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开课次数 |
开课时间 |
授课教师 |
学时安排 |
参与人数 |
---|---|---|---|---|
第1次开课 |
2017年03月29日—2017年07月31日 |
王博、马红艳、季顺迎、毕祥军、马国军、郝鹏、李锐、段庆林 |
4小时每周 |
11956人 |
第2次开课 |
2017年09月01日—2018年01月31日 |
3~5小时每周 |
10931人 |
|
第3次开课 |
2018年03月01日—2018年07月17日 |
4小时每周 |
13795人 |
|
第4次开课 |
2018年09月01日—2019年01月20日 |
8389人 |
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第5次开课 |
2019年02月25日—2019年06月30日 |
17507人 |
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第6次开课 |
2019年09月01日—2019年12月29日 |
19004人 |
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第7次开课 |
2020年02月20日—2020年06月23日 |
王博、马红艳、季顺迎、毕祥军、马国军、郝鹏、李锐、张昭、段庆林 |
3~5小时每周 |
24392人 |
第8次开课 |
2020年09月01日—2021年01月17日 |
王博、马红艳、季顺迎、毕祥军、马国军、郝鹏、李锐、张昭 |
待定 |
(注:表格内容参考资料)
第1章 绪论 1.3 材料力学线上线下混合式课程说课 1.1 走进材料力学 1.2 材料力学的基本概念 绪论-习题课 第1章 绪论 第1章 绪论 第2章 轴向拉伸和压缩 2.1 轴向拉伸和压缩 2.2 拉压杆的应力 2.3 材料在拉伸和压缩时的力学性能 2.4 典型塑性和脆性材料的力学行为 2.5 拉压强度计算 2.6 拉压变形计算与胡克定律 2.7 拉压静不定问题 轴向拉伸和压缩-习题课 第2章 轴向拉伸和压缩 第2章 轴向拉伸和压缩 第3章 剪切 3.1 连接件与实用强度计算 剪切 -习题课 3.1 连接件与实用强度计算 3.1 连接件与实用强度计算 第4章 扭转 4.1 迷人的扭转 4.2 薄壁圆筒的扭转 4.3 圆轴扭转与强度条件 4.4 圆轴的变形与刚度条件 4.5 扭转静不定问题 扭转-习题课 第4章 扭转 第4章 扭转 第5章 弯曲内力 5.1 弯曲和梁 5.2 剪力与弯矩的求法与图形表示 5.3 剪力、弯矩和分布载荷集度间的微分关系 5.4 平面刚架与曲梁的内力 弯曲内力-习题课 第5章 弯曲内力 第5章 弯曲内力 第6章 截面图形的几何性质 6.1 静矩、惯性矩和惯性积 6.2 平行移轴公式 转轴公式 6.3 组合图形的形心主惯性矩 截面图形的几何性质-习题课 第6章 截面图形的几何性质 第6章 截面图形的几何性质 第7章 弯曲应力 7.1 弯曲应力概述 7.2 弯曲正应力 7.3 弯曲切应力 7.4 非对称截面梁的平面弯曲 7.5 提高弯曲强度的措施 弯曲应力-习题课 第7章 弯曲应力 第7章 弯曲应力 第8章 弯曲变形 8.1 挠曲线近似微分方程 8.2 积分法求梁的变形 8.3 叠加法求梁的位移 |
8.4 简单静不定梁 弯曲变形-习题课 第8章 弯曲变形 第8章 弯曲变形 第9章 应力状态分析与强度理论 9.1 应力状态 9.2 平面应力状态分析 9.3 平面应力状态的莫尔圆 9.4 三向应力状态的最大应力 9.5 广义胡克定律 9.6 四个古典强度理论 应力状态分析与强度理论-习题课 第9章 应力状态与强度理论 第9章 应力状态与强度理论 第10章 组合变形 10.1 组合变形概述 10.2 斜弯曲 10.3 拉压弯组合与偏心拉压 10.4 弯曲与扭转的组合 组合变形-习题课 第10章 组合变形 第10章 组合变形 第11章 压杆稳定 11.1 压杆稳定 11.2 细长压杆的临界力 11.3 中小柔度杆临界力 11.4 压杆稳定校核 压杆稳定-习题课 第11章 压杆稳定 第11章 压杆稳定 第12章 能量法 12.1 外力功和应变能 12.2 卡式定理 12.3 变形体虚功原理 12.4 单位载荷法 莫尔积分 12.5 图乘法 12.6 互等定理 能量法-习题课 第12章 能量法 第12章 能量法 第13章 静不定结构 13.1 静不定之力法正则方程 13.2 对称性的利用 静不定结构-习题课 第13章静不定结构 第13章静不定结构 第14章 动载荷 14.1 什么是动载荷 14.2 等加速度运动构件的应力和变形 14.3 冲击应力和变形 动载荷-习题课 第14章 动载荷 第14章 动载荷 第15章 疲劳 15.1 疲劳的危害 15.2 疲劳的基本概念 疲劳-习题课 第15章 疲劳 第15章 疲劳 |
(注:课程大纲排版从左到右列)
该课程分为15个章节的内容,分别讲述了材料力学的基本概念、轴向拉伸和压缩、剪切概念及计算、扭转、弯曲内力、截面图形的几何性质、弯曲应力、弯曲变形、应力状态分析与强度理论、组合变形、压杆稳定、能量法、静不定结构、动载荷、疲劳的概念及危害。此外,在每一章节下还设有习题课等小节的内容 。
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...
通常在学校图书馆里书架上都有!过来人...
课程定位
材料力学是很多专业课程的基础,该课程建设依托大工力学学科,基于几代人的传承,形成了计算与工程交叉、理论与实践结合的特点。该课程体现大工力学的特色和实力 。
适应对象
材料力学是为设计工程实际构件提供必要理论基础的重要技术基础课,高等院校理工科类专业学生必修的专业基础课,也是许多工科专业研究生入学考试科目 。
学习高等数学和理论力学知识 。
材料力学课程资料为王博主编的《材料力学》、季顺迎主编的《材料力学》、刘鸿文主编的《材料力学(第5版)》以及马红艳主编的《材料力学解题指导》 。
书名 |
作者 |
ISBN |
出版时间 |
出版社 |
---|---|---|---|---|
《材料力学》 |
王博 |
978-7-04-050141-4 |
2018年 |
高等教育出版社 |
《材料力学(第5版)》 |
刘鸿文 |
978-7-04-030894-5 |
2011年 |
|
《材料力学》 |
季顺迎 |
978-7-04-030895-2 |
2013年 |
科学出版社 |
《材料力学解题指导》 |
马红艳 |
978-7-03-040054-3 |
2014年 |
(注:参考资料来源)
2018年,该课程被中华人民共和国教育部认定为“国家精品在线开放课程” 。
1、建立学生整体的专业逻辑技能,培养学生研究型学习能力;
2、将知识点与工程实际相结合,让学生了解力学知识在工程中的具体应用,培养工程理念;
3、案例的选择与学科前沿相结合,将科研实践与课程教学相结合,自主性和创新性;
4、强化对学生的创新思维和力学建模能力的培养,提高学生的工程素质 。
该课程教师团队均来自大连理工大学,其中王博、季顺迎、郝鹏、李锐、张昭均为教授职称 。2100433B
[材料力学答案]材料力学答案
1 [材料力学答案 ]材料力学 答案 41 导读:就爱阅读网友为大家分享了多篇关于 “[材料力学 答案 ]材料力学答案 41”资料,内容精辟独到, 非常感谢网友 的分享,希望从中能找到对您有所帮助的内容。 相关资料一 : 材料力学答案 41 第一章 绪论 一、是非判断题 1.1 材料力学的研究方法与理论力学的研究方法完全相同。 ( × ) 1.2 内力只作用在杆件截面的形心处。 ( × ) 1.3 杆件某截面上的内力是该截面上应力的代数和。 ( × ) 1.4 确定截面内力的截面法,适用于不论等截面或变截面、 直杆或曲杆、基本变形或组合变形、横截面或任 意截面的普遍情况。 ( ∨ ) 1.5 根据各向同性假设,可认为材料的弹性常数在各方向都 相同。 ( ∨ ) 2 1.6 根据均匀性假设,可认为构件的弹性常数在各点处都相 同。 ( ∨ ) 1.7 同一截面上正应力 ζ与
材料力学课程设计
材料力学课程设计 吉林大学 题 目:龙门刨床门架计算 序 号: 146 指导教师:李峰 院 系:机械科学与工程学院 班 级: 441207 姓 名:王东升 目录 1、设计的目的、任务及要求。 2、课程设计题目。 3、超静定部分分析求解。 4、门架强度的校核。 5、求解门架上加力点的水平、垂直位移。 6、C程序部分。 7、设计体会。 8 、参考文件。 1. 设计的目的、任务及要求 1.1材料力学课程设计的目的 本课程设计的目的是在于系统学完材料力学之后,能结合工程中 的实际问题,运用材料力学的基本理论和计算方法, 独立地计算工程 中的典型零部件,以达到综合运用材料力学的知识解决工程实际问题 之目的。同时,可以使学生将材料力学的理论和现代计算方法及手段 融为一体。既从整体上掌握了基本理论和现代的计算方法, 又提高了 分析问题,解决问题的能力;既把以前所学的知识(高等数学、工程 图学、理论力
课程定位
该课程旨在使学生掌握变形体分析中最基本的概念、原理和方法及其在工程中的应用,培养学生分析和解决工程杆件强度、刚度和稳定性问题的能力 。
适应对象
材料力学适合土建、交通、机械、材料等专业必修基础课的学生学习 。
材料力学课程是高等工科院校的一门专业基础课,也是机械、材料、航空、航天、航海、土木等相关专业学生的一门必修课。通过对超静定结构、弯曲变形、能量法求位移、应力状态等内容学习,使学习者能够从工程实际问题中归类、总结和抽象出力学模型,掌握能量法在求解结构位移和超静定结构时的应用,养成科学的学习态度和理论结合实际的学习意识,树立正确的人生观、价值观和世界观。
材料力学课程适合机械、材料、航空、航天、航海、土木等相关专业学习。
第一讲:材料力学绪论 1. 关于本MOOC课程 (03:35) 2. 材料力学课程内容 (18:35) 3. 材料及其力学性能 (06:08) 4. 构件与结构 (07:28) 5. 材料力学基本概念 (07:47) 6. 材料力学简史 (05:56) 第一讲单元测试 第二讲:材料的力学性能 1. 正应力与正应变 (10:30) 2. 材料力学性能测试 (9:38) 3. 拉伸应力-应变曲线 (15:34) 4. 压缩应力-应变曲线 (2:52) 5. 材料的非弹性行为 (8:25) 第二讲单元测试 第三讲:轴向拉压 1. 圣维南法则 (12:06) 2. 轴向拉压的力-位移关系 (15:09) 3. 轴力图 (08:06) 4. 例题 (15:40) 5. 轴向拉压静不定问题 (17:08) 6. 热效应及失配应变 (24:05) 第三讲单元测试 第四讲:剪切与挤压 1. 简单剪切 (11:57) 2. 挤压 (17:24) 3. 许用应力与许可载荷 (09:52) 4. 连接件简单设计 (07:50) 5. 切应变与剪切胡克定律 (06:50) 第四讲单元测试 第五讲:扭转(I)---扭转切应力 1. 认识扭转 (05:59) 2. 扭转的几何分析 (09:13) 3. 扭转切应力公式 (09:07) 4. 扭矩图 (13:55) 5. 扭转截面性质 (13:20) 6. 扭转动力传递 (12:50) 第五讲单元测试 第六讲:扭转(II)---扭转变形与扭转静不定 4. 非圆截面杆扭转 (04:57) 5. 闭口薄壁杆件的扭转 (10:34) 1. 扭转角 (13:02) 2. 扭转角计算例题 (17:43) 3. 扭转静不定问题 (09:16) 第六讲单元测试 第七讲:应力分析(I)---应力状态与变换 1. 截面内力与一般应力状态 (25:56) 2. 平面应力状态及变换 (23:34) 3. 主应力状态 (14:52) 4. 最大面内切应力 (11:43) 第七讲单元测试 第八讲:应力分析(II)---应力莫尔圆 1. 平面应力莫尔圆 (08:50) 2. 莫尔圆的构建 (05:31) 3. 莫尔圆的应用 (18:30) 4. 莫尔圆例题 (14:57) 5. 三向应力莫尔圆 (11:51) 第八讲单元测试 第九讲:应变状态与变换 1. 应变的一般情形 (09:50) 2. 应变分量 (09:12) 3. 平面应变分析 (25:35) 4. 平面应变莫尔圆分析 (05:20) 5. 应变花 (06:59) 第九讲单元测试 第十讲:胡克定律 1. 胡克定律 (32:56) 2. 弹性常数 (15:55) 3. 应变能 (17:33) 第十讲单元测试 第十一讲:习题课-I 1. 第1-10讲课程内容复习 (20:56) 2. 例题选讲 (34:22) 第十二讲:弯曲(I)---剪力图与弯矩图 1. 梁 (13:26) 2. 剪力图和弯矩图 (09:54) 3. 解析法构建V-M图 (21:25) 4. 图形法构建V-M图 (26:38) 5. 综合例题 (22:20) 第十二讲单元测试 第十三讲:弯曲(II)---弯曲正应力公式 1. 弯曲 (09:43) 2. 纯弯曲的应变与应力分析 (14:14) 3. 弯曲正应力公式 (10:10) 4. 截面的几何性质 (07:40) 5. 梁截面的基本设计 (08:15) 6. 例题 (18:05) 第十三讲单元测试 第十四讲:弯曲(III)---弯曲切应力公式 1. 横向剪切 (07:40) 2. 弯曲切应力公式 (16:05) 3. 弯曲切应力公式应用的若干限制条件 (09:14) |
4. 宽翼缘梁腹板中的横向弯曲切应力 (12:57) 5. 例题 (15:46) 第十四讲单元测试 第十五讲:弯曲(IV)---积分法求解梁的挠曲线 1. 挠曲线及其草绘 (10:09) 2. 挠曲线微分方程 (10:03) 3. 积分法求挠曲线 (09:51) 4. 弯矩方程求解实例 (18:16) 5. 剪力与载荷方程求解实例 (08:00) 第十五讲单元测试 第十六讲:弯曲(V)---叠加法求梁的挠曲 1. 叠加法 (15:59) 2. 基本挠曲表 (12:08) 3. 叠加法简单应用例题 (11:10) 4. 叠加法复杂应用例题 (13:48) 第十六讲单元测试 第十七讲:弯曲(VI)---静不定梁 1. 静不定梁 (12:21) 2. 积分法求解静不定梁 (18:04) 3. 叠加法求解静不定梁 (20:52) 4. 提高梁强度和刚度的方法 (08:56) 第十七讲单元测试 第十八讲:组合载荷 1. 组合载荷 (10:22) 2. 薄壁压力容器 (14:28) 3. 非对称弯曲 (33:57) 4. 拉弯组合 (13:18) 5. 弯扭组合 (8:24) 6. 全内力组合 (15:34) 第十八讲单元测试 第十九讲:强度理论 1. 强度理论概述 (14:27) 2. 四个经典强度理论 (27:53) 3. 特殊应力状态下的应用 (12:06) 4. 例题 (14:12) 第十九讲单元测试 第二十讲:压杆稳定 --- 屈曲基础与实用计算 1. 屈曲现象 (15:47) 2. 理想压杆 (28:07) 3. 压杆类型 (12:47) 4. 压杆稳定性设计 (09:10) 5. 压杆稳定例题 (15:03) 第二十讲单元测试 第二十一讲:习题课-II 1. 第12-20讲课程内容复习 (29:00) 2. 例题选讲 (58:41) 第二十二讲:能量法(I)---杆件中的应变能 1. 外力功与应变能 (17:06) 2. 杆件中的应变能 (20:19) 3. 例题 (11:34) 4. 能量守恒原理 (12:32) 第二十二讲单元测试 第二十三讲:能量法(II)---虚功原理与单位力法 1. 可变形体虚功原理 (23:04) 2. 单位力法 (16:06) 3. 应用及例题 (39:55) 第二十三讲单元测试 第二十四讲:能量法(III)---图乘法 1. 图乘法求莫尔积分 (20:41) 2. 图乘法例题 (30:31) 第二十四讲单元测试 第二十五讲:能量法(IV)---静不定问题 1. 互易定理 (13:32) 2. 正则方程 (20:31) 3. 节点的位移 (11:55) 4. 对称效应 (16:21) 5. 例题 (16:43) 第二十五讲单元测试 第二十六讲:能量法(V)---卡氏定理 1. 卡氏第二定理 (08:01) 2. 具体应用 (09:43) 3. 例题 (09:52) 第二十六讲单元测试 第二十七讲:能量法(VI)---冲击问题 1. 冲击问题 (05:41) 2. 冲击系数的计算 (09:29) 3. 例题 (11:45) 4. 预加载体系的冲击问题 (05:59) 第二十七讲单元测试 第二十八讲:习题课-III 1. 能量法内容复习 (13:03) 2. 例题选讲 (23:52) 第二十九讲:应力集中、疲劳、断裂与塑性初步 1. 应力集中 (13:45) 2. 疲劳 (16:27) 3. 断裂 (04:42) 4. 塑性初步 (14:15) 第三十讲:材料力学课程总复习 1. 课程重点内容总复习 (26:12) 2. 材料力学问题求解方法 (08:27) |
(注:课程大纲排版从左到右列)