柱的抗側移剛度樓層剪下剛度的區別

2021-03-03 20:38:02 字數 5428 閱讀 8260

1樓:匿名使用者

舉個簡單的例子你就會明白了!

如果每根柱子抗側剛度為k,每層有4跟柱子,那麼每個樓層的剪下剛度就是4k。

2樓:匿名使用者

不知是否按剛復

體的動力學原

制理來說明?剛體的特點是其質點之間距離的不變性。尤拉動力學方程是剛體動力學的基本方程,剛體定點轉動動力學則是動力學中的經典理論。

陀螺力學的形成說明剛體動力學在工程技術中的應用具有重要意義。多剛體系統動力學是20世紀60年代以來,由於新技術發展而形成的新分支,其研究方法與經典理論的研究方法有所不同。

框架結構中,柱子的側移剛度和層間側移剛度有什麼區別?

3樓:giggle和谷歌

層間側移剛度是層間剪力和層間位移的比值,是用來控制層間位移的。柱子的側移剛度主要是為了計算柱子受的剪力的。

什麼叫層間側移剛度 20

4樓:最愛小倉屁

層間側移剛bai度是層間剪力和層間位移

du的比zhi值,是用來控制層dao間位移的。控制頂點測移是專考慮人體舒適度的屬要求; 控制層間位移,是考慮建築結構的抗震規則性的一個重要指標。

其值不得超過以下限值:1、全鋼結構:框架體系3.

5,框架偏心支撐3.0,框架中心支撐2.5;2、鋼骨結構:

型鋼―混凝土框架2.5,鋼―混凝土混合2.0。

抗側移剛度和彈性剛度的概念及計算公式

5樓:___耐撕

1、側移剛度是指抵抗側向變形的能力,為施加於結構上的水平力與其引起的水平位移的比值。公式:

2、彈性剛度是指材料或結構在受力時抵抗彈性變形的能力。是材料或結構彈性變形難易程度的表徵。材料的剛度通常用彈性模量e來衡量。

在巨集觀彈性範圍內,剛度是零件荷載與位移成正比的比例係數,即引起單位位移所需的力。公式:

k=p/δ

p是作用於結構的恆力,δ是由於力而產生的形變。剛度的國際單位是牛頓每米(n/m)。

擴充套件資料:

彈撓性零件剛度係數測量方法:

1、靜態剛度測量法

剛度測量有靜態測量和動態測量兩種測量法。靜態測量方法是通過確定施加於彈撓性零上的力矩和轉角(或力和位移)的大小,直接用胡克定律算出剛度係數k值,可得出扭矩一轉角力-位移的特性曲線。

2、諧振激勵測量方法

諧振激勵測量方法其測量原理是通過外加勵諧振源,使測量扭擺系統激勵共振,測得扭系統的共振頻率,然後依據共振系統的共振頻並利用相關的測量模型即可求出彈撓性零件的剛度係數k值。

動力諧振測量法根據激勵源的不方式又分為激發器諧振測量法、靜電激勵諧振量法和聲激勵諧振測量法。

3、瞬態激勵測量法

瞬態激勵法是用一個彈性物體瞬態碰擊彈撓性零件,使之產生一個短暫的振盪過程,其振盪過程在開始時是受迫的,然後過渡到自由狀態,最後趨於停止。

6樓:匿名使用者

計算公式

抗側剛度

=剪力/層間位移。

彈性剛度=k=m/θ(其中,m為施加的力矩,θ為旋轉角度。)定義:抗側剛度是指在單位力作用下,結構頂部的側移。

但是這個側移比較複雜,對於框架結構,主要指彎曲變形引起的側移,側移剛度d=12i/(h*h),通常忽略剪下變形的貢獻。其物理意義是表示柱端產生相對單位位移時,在柱內產生的剪力。

彈性剛度是指結構或構件抵抗彈性變形的能力,用產生單位應變所需的力或力矩來量度。

樓層剛度比 樓層剛度和剛度比的概念是什麼? 拜求答案!!...

7樓:匿名使用者

剛度比 主要為限制結構豎向佈置的不規則性,避免結構剛度沿豎向突變,形成薄弱層,見抗規3.4.2,高規4.

4.2及相應的條文說明;對於形成的薄弱層則按高規5.1.

14予以加強。 規定: f新抗震規範附錄e2.

1規定,筒體結構轉換層上下層的側向剛度比不宜大於2。 f新高規的4.4.

3條規定,抗震設計的高層建築結構,其樓層側向剛度不宜小於相鄰上部樓層側向剛度的70%或其上相鄰三層側向剛度平均值的80%。 f新高規的5.3.

7條規定,高層建築結構計算中,當地下室的頂板作為上部結構嵌固端時,地下室結構的樓層側向剛度不應小於相鄰上部結構樓層側向剛度的2倍。 f新高規的10.2.

6條規定,底部大空間剪力牆結構,轉換層上部結構與下部結構的側向剛度,應符合高規附錄d的規定。 fe.0.

1底部大空間為一層的部分框支剪力牆結構,可近似採用轉換層上、下層結構等效剛度比γ表示轉換層上、下層結構剛度的變化,非抗震設計時γ不應大於3,抗震設計時不應大於2。 fe.0.

2底部為2~5層大空間的部分框支剪力牆結構,其轉換層下部框架-剪力牆結構的等效側向剛度與相同或相近高度的上部剪力牆結構的等效側向剛度比γe宜接近1,非抗震設計時不應大於2,抗震設計時不應大於1.3。 層剛度比的計算方法:

f高規附錄e.0.1建議的方法——剪下剛度 ki = gi ai / hi f高規附錄e.

0.2建議的方法——剪彎剛度 ki = fi / δi f抗震規範的3.4.

2和3.4.3條文說明中建議的計算方法:

ki = vi / δui 層剛度比的控制方法: 新規範要求結構各層之間的剛度比,並根據剛度比對**力進行放大,所以剛度比的合理計算很重要。 新規範對結構的層剛度有明確的要求,在判斷樓層是否為薄弱層、地下室是否能作為嵌固端、轉換層剛度是否滿足要求等等,都要求有層剛度作為依據,所以層剛度計算的準確性就比較重要。

程式提供了三種計算方法: ø1。樓層剪下剛度 ø2。

單層加單位力的樓層剪彎剛度 ø3。樓層平均剪力與平均層間位移比值的層剛度 三種計算方法有差異是正常的,可以根據需要選擇。 ø只要計算**作用,一般應選擇第 3 種層剛度演算法 ø不計算**作用,對於多層結構可以選擇剪下層剛度演算法,高層結構可以選擇剪彎層剛度 ø不計算**作用,對於有斜支撐的鋼結構可以選擇剪彎層剛度演算法 轉換層結構按照「高規」要求計算轉換層上下幾層的層剛度比,一般取轉換層上下等高的層數計算。

層剛度作為該層是否為薄弱層的重要指標之一,對結構的薄弱層,規範要求其**剪力放大1.15,這裡程式將由使用者自行控制。 當採用第3種層剛度的計算方式時,如果結構平面中的洞口較多,這樣會造成樓層平均位移的計算誤差增加,此時應選擇「強制剛性樓板假定」來計算層剛度。

選擇剪下、剪彎層剛度時,程式預設樓層為剛性樓板。 層剛度比即結構必須要有層的概念,但是,對於一些複雜結構,如坡屋頂層、體育館、看臺、工業建築等,這些結構或者柱、牆不在同一標高,或者本層根本沒有樓板,所以在設計時,可以不考慮這類結構所計算的層剛度特性。 對於大底盤多塔結構,或上聯多塔結構,在多塔和單塔交接層之間的層剛度比是沒有意義的。

如大底盤處因為離塔較遠的構件,對該塔的層剛度沒有貢獻,所以遇到多塔結構時,層剛度的計算應該把底盤切開,只能保留與該塔2到3跨的底盤結構。 對於錯層結構或帶有夾層的結構,層剛度比有時得不到合理的計算,這是因為層的概念被廣義化了。此時,需要採用模型簡化才能計算出層剛度比。

度科技名詞定義

中文名稱:剛度 英文名稱:stiffness;rigidity 定義1:

作用在彈性元件上的力或力矩的增量與相應的位移或角位移的增量之比。 所屬學科:機械工程(一級學科);振動與衝擊(二級學科);振動與衝擊一般名詞(**學科) 定義2:

結構或構件抵抗彈性變形的能力,用產生單位應變所需的力或力矩來量度。 所屬學科:水利科技(一級學科);工程力學、工程結構、建築材料(二級學科);工程力學(水利)(**學科) 本內容由全國科學技術名詞審定委員會審定公佈

百科名片

機械零件和構件抵抗變形的能力。在彈性範圍內,剛度是零件載荷與位移成正比的比例係數,即引起單位位移所需的力。它的倒數稱為柔度,即單位力引起的位移。剛度可分為靜剛度和動剛度。

目錄基本定義

轉動剛度

小位移和大位移

靜剛度和動剛度

與彈性模量的關係

工程中的應用

編輯本段基本定義

一個機構的剛度(k)是指彈性體抵抗變形(彎曲、拉伸、壓縮等)的能力。計算公式: k=p/δ p是作用於機構的恆力,δ是由於力而產生的形變。

剛度的國際單位是牛頓每米(n/m)。

編輯本段轉動剛度

(rotational stiffness) 轉動剛度(k)為: 橡塑管材環剛度試驗機

k=m/θ 其中,m為施加的力矩,θ為旋轉角度。 轉動剛度的國家單位為牛米每弧度。 轉動剛度的還有一個常用的單位為英寸磅每度。

其他的剛度包括: 拉壓剛度(tension and ***pressionstiffness) 軸力比軸向線應變(ea) 剪下剛度(shear stiffness) 剪下力比剪下應變(ga) 扭轉剛度(torsional stiffness) 扭矩比扭應變(gi)

編輯本段小位移和大位移

計算剛度的理論分為小位移理論和大位移理論。大位移理論根據結構受力後的變形位置建立平衡方程,得到的結果精確,但計算比較複雜。小位移理論在建立平衡方程時暫時先假定結構是不變形的,由此從外載荷求得結構內力以後,再考慮變形計算問題。

大部分機械設計都採用小位移理論。例如,在樑的彎曲變形計算中,因為實際變形很小,一般忽略曲率式中的撓度的一階導數,而用撓度的二階導數近似表達樑軸線的曲率。這樣做的目的是將微分方程線性化,以大大簡化求解過程;而當有幾個載荷同時作用時,可分別計算每個載荷引起的彎曲變形後再疊加。

編輯本段靜剛度和動剛度

靜載荷下抵抗變形的能力稱為靜剛度。動載荷下抵抗變形的能力稱為動剛度,即引起單位振幅所需的動態力。如果幹擾力變化很慢(即干擾力的頻率遠小於結構的固有頻率),動剛度與靜剛度基本相同。

干擾力變化極快(即干擾力的頻率遠大於結構的固有頻率時),結構變形比較小,即動剛度比較大。當干擾力的頻率與結構的固有頻率相近時,有共振現象,此時動剛度最小,即最易變形,其動變形可達靜載變形的幾倍乃至十幾倍。 構件變形常影響構件的工作,例如齒輪軸的過度變形會影響齒輪齧合狀況,機床變形過大會降低加工精度等。

影響剛度的因素是材料的彈性模量和結構形式,改變結構形式對剛度有顯著影響。剛度計算是振動理論和結構穩定性分析的基礎。在質量不變的情況下,剛度大則固有頻率高。

靜不定結構的應力分佈與各部分的剛度比例有關。在斷裂力學分析中,含裂紋構件的應力強度因子可根據柔度求得。

編輯本段與彈性模量的關係

一般來說,剛度和彈性模量是不一樣的。彈性模量是物質組分的性質;而剛度是固體的性質。也就是說,彈性模量是物質微觀的性質,而剛度是物質巨集觀的性質。

在無約束單軸拉伸和壓縮的特殊情況下,楊氏模量可以認為是剛度。

編輯本段工程中的應用

在工程應用中,結構的剛度是十分重要的,因此在選擇材料時彈性模量是一個重要指標。當有不可**的大撓度時,高的彈性模量是十分必要的。當結構需要有好的柔韌性時,就要求彈性模量不要太高。

柱線剛度怎麼求,框架結構的柱,樑的

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