🗊Презентация Кинематический анализ сооружений

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
Кинематический анализ сооружений, слайд №1Кинематический анализ сооружений, слайд №2Кинематический анализ сооружений, слайд №3Кинематический анализ сооружений, слайд №4Кинематический анализ сооружений, слайд №5Кинематический анализ сооружений, слайд №6Кинематический анализ сооружений, слайд №7Кинематический анализ сооружений, слайд №8Кинематический анализ сооружений, слайд №9Кинематический анализ сооружений, слайд №10Кинематический анализ сооружений, слайд №11Кинематический анализ сооружений, слайд №12Кинематический анализ сооружений, слайд №13Кинематический анализ сооружений, слайд №14Кинематический анализ сооружений, слайд №15Кинематический анализ сооружений, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Кинематический анализ сооружений. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лекция  2

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ 
СООРУЖЕНИЙ
Описание слайда:
Лекция 2 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СООРУЖЕНИЙ

Слайд 2


Кинематический анализ сооружений, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Кинематический анализ сооружений, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





1. Степень свободы. Кинематические связи 
Количественная оценка кинематических свойств системы основана на понятии степени свободы как направления возможного независимого перемещения. 
Число степеней свободы (W) – это минимальное число независимых параметров, необходимых для определения положения всех точек системы. Такими параметрами могут быть перемещения отдельных точек, углы поворота элементов и др.
Число степеней свободы простых систем можно определять  путем задания ее элементам возможных перемещений (рис. а, б, в):
Описание слайда:
1. Степень свободы. Кинематические связи Количественная оценка кинематических свойств системы основана на понятии степени свободы как направления возможного независимого перемещения. Число степеней свободы (W) – это минимальное число независимых параметров, необходимых для определения положения всех точек системы. Такими параметрами могут быть перемещения отдельных точек, углы поворота элементов и др. Число степеней свободы простых систем можно определять путем задания ее элементам возможных перемещений (рис. а, б, в):

Слайд 5





Определим число степеней свободы точки (рис. а) и диска с различными кинематическими связями (рис. б-д): 
Определим число степеней свободы точки (рис. а) и диска с различными кинематическими связями (рис. б-д):
Описание слайда:
Определим число степеней свободы точки (рис. а) и диска с различными кинематическими связями (рис. б-д): Определим число степеней свободы точки (рис. а) и диска с различными кинематическими связями (рис. б-д):

Слайд 6





Для изучения более сложных случаев введем понятия:
Для изучения более сложных случаев введем понятия:
диск (Д) – неизменяемая часть системы, состоящая из одного или нескольких жестко связанных элементов (рис. а);
шарнир (Ш) – связь, дающая возможность взаимного поворота соседним дискам (рис. б);
припайка (П) – связь, жестко закрепляющая соседние диски (рис. в);
стержень (С) – связь, ограничивающая перемещение диска в одном направлении (рис. г);
опорная связь (С0) – связь, ограничивающая перемещение диска в одном направлении по отношению к земле (рис. д).
Описание слайда:
Для изучения более сложных случаев введем понятия: Для изучения более сложных случаев введем понятия: диск (Д) – неизменяемая часть системы, состоящая из одного или нескольких жестко связанных элементов (рис. а); шарнир (Ш) – связь, дающая возможность взаимного поворота соседним дискам (рис. б); припайка (П) – связь, жестко закрепляющая соседние диски (рис. в); стержень (С) – связь, ограничивающая перемещение диска в одном направлении (рис. г); опорная связь (С0) – связь, ограничивающая перемещение диска в одном направлении по отношению к земле (рис. д).

Слайд 7





Шарнир, объединяющий два диска называется простым шарниром (рис. а). Если шарнир объединяет несколько дисков, то он называется кратным шарниром. Кратный шарнир эквивалентен нескольким простым шарнирам. Кратность шарнира определяется по формуле  Ш=Д –1. Здесь Д – число дисков, объединяемых шарниром. 
Шарнир, объединяющий два диска называется простым шарниром (рис. а). Если шарнир объединяет несколько дисков, то он называется кратным шарниром. Кратный шарнир эквивалентен нескольким простым шарнирам. Кратность шарнира определяется по формуле  Ш=Д –1. Здесь Д – число дисков, объединяемых шарниром.
Описание слайда:
Шарнир, объединяющий два диска называется простым шарниром (рис. а). Если шарнир объединяет несколько дисков, то он называется кратным шарниром. Кратный шарнир эквивалентен нескольким простым шарнирам. Кратность шарнира определяется по формуле Ш=Д –1. Здесь Д – число дисков, объединяемых шарниром. Шарнир, объединяющий два диска называется простым шарниром (рис. а). Если шарнир объединяет несколько дисков, то он называется кратным шарниром. Кратный шарнир эквивалентен нескольким простым шарнирам. Кратность шарнира определяется по формуле Ш=Д –1. Здесь Д – число дисков, объединяемых шарниром.

Слайд 8





2. Число степеней свободы стержневой системы
Описание слайда:
2. Число степеней свободы стержневой системы

Слайд 9





   Число степеней свободы плоской стержневой системы определяется по основной формулой кинематического анализа: 
   Число степеней свободы плоской стержневой системы определяется по основной формулой кинематического анализа: 
		W = 3Д – 2Ш – С – СОП – 3П , 
где
     Д  – число дисков в дисковом аналоге 
     Ш – число простых шарниров 
     С  – число стержней
     СОП – число опорных связей;  
     П – число припаек.
Упрощенный вариант формулы:

   		W = 3Д – 2Ш – СОП . 
Например, для арки имеем:   W=32 – 21 –4 =0.
Описание слайда:
Число степеней свободы плоской стержневой системы определяется по основной формулой кинематического анализа: Число степеней свободы плоской стержневой системы определяется по основной формулой кинематического анализа: W = 3Д – 2Ш – С – СОП – 3П , где Д – число дисков в дисковом аналоге Ш – число простых шарниров С – число стержней СОП – число опорных связей; П – число припаек. Упрощенный вариант формулы: W = 3Д – 2Ш – СОП . Например, для арки имеем: W=32 – 21 –4 =0.

Слайд 10





   После расчета по этим формулам возможны три случая:
   После расчета по этим формулам возможны три случая:
     1) W>0 – такая система ГИС, т.е. геометрически изменяема;
     2) W=0 – в системе имеется достаточное число связей; если эти связи введены правильно, система неизменяема и статически определима; 
     3) W<0 – в системе есть избыточные связи; если эти связи введены правильно, система неизменяема и статически определима.
   Отсюда следует, что расчетная схема сооружения должна удовлетворять условию: 
	W0 − необходимое условие геометрической неизменяемости
Описание слайда:
После расчета по этим формулам возможны три случая: После расчета по этим формулам возможны три случая: 1) W>0 – такая система ГИС, т.е. геометрически изменяема; 2) W=0 – в системе имеется достаточное число связей; если эти связи введены правильно, система неизменяема и статически определима; 3) W<0 – в системе есть избыточные связи; если эти связи введены правильно, система неизменяема и статически определима. Отсюда следует, что расчетная схема сооружения должна удовлетворять условию: W0 − необходимое условие геометрической неизменяемости

Слайд 11





3. Способы образования неизменяемых систем
Описание слайда:
3. Способы образования неизменяемых систем

Слайд 12





   Из этих примеров следует, что для полной уверенности в неизменяемости системы нужна дополнительная проверка – проверка геометрической структуры. 
   Из этих примеров следует, что для полной уверенности в неизменяемости системы нужна дополнительная проверка – проверка геометрической структуры. 
   Ее суть заключается в проверке способов объединения элементов между собой и с землей. 
   Для такой проверки необходимо:
   – выделить в системе неизменяемые фигуры – диски;
   – последовательно объединять эти диски между собой, используя способы образования неизменяемых систем.
Описание слайда:
Из этих примеров следует, что для полной уверенности в неизменяемости системы нужна дополнительная проверка – проверка геометрической структуры. Из этих примеров следует, что для полной уверенности в неизменяемости системы нужна дополнительная проверка – проверка геометрической структуры. Ее суть заключается в проверке способов объединения элементов между собой и с землей. Для такой проверки необходимо: – выделить в системе неизменяемые фигуры – диски; – последовательно объединять эти диски между собой, используя способы образования неизменяемых систем.

Слайд 13


Кинематический анализ сооружений, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Кинематический анализ сооружений, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15


Кинематический анализ сооружений, слайд №15
Описание слайда:

Слайд 16


Кинематический анализ сооружений, слайд №16
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию