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力矩分配法计算图11结构,并绘制弯矩图。各杆
EI
相同且为常数,忽略杆件的轴向变形。
图11
力法计算图10结构。
EI
为常数,忽略杆件的轴向变形。(要求写出详细的计算过程) (1) 求
C
支座的支座反力;(2)绘弯矩图。
图10
力法计算图9结构。
EI
为常数,忽略杆件的轴向变形。(要求写出详细的计算过程) (1) 求
C
支座的支座反力; (2) (2)绘弯矩图。
图9
力法求图12结构。杆
EI
为常数,忽略杆件的轴向变形。(要求写出详细的计算过程) (1) 求B支座的支座反力;(2)绘弯矩图。
图12
力法求解图11结构。杆
EI
为常数,忽略杆件的轴向变形。(要求写出详细的计算过程)(1)求
B
支座的支座反力。(2)绘弯矩图。
图11
力法求图8结构。各杆
EI
相同,且为常数,忽略杆件的轴向变形。(要求写出详细的计算过程) (1) 求
C
支座的支座反力; (2) (2)绘弯矩图。
图8
力矩分配法计算图12结构,并绘制弯矩图。各杆
EI
相同,且为常数,忽略杆件的轴向变形。
图12
图14结构受到突加荷载
作用。各杆
EI
相同,且为常数,忽略杆件的轴向变形。求: (1) 结构的自振频率
ω
; (2) (2)求
M
AB
的最大动弯矩。
图14
图13结构受到突加荷载
作用。柱的
EI
相同,且为常数,横梁的
EI
1
为∞。忽略杆件的轴向变形。求: (1) 结构的自振频率
ω
;(2)求
Q
CA
的幅值。
图13
图11结构受到突加荷载
作用。
EI
=常数,忽略杆件的轴向变形。求: (1) 结构的自振频率
ω
;(2)求
M
BC
的最大动弯矩。
图11
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