刚度的一般概念是指物体或系统抵抗变形的能力。用加到物体的作用力与沿此作用力方向上产生的变形量的比值表示。工艺系统刚度定义为:作用于工件加工表面法线方向上的切削力与刀具在切削力作用下相对于工件在法线方向位移的比值。 时间: 2024-10-16 11:39:34
刚度是指构件抵抗变形的能力,是材料或结构弹性变形难易程度的表征.材料的刚度通常用弹性模量E来衡量.在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力.它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移.刚度可分为静刚度和动刚度. k=P/δ 其中k表示刚度,P表示施力,δ表示变形量(变形后的长度减去原长或原长减去变形后的长度).在国际单位制中,刚度的单位为牛/米.一般应用于胡克定律作系统的振动分析.
构件的强度是指抵抗破坏的能力,也是机械零部件首先应满足的基本要求,按所抵抗外力的作用形式可分为:抵抗静态外力的静强度,抵抗冲击外力的冲击强度,抵抗交变外力的疲劳强度等. 强度,按外力作用的性质不同,主要有屈服强度.抗拉强度.抗压强度.抗弯强度等,工程常用的是屈服强度和抗拉强度,这两个强度指标可通过拉伸试验测出.
强度是指构件抵抗变形的能力.强度是金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力.按外力作用的性质不同,主要有屈服强度.抗拉强度.抗压强度.抗弯强度等. 工程常用的是屈服强度和抗拉强度,这两个强度指标可通过拉伸试验测出.强度是指零件承受载荷后抵抗发生断裂或超过容许限度的残余变形的能力.也就是说,强度是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标. 强度同样是衡量零件本身承载能力(即抵抗失效能力)的重要指标.强度是机械零部件首先应满足的基本要求.机械零件的强度一般可以分为静强度.疲劳强度(弯曲疲
1.刚度中心是在不考虑扭转情况下各抗侧力单元层剪力的合力中心,是指结构抗侧力构件的中心,也就是各构件的刚度乘以距离除以总的刚度. 2.刚度中心计算方法与形心计算方法类似,把抗侧力单元的抗侧刚度作为假想面积,求得各个假想面积的总形心就是刚度中心. 3.刚心与结构: 质心和刚心离的越近越好,最好是重合,否则会产生比较大的扭转变形.拿小的来说:一般的开口截面,两心就离的比较远,所以在重力的作用下就会产生扭转,加荷以后就更容易扭转失稳,导致材料性能不能充分发挥.例如,建筑物的平面形状两心不重合,在地震或
全预应力:相对部分预应力,指构件承载力主要由预应力钢筋提供,非预应力普通钢筋仅起构造作用. 目前全预应力主要用于桥梁及一些大跨度简支梁的设计,而部分预应力则普遍用于建筑结构的水平梁.板构件. 部分预应力指构件承载力由预应力钢筋和非预应力普通钢筋共同提供,非预应力普通钢筋起改善构件延性的作用.
建筑当中PC构件指的是预应力混凝土结构. 预应力混凝土结构, 使混凝土在荷载作用前预先受压的一种结构.预应力能提高混凝土承受荷载时的抗拉能力,防止或延迟裂缝的出现,并增加结构的刚度,节省钢材和水泥. 预压应力用来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而将结构构件的拉应力控制在较小范围,甚至处于受压状态,以推迟混凝土裂缝的出现和开展,从而提高构件的抗裂性能和刚度. 结构构件受外力荷载作用前,先人为地对它施加压力,由此产生的预应力状态用以减小或抵消外荷载所引起的拉应力,即借助于混凝土较高的抗压强度来
剪力墙构件由边缘构件(分约束边缘构件和构造边缘构件)和墙体两部分构成:还有可能设端柱,剪力墙之间的连接构件就是连梁和暗梁. 剪力墙又称抗风墙.抗震墙或结构墙.房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏. 平面剪力墙和筒体剪力墙:平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构.升板结构.无梁楼盖体系中.为增加结构的刚度.强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙.现浇剪力墙与周边梁.柱同时浇筑,整体性好.筒体剪力墙用于高层建筑.高耸结
受压构件可分为轴心受压和偏心受压. 轴心受压:轴心受压是指在沿长度方向和宽度方向的两个对称轴均与作用在压梁上的刚性大梁相应的对称轴重合,通过刚性分配大梁实现均布加载.理想的轴心受压杆件为杆件挺直.荷载无偏心.无初始应力.无初始弯曲.无初偏心等杆件. 偏心受压:受压构件的压力作用线与构件轴线不重合.构件承受的压力作用点与构件的轴心偏离,使构件产生既受压又受弯时即为偏心受压构件.常见于屋架的上弦杆.砖墙和砖垛等.
横向承重构件就是梁板,竖向承重构件就是柱子和墙. 纵横向梁顾名思义,就是在梁平面图中,横向布置的梁是横向梁,纵向布置的梁是纵向梁. 就是在一张梁的平面图中,在看图的时候,梁是横着的横向,梁是竖的的纵向. 承重构件就是承重结构:指直接将本身自重与各种外加作用力系统地传递给基础地基的主要结构构件和其连接接点,包括承重墙体.立杆.框架柱.支墩.楼板.梁.屋架.悬索等.