、用一系列离散坐标表示无限自由度的结构体系。,要点:, 将有限元法的思想用于解决结构的动力计算问题。,对分布质量的实际结构,体系的自由度数为单元节点可发生的独立位移未知量的总个数。综合
6、了集中质量法和广义坐标法的某些特点,是最灵活有效的离散化方法,它提供了既方便又可靠的理想化模型,并特别适合于用电子计算机进行分析,是目前最为流行的方法。已有不少专用的或通用的程序(如SAP,ANSYS等)供结构分析之用。包括静力、动力 和稳定分析。,大型桥梁结构的有限元模型,4 运动方程的建立,在结构动力分析中,描述体系质量运动规律的数学方程,称为体系的运动微分方程,简称运动方程。,定义,运动方程的解揭示了体系在各自由度方向的位移随时间变化的规律。建立运动方程是求解结构振动问题的重要基础。常用方法:直接平衡法、虚功法、变分法。,建立体系运动方程的方法,直接平衡法,又称动静法,将动力学问题转化为
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