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1.1 材料力学的研究对象
1.2 杆件的计算模型
1.3 杆件的基本变形和组合变形
1.4 材料力学的任务
1.5 内力、截面法和应力的概念
小结
思考题
习题
2.1 轴力及轴力图
2.2 轴向拉伸、压缩时的应力
2.3 轴向拉伸、压缩时的变形
2.4 轴向拉伸、压缩时材料的力学性能
2.5 轴向拉伸、压缩时的强度计算
2.6 轴向拉伸、压缩时的应变能
2.7 轴向拉伸、压缩时的超静定问题
2.8 应力集中的概念
2.9 连接件的实用强度计算
小结
思考题
习题
3.1 截面的静矩(面积矩)和形心位置
3.2 惯性矩、极惯性矩和惯性积
3.3 组合截面的惯性矩和惯性积
3.4 截面的主惯性轴和主惯性矩
小结
思考题
习题
4.1 外力偶矩的计算、扭矩及扭矩图
4.2 薄壁圆筒的扭转
4.3 圆轴扭转时的应力和强度计算
4.4 圆轴扭转时的变形和刚度计算
4.5 圆轴扭转时的应变能
4.6 圆轴扭转时的超静定问题
4.7 非圆截面杆扭转的概念
小结
思考题
习题
5.1 平面弯曲的概念及梁的计算简图
5.2 梁的剪力与弯矩、剪力图与弯矩图
5.3 剪力Fs(z)、弯矩M(x)与荷载集度
q(x)间的关系及其应用
5.4 作梁弯矩图的叠加法和分段
叠加法
5.5 作梁剪力图与弯矩图的控制
截面法(简易法)
5.6 平面刚架、斜梁和曲杆的内力图
小结
思考题
习题
6.1 概述
6.2 梁横截面上的正应力和强度条件
6.3 梁横截面上的切应力和强度条件
6.4 提高梁弯曲强度的措施
小结
思考题
习题
7.1 概述
7.2 用积分法求梁的位移
7.3 用叠加法求梁的位移
7.4 梁的刚度计算和提高梁弯曲刚度的措施
7.5 梁弯曲时的应变能
7.6 简单超静定梁
小结
思考题
习题
8.1 应力状态的概念
8.2 二向应力状态下的应力分析
8.3 梁的主应力迹线
8.4 三向应力状态下的应力分析
8.5 广义胡克定律
8.6 强度理论及其应用
小结
思考题
习题
9.1 组合变形的概念
9.2 两相互垂直平面内的弯曲
9.3 压缩(拉伸)与弯曲的组合
9.4 扭转与弯曲的组合
小结
思考题
习题
10.1 压杆稳定的概念
10.2 细长压杆的临界力
10.3 压杆的临界应力及临界应力总图
10.4 压杆的稳定计算
10.5 提高压杆稳定性的措施
小结
思考题
习题
11.1 应变能、余能
11.2 卡氏定理
11.3 用能量法解超静定问题
小结~
思考题
习题
12.1 考虑惯性力时的应力计算
12.2 构件受冲击荷载时的应力和变形计算
12.3 提高构件抗冲击能力的措施
12.4 冲击韧性
小结
思考题
习题
13.1 交变应力与应力循环特性疲劳破坏的概念
13.2 疲劳极限及其测定
13.3 影响构件疲劳极限的主要因素
13.4 对称循环下的疲劳强度计算
13.5 非对称循环下构件的疲劳强度计算
小结
思考题
习题
南昌工程学院力学教研室主任,副教授,江西省力学学会理事。 2100433B
本书按整合优化方式编写,把材料力学的内容加以精选、融合与贯通。内容主要包括:杆件的拉伸与压缩,剪切与扭转,梁的内力,梁的应力,梁的位移,应力状态理论,强度理论,组合变形,压杆稳定等。本书既保留了材料力学理论严谨、逻辑清晰、由浅入深、宜于教学的风格和体系,又根据当前教育改革的要求,强化应用性创新性的教学内容,重点在于培养学生分析问题和解决问题的能力,以适应21世纪教学需要。本书既可作为高等院校工科各专业材料力学课程的教材,也可作为其他层次教学用书和广大工程技术人员的自学用书。
N11=8kN(tension)N22=15kN(compression) 原理简单:分别取左右剖面为隔离体,利用平衡条件得到。 所以AB和BC的轴力分别为8kN(tension)、15kN(comp...
这两门课都是典型的公式固定,题目变化无穷的科目,都不算容易。需要多做习题才行。水力学好像只有水利等个别专业才会考,而材料力学对于固体力学,航天航空类,材料类,机械类,土木建筑等都需要考,是大部分工科专...
压力容器GB150-2011制造篇中的,改善材料力学性能热处理,具体是指的哪些操作呢?
这里面做的东西比较多,比如通过淬火提高材料硬度,退火、回火改善材料力学性能,细化、均化晶粒,消除应力,焊接前后的热处理等等,这就要根据具体使用环境而定了。
《材料力学性能》实验指导书2011概要
实验一 材料的静拉伸实验 一、实验目的 (1)学习使用万能试验机,掌握其操作规程; (2)测试材料的静拉伸力学性能指标,并对材料的变形特点进行分析; 二、基本原理 将试样(标准的光滑圆柱试样)装在拉伸试验机上,缓慢轴向加载, 使试 样伸长,直至被拉断(条件:温度、应力状态、加载速率是确定的) 。由试验 机自动记录施加于试样的外力与伸长变形量之间的关系曲线。 通过拉伸试验可以揭示材料在静载荷作用下常见的三种失效形式: 过量弹 图 1 常用拉伸试样 图 2 低碳钢的力-伸长曲线 性变形、塑性变形、断裂。 拉伸曲线说明了当载荷由零逐渐增加时,材料变形的过程和规律: (a)OP-线弹性变形 (b)Pe-非线弹性变形 (c)eA-弹性+塑性变形 (d)AC-屈服 (e)CB-均匀塑性变形 ( f)B-缩颈点 (g)Bk-不均匀集中塑性变形 用静拉伸实验得到的应力-应变曲线,可以求出许多重要的性能指标
工程力学(基础力学、材料力学)11(26)第九章1节
工程力学(基础力学、材料力学)11(26)第九章1节
《材料力学(第二版)》有配套参考书《材料力学解题指导(第二版)》《材料力学案例——教学与学习参考》。
书名 |
作者 |
出版社 |
出版时间 |
ISBN |
---|---|---|---|---|
《材料力学解题指导(第二版)》 |
马红艳 |
科学出版社 |
2020年7月1日 |
9787030654724 |
《材料力学案例——教学与学习参考》 |
李锋 |
2011年2月22日 |
9787030297075 |
《材料力学(第二版)》配有知识点微课视频、三维动画仿真,以及慕课“材料力学”。
课程名称 |
建设院校 |
授课平台 |
---|---|---|
材料力学 |
大连理工大学 |
中国大学MOOC |
本书第1版自2004年出版以来受到很多教学第一线的教师和同学以及业余读者的厚爱,已连续印刷了6次。同时,广大读者也提出了一些宝贵的修改要求和具体意见。
著者最近几年在全国7个大区(东北在哈尔滨工业大学、西北在西北工业大学、华北在北京交通大学、中南在华中科技大学、西南在重庆大学、华南在华南理工大学、华东在南京航空航天大学)讲学的同时,对我国高等学校“材料力学”的教学状况和对“材料力学”教材的需求进行了大量调研,与全国500多名基础力学教师以及近2000名同学交换关于“材料力学”教材使用和修改的意见。通过上述调研,我们进一步认识到,当初编写教材的理念基本上是正确的,这就是:在面向21世纪课程教学内容与体系改革的基础上,进一步对教学内容加以精选,尽量压缩教材篇幅,同时进行包括主教材、教学参考书--教师用书和学生用书、电子教材--电子教案与电子书等在内的教学资源一体化的设计,努力为教学第一线的教师和同学提供高水平、全方位的服务。
本书是在上述调研的基础上,根据新的培养计划和教学基本要求,从一般院校的实际情况出发,删去大部分院校不需要的教学内容。在面向21世纪课程教学内容与体系改革的基础上,对于传统内容进一步加以精选,大大压缩教材篇幅,以满足60学时左右“材料力学”课程的教学要求。
修订的主要内容有三个方面:第一,删去了“新材料的材料力学概述”一章;新增“简单的静不定系统”一章;将原来的第2、3两章合并为一章,新增加“连接件的剪切与挤压强度计算”作为第3章;将“梁的强度问题”一章分解为两章--“梁的剪力图与弯矩图”和“梁的应力分析与强度计算”。第二,改写了部分章节,主要有: “材料力学概述”一章中,增加了内力分量以及内力分量与应力的关系等内容;“梁的应力分析与强度计算”一章中增加了弯曲剪应力的分析过程;“材料力学中的能量方法”一章中重写了虚位移一节。第三,替换了部分例题和习题,进一步降低了难度。
修订后本书依然分为基础篇与专题篇,共12章。基础篇共9章,包括: 第1章材料力学概述,第2章轴向载荷作用下杆件的材料力学问题,第3章连接件的剪切与挤压强度计算,第4章圆轴扭转时的强度与刚度计算,第5章梁的剪力图与弯矩图,第6章梁的应力分析与强度计算,第7章梁的变形分析与刚度问题,第8章应力状态与强度理论及其工程应用,第9章压杆的稳定问题;专题篇共3章,包括: 第10章材料力学中的能量方法,第11章简单的静不定系统,第12章动载荷与疲劳强度概述。其中带*的章节教师可根据情况选用。
为了保持教材建设的连续性,本书第2版由清华大学航天航空学院殷雅俊教授担任第2主编。殷雅俊教授系清华大学“国家基础课程力学教学基地”负责人、“国家力学实验教学示范中心”副主任、国家精品课程“材料力学”负责人,长期坚持教学与科研结合,坚持教学内容与教学方法改革,在教学与科学研究领域取得了一些创新性成果。他的加入将会确保不断提高本书质量,不断反映“材料力学”教学的最新成果。同时,还邀请南京航空航天大学虞伟建副教授参与第2版的编著工作,因此,本书第2版也反映了最近几年南京航空航天大学力学教育与教学的成果。
21世纪新事物层出不穷,没有也不应该有一成不变的教材,我们将努力跟上时代的步伐,以不断提高“材料力学”课程教学质量为己任,不断地从理念、内容、方法与技术等方面对“材料力学”教材加以修订,使之日臻完善。
衷心希望关爱本书的广大读者继续对本书的缺点和不足提出宝贵意见。
基 础 篇
第1章 材料力学概述3
1.1 “材料力学”的研究内容3
1.2 杆件的受力与变形形式4
1.3 工程构件静力学设计的主要内容5
1.4 关于材料的基本假定6
1.5 弹性体受力与变形特征 7
1.6 材料力学的分析方法9
1.7 内力与内力分量9
1.8 应力及其与内力分量之间的关系10
1.9 应变以及应力-应变关系11
1.10 结论与讨论13
习题14
第2章 轴向载荷作用下杆件的材料力学问题17
2.1 轴力与轴力图17
2.2 轴向载荷作用下杆件横截面上的应力20
2.3 最简单的强度问题22
2.4 轴向载荷作用下的变形分析与计算26
2.5 两种典型材料拉伸时的力学性能29
2.6 两种典型材料压缩时的力学性能34
2.7 结论与讨论35
习题40
第3章 连接件的剪切与挤压强度计算47
3.1 铆接件的强度失效形式及相应的强度计算方法47
3.2 焊缝强度的剪切假定计算51
3.3 结论与讨论55
习题55
第4章 圆轴扭转时的强度与刚度计算59
4.1 外加扭力矩、扭矩与扭矩图59
4.2 剪应力互等定理 剪切胡克定律61
4.3 圆轴扭转时横截面上的剪应力分析与强度设计62
4.4 圆杆扭转时的变形及刚度条件70
4.5 结论与讨论72
习题74
第5章 梁的剪力图与弯矩图77
5.1 工程中的弯曲构件77
5.2 梁的内力及其与外力的相互关系78
5.3 剪力方程与弯矩方程81
5.4 剪力图与弯矩图84
5.5 载荷集度、剪力、弯矩之间的微分关系87
*5.6 刚架的内力与内力图91
5.7 结论与讨论93
习题95
第6章 梁的应力分析与强度计算99
6.1 与应力分析相关的截面图形几何性质99
6.2 平面弯曲时梁横截面上的正应力105
6.3 梁的强度计算116
*6.4 弯曲剪应力分析122
6.5 斜弯曲的应力计算与强度设计130
6.6 弯矩与轴力同时作用时横截面上的正应力135
6.7 结论与讨论139
习题145
第7章 梁的变形分析与刚度问题151
7.1 梁的变形与梁的位移151
7.2 梁的小挠度微分方程及其积分153
7.3 叠加法确定梁的挠度与转角158
7.4 梁的刚度问题166
7.5 简单的静不定梁168
7.6 结论与讨论171
习题174
第8章 应力状态与强度理论及其工程应用179
8.1 应力状态的基本概念179
8.2 平面应力状态任意方向面上的应力181
8.3 应力状态中的主应力与最大剪应力184
8.4 应力圆及其应用189
8.5 一般应力状态下的应力-应变关系193
8.6 一般应力状态下的应变能密度194
8.7 强度理论概述196
8.8 关于脆性断裂的强度理论197
8.9 关于屈服的强度理论199
8.10 圆轴承受弯曲与扭转共同作用时的强度计算202
8.11 圆柱形薄壁容器的应力分析与强度设计简述207
8.12 结论与讨论209
习题212
第9章 压杆的稳定问题217
9.1 压杆稳定的基本概念217
9.2 两端铰支压杆的临界载荷 欧拉公式219
9.3 不同刚性支承对压杆临界载荷的影响221
9.4 临界应力与临界应力总图222
9.5 压杆稳定性设计的安全因数法228
9.6 结论与讨论231
习题234
专 题 篇
第10章 材料力学中的能量方法241
10.1 基本概念241
10.2 互等定理244
10.3 虚位移原理、各种受力形式下内力虚功的表达式247
10.4 莫尔方法251
10.5 应用于直杆的图乘法254
10.6 结论与讨论258
习题259
第11章 简单的静不定系统261
11.1 静不定系统的几个基本概念261
11.2 力法与正则方程263
11.3 对称性与反对称性在求解静不定问题中的应用265
11.4 空间静不定结构的特殊情形268
11.5 图乘法在求解静不定问题中的应用269
11.6 结论与讨论274
习题275
第12章 动载荷与疲劳强度概述279
12.1 等加速度直线运动时构件上的惯性力与动应力279
12.2 旋转构件的受力分析与动应力计算280
12.3 构件上的冲击载荷与冲击应力计算284
12.4 疲劳强度概述288
12.5 疲劳极限与应力-寿命曲线293
12.6 影响疲劳寿命的因素294
12.7 基于无限寿命设计方法的疲劳强度296
12.8 结论与讨论298
习题300
附录303
附录A 型钢规格表305
附录B 习题答案320
附录C
索引328
参考文献335