西安交通大学考研 理论力学复习题 下载本文

西安交通大学理论力学复习题

AO=d=MA/R?=0.45m

5.解:(一)1.取CD,Q1=Lq

ΣmD(F)=0 LRc-Rc=(2M+qL2)/2L 2. 取整体, Q=2Lq ΣmA(F)=0

3LRc+LRB-2LQ-2LP-M=0

RB=4Lq+2P+(M/L)-(6M+3qL2/2L) =(5qL2+4PL-4M)/2L

ΣY=0 YA+RB+RC-P-Q=0 YA=P+Q-(2M+qL2/2L) -(5qL2+4PL-4M/2L) =(M-qL2-LP)/L ΣX=0 XA=0 (二)1.取CB, Q1=Lq

mc(F)=0 LRB-M-RB=(2M+qL2)/(2L) 2.取整体, Q=2Lq ΣX=0 XA=0

ΣY=0 YA-Q+RB=0 YA=(3qL2-2M)/(2L)

ΣmA(F)=0 MA+2LRB-M-LQ=0 MA=M+2qL2-(2M+qL2)=qL2-M 6.解:先取BC杆,

Σmc=0, 3YB-1.5P=0, YB=50KN 再取整体

ΣX=0, XA+XB=0 ΣY=0, YA+YB-P-2q=0 ΣmA=0, 5YB-3XB-3.5P-

1LQ1?M?0 21LQ1?0 21q·22+M=0 2解得:XA=30KN, YA=90KN XB=-30KN

7.解:取BC为研究对象,Q=q×4=200KN

Σmc(F)=0 -Q×2+RB×4×cos45°=0 RB=141.42KN

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西安交通大学理论力学复习题

取整体为研究对象 ΣmA(F)=0

mA+P2×4+P1×cos60°×4-Q×6+RB×cos45°×8 +RB×sin45°×4=0 (1) ΣX=0, XA-P1×cos60°-RB×cos45°=0 (2) ΣY=0,

-Q+YA-P2-P1×sin60°+RB×cos45°=0 (3) 由(1)式得 MA=-400KN·2 (与设向相反) 由(2)式得 XA=150KN 由(3)式得 YA=236.6KN

8.解:一)取OC Σmo(F)=0

Nsin45°·r-M=0,N=M/(r sin45°) 取AB ΣmA(F)=0

112RL RL/r M=

2412LR/r 二)取OC ΣX=0 Xo-Ncos45°=0,Xo=412LR/r ΣY=0 Yo+Nsin45°=0,Yo=-4RLsin45°-N?2rsin45°=0,N?=取AB ΣX=0 XA+N’cos45°-R=0, XA=(1-

142L/r)R

ΣY=0 YA-N’sin45°=0,YA=

9.解:取AC

142RL/r

ΣX=0 4q1-Xc=0

Σmc=0 -NA·4+q1·4·2=0 ΣY=0 NA-Yc=0 解得Xc=4KN; Yc=2KN;NA=2KN 取BCD ΣmB(F)=0

ND×6-q2×18-X?c×4=0 Xc?=Xc Xc?=Yc ΣX=0 Xc?-XB=0

ΣY=0 ND+Y?c-q2×6+YB=0 ND=52/6=8.7KN XB=X?c=4KN

10.解:取整体为研究对象,L=5m

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Q=qL=500KN,sin?=3/5,cos?=4/5,?mA(F)=0 YB·(2+2+1.5)-M-

1Q·5=0 (1) 2?X=0, -XA-XB+Q·sin?=0 (2) ?Y=0, -YA+YB-Q·cos?=0 (3) 取BDC为研究对象

?mc(F)=0 -M+YB·1.5-XB·3=0 (4) 由(1)式得,YB=245.55kN YB代入(3)式得 YA=154.55kN YB代入(4)式得 XB=89.39kN XB代入(2)式得 XA=210.61kN

11.解:对ACD

?mc(F)=0 T·R-T(R+CD)-YA·AC=0 ∵AC=CD T=Q YA=-Q=-100(N) 对整体

?mB(F)=0 XA·AB-Q·(AC+CD+R)=0

XA=230N

?X=0 XB=230N

?Y=0 YA+YB-Q=0 YB=200N

12.解:取CBA为研究对象,

?mA(F)=0

-S·cos45°·2R-S·sin45°·R+2RQ+2R2q=0 ∴S=122.57kN

?X=0 -S·cos45°+XA=0 ∴XA=2(Q+Rq)/3=88.76kN ?Y=0 YA-Q-2Rq+S·cos45°=0 YA=(Q+4Rq)/3=163.33kN

13.解:一)整体

?X=0 XA-qa-Pcos45°=0 XA=2qa(N) ?Y=0 YA-Psin45°=0 YA=qa(N) ?mA(F)=0 MA-M+qa· MA=-

1a+P·asin45°=0 212

qa(N·m) 21a-pcos45°·a =0 2 二)DCE

?mc(F)=0 SDBsin45°a+qa·

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SDB=1qa(N)

214.解:取AB杆为研究对象

?m1A(F)=0 NB·2L·cos45°-Q·Lcos45°=0 NB=2Q 取整体为研究对象 ?mE(F)=0

-Xc·L+P·2L+Q(3L-L·cos45°) -NB(3L-2L·cos45°)=0

Xc=2P+3Q-Q·cos45°-3N1B+2NB·cos45°=2P+2·3Q ?mD(F)=0

-Yc·L+PL+Q(2L-L·cos45°) -NB(2L-2L·cos45°)=0

Yc=P+2Q-Q·cos45°-Q+Q·cos45°=P+Q 15.解:取OA,

?mo=0 -0.2XA+M1=0 XA=1000N

取AB杆,F=200

?X=0 S·sin30°+200-1000=0 取O1D杆 ?mO1=0

O1D·S·cos30°-M2=0

M2=207.85(N·m)

16.解:一)取CE ?mE(F)=0 M+Yc·2=0,

Yc=-1kN-

?Y=0 YE+YC=0,YE=1Kn ?X=XE=0

二)取ABDE ?mA(F)=0

YB·4-Q·4-YE·6-P·4=0,YB=6.5kN 三)取BDE ?mD(F)=0

YB·2+XB·4-Q·2-Y?E·4=0,XB=-0.75kN

17.解:取整体为研究对象,

?mA(F)=0

-M+YB×0.4·cos45°×2=0 (1) ∴ YB=500/2N

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S=1600N