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第一章 结构分析与计算机1

1.1 引言1

1.2 结构分析2

1.3 计算机的类型4

1.4 电子计算器4

1.5 小型计算机6

1.6 中型电子数字计算机9

1.7 电子数字计算机的描述9

1.8 二进制12

1.9 输入设备14

1.10 快速存取存储器14

1.12 磁带15

1.11 磁鼓15

1.13 磁盘文件存储器16

1.14 存储的二进制信息和种类16

1.15 运算器16

1.16 控制器17

1.17 输出器18

第二章 FORTRAN程序设计19

2.1 引言19

2.2 程序语言19

2.3 常数和变量20

2.4 数组21

2.5 算术的运算和表达式22

2.6 算术语句23

2.7 标准函数24

2.9 “GO TO ”语句25

2.8 控制语句25

2.10 计算“GO TO”语句26

2.11 “IF”语句26

2.12 “DO”语句27

2.13 “INPUT”语句29

2.14 “READ”语句29

2.15 “OUTPUT”语句30

2.16 “WRITE”语句30

2.17 “FORMAT”语句31

2.18 F换算码31

2.19 I换算码32

2.20 H换算码32

第三章 静定结构33

3.1 初等静力学33

3.2 剪力和弯矩34

3.3 数字例题36

3.4 梁中剪力和弯矩的程序36

3.5 程序的结构37

3.6 操作程序39

3.7 一般程序原理40

3.8 简支梁中弯矩和剪力的一般程序41

3.9 根据程序输出43

3.10 平衡方程44

3.11 铰结平面结构借节点处力的分解方法分析45

3.12 数字例题47

3.13 桁架中力的程序48

3.14 典型输出48

3.15 影响线49

3.16 集中荷载通过简支梁时的影响线49

3.17 数字例题51

3.18 简支梁中弯矩和剪力的影响线程序52

3.19 计算机输出54

3.20 均布荷载的影响线55

3.21 数字例题56

3.22 计算机程序56

3.23 计算机输出58

第四章 理论的和实验的应力与应变59

4.1 应力和应变59

4.2 主应力59

4.3 笛卡尔应力和主应力60

4.4 结构中应力的实验确定61

4.5 电阻应变仪(金属片应变仪)62

4.6 借实验法确定主应力64

4.8 计算机程序66

4.7 数字例题66

4.9 计算机输出68

4.10 数据自动记录69

第五章 梁中的弯曲应力、剪力和挠度70

5.1 简单弯曲理论70

5.2 矩形面积的二次矩72

5.3 平行轴定理73

5.4 空心梁中的应力74

5.5 非对称弯曲75

5.6 剪应力的分布76

5.7 梁的挠度78

5.8 力矩图面积定理80

5.9 固端力矩81

5.10 集中荷载下的固端力矩82

5.11 部分均布荷载83

第六章 角变位移法85

6.1 角变位移方程的推导85

6.2 连续梁88

6.3 数字例题89

6.4 计算机程序90

6.5 计算机输出91

6.6 连续梁(续)91

6.7 数字例题93

6.8 计算机程序94

6.9 计算机输出95

6.10 门式框架95

6.11 数字例题97

6.12 计算机程序97

6.13 程序输出98

6.14 多层框架99

6.15 数字例题100

6.16 程序的导出101

6.17 程序输出103

第七章 矩阵理论105

7.1 矩阵的定义105

7.2 矩阵与结构分析的关系106

7.3 矩阵加法106

7.4 程序107

7.5 矩阵减法108

7.6 程序108

7.7 矩阵乘法108

7.8 程序110

7.9 方形矩阵110

7.11 单位矩阵111

7.10 零矩阵111

7.12 对称矩阵112

7.13 反对称矩阵112

7.14 转置矩阵112

7.15 上三角形矩阵113

7.16 下三角形矩阵113

7.17 逆矩阵114

7.18 联立方程的求解115

7.19 数值例题117

7.20 求解联立方程的程序118

7.21 程序的应用120

第八章 刚度法121

8.1 矩阵形式的基本角变位移方程121

8.2 矩阵法对于门式框架的应用122

8.3 矩阵形式的广义角变位移方程124

8.4 参考固定轴力矩、力和位移127

8.5 位移127

8.6 力128

8.7 参考固定轴的刚度矩阵128

8.8 固端力矩131

8.9 跨上任一位置处的集中荷载132

8.10 全跨均布荷载133

8.11 参考固定轴的固端力矩133

8.12 组合固端力矩134

8.13 一节点处诸杆的平衡条件和相容条件135

第九章 刚度法对框架结构的应用138

9.1 引言138

9.2 多层框架139

9.4 相容条件140

9.3 平衡条件140

9.5 简化平衡方程和总刚度矩阵141

9.6 程序框图144

9.7 程序说明146

9.8 总刚度矩阵148

9.9 程序第1部分150

9.10 程序第2部分150

9.11 程序第3部分151

9.12 程序第4部分152

9.13 程序第5部分154

9.14 程序第6部分155

9.15 程序的应用155

9.16 程序输出156

9.17 推广于多层刚架的程序157

10.1 三维分析165

第十章 三维框架的刚度法165

10.2 参考固定轴的力和力矩169

10.3 参考固定轴的位移170

10.4 参考固定轴的刚度矩阵171

10.5 固端力矩172

10.6 总刚度矩阵174

10.7 三维框架175

10.8 格排178

第十一章 结构设计182

11.1 设计的概念182

板梁设计183

11.2 翼缘和腹板尺寸的选定183

11.3 焊接设计185

11.4 数字例题186

11.5 板梁初步设计的程序187

11.6 根据程序得出的输出190

后张法混凝土箱形桥191

11.7 弹性设计191

11.8 由于加载条件产生的力矩192

11.9 由于恒载产生的应力194

11.10 由于活载产生的应力194

11.11 由于后张力产生的应力194

11.12 组合应力195

11.13 设计例题195

11.14 加筋预应力混凝土箱形桥的初步设计程序197

11.15 程序输出202

11.16 引言203

11.17 基本绘图仪的使用说明203

绘图输出203

11.18 HGP RECT(…)205

11.19 板梁截面的图解输出205

11.20 可见显示装置207

第十二章 有限单元法208

12.1 引言208

12.2 矩形单元210

12.3 虚功对刚度矩阵推导的应用213

12.4 总刚度矩阵217

12.5 所有边均嵌固的方形板222

12.6 计算机程序224

12.7 方形板的计算结果227

12.8 结果的比较227

12.9 长板程序230

12.11 其它类型的单元的应用233

12.10 结果的比较233

第十三章 壳和板的研究235

13.1 引言235

壳方程的推导235

13.2 作用于壳单元上的应力合力235

13.3 平衡方程236

13.4 应力--应变方程237

13.5 应变位移关系237

13.6 应力合力位移方程238

13.7 壳方程和求解240

13.8 多圆柱壳的边界条件242

13.9 无边缘梁的开口多壳243

13.10 无边缘梁开口多圆柱壳的一般程序245

13.11 二十跨的多圆柱壳屋顶246

13.12 部分加载的圆柱壳248

13.13 作用于板单元上的应力合力249

13.14 风荷载下的折板屋顶250

13.15 槽形桥的模型研究252

13.16 带有边梁的一般多圆柱壳的程序254

13.17 三跨通风屋顶254

13.18 双曲率的多壳254

13.19 封闭式多弧圆柱壳的程序259

13.20 空心矩形截面梁的研究260

13.21 箱形桥封闭圆柱壳的程序261

13.22 透明塑胶模型箱形桥的研究262

13.23 关于封闭悬臂壳和心墙中风应力的程序263

13.24 多圆柱壳竖管中的风应力264

12.25 高耸建筑三角心中的风应力265

文献目录268

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