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工程力学与 结构力学 有什么区别 结构力学是 属于 工程力学的吗??
工程力学(engineering mechanics)工程科学中,力学是研究有关物质宏观运动规律及其应用的科学,在理论工作上,有时要用微观的方法得出宏观的物理性质。工程给力学提出问题,力学的研究成果改...
有一本书,是专门的课后答案。工程力学习题全解(与北京科技大学、东北大学(工程力学)配套)。下载的没有找到,可以在网上买本二手的就行。
本题要校核两项:一项是拉伸校核,一项是抗弯校核。 抗弯校核很简单:AB的弯矩最大点肯定在C点,其值为Fp*1.5=12KNm,然后除以抗弯系数Wz即可,结果为85.106MPa,小于许用应力,弯...
工程力学(2-4次作业)
第二次作业 答: 答: 17 、 18、 答: 20. 两个受扭薄壁杆截面, 一个是开有纵向细缝的开口薄壁圆环, 另一个是闭口薄壁圆环, 如图 所示。两杆的材料相同,尺寸相同,平均直径 D=40mm ,壁厚 t=2mm ,长度为 l。两杆承受 的扭矩相同。试求两杆最大切应力之比及扭转角之比。 答: 21、 第三次作业 15、铆接薄钢板在孔心 A、B 和 C处受三力作用如图,已知 P 1=100N 沿铅垂方向, P2=50N 沿 AB 方向, P 3=50N 沿水平方向;求该力系的合成结果。 答: 16. 夹具中所用的两种连杆增力机构如图所示,书籍推力 P 作用于 A 点,夹紧平衡时杆 AB 与 水平线的夹角为;求对于工件的夹紧力 Q和当 α=10o时的增力倍数 Q/P。 答: 1 7. 答: 1 8. 答: 19. 低碳钢、 铸铁及木材 (顺纹方向与轴线平行) 的圆棒两端受
工程力学作业
工程力学作业 一、填空题 : 1.受力后几何形状和尺寸均保持不变的物体称为 。 2.构件抵抗 的能力称为强度。 3.圆轴扭转时,横截面上各点的切应力与其到圆心的距离成 比。 4.梁上作用着均布载荷,该段梁上的弯矩图为 。 5.偏心压缩为 的组合变形。 6.柔索的约束反力沿 离开物体。 7.构件保持 的能力称为稳定性。 8.力对轴之矩在 情况下为零。 9.梁的中性层与横截面的交线称为 。 10.图所示点的应力状态,其最大切应力是 。 11.物体在外力作用下产生两种效应分别是 。 12.外力解除后可消失的变形,称为 。 13.力偶对任意点之矩都 。 14.阶梯杆受力如图所示,设 AB和 BC段的横截面面积分别为 2A和 A,弹性模量为 E,则杆中最大正应力 为 。 15.梁上作用集中力处,其剪力图在该位置有 。 16.光滑接触面约束的约束力沿 指向物体。 17.外力解除后不能消失的变形,称为
《工程力学教程(第2版)》是在《工程力学教程》第一版的基础上,吸取同类教材的优点,作部分调整和更正而成。《工程力学教程(第2版)》涵盖理论力学、材料力学等“必需”、“够用”的基本理论知识,基本原理和基本算法。全书共17章,包括静力学的基本概念、受力图;基本力系;平面任意力系;运动学基础;点的合成运动;刚体平面运动;动量定理与动量矩定理;动能定理;材料力学基本概念;简单应力;截面几何性质;圆轴的扭转;弯曲内力;弯曲应力;应力状态和强度理念及其应用;动载荷;压杆稳定。每章后有习题,并附有习题答案。
《工程力学教程(第2版)》借鉴了国外一些优秀教材的长处和精髓,在作者多年教学实践的基础上编写而成。以力学的基本概念和原理为主线,优化课程体系,重组教学内容,对工科力学课程进行了整合,突出应用能力的培养。
《工程力学教程(第2版)》可作为军队和地方高校机械类、力学类和一些交叉型专业的工程力学课程教材,也可作为科研人员和有关工程技术人员的参考用书。
李莉娅主编的《工程力学应用教程》以培养高技能工程人员职业能力要求为原则,以对工程构件特别是机械构件的力学分析、承载能力校核、动力学分析能力为主线将传统的工程力学内容整合为三大能力模块:静力学平衡力系分析计算、构件承载能力校核与计算、刚质点的运动力学分析。每个模块下的项目以“工作案例任务”引领创建学习情境,以“必需、够用”为度精选教学内容,简化了设计公式的推导过程;每个项目都有明确的能力目标和学习任务,有生动的案例导入,大量地选用了机械工程实例进行力学应用分析,加强了与生产实践的联系,突出了应用性。在内容和形式上注重结合职业技术教育的特点,每个学习任务后安排了思考与训练供学生自学练习。 《工程力学应用教程》可作为高等职业技术院校高等专科学校、成人高校及本科院校的二级职业技术学院机械、机电及近机械类专业的教学用书,也可供相关工程技术人员参考。
第一篇 静力学
第1章 静力学的基本概念、受力图
1.1 力与平衡的基本概念
1.2 静力学公理
1.3 约束与约束反力
1.4 物体的受力分析——受力图
习题1
第2章 基本力系
2.1 力的合成与分解
2.2 平面汇交力系的合成与平衡条件
2.3 力矩
2.4 力偶
2.5 平面力偶系的合成与平衡
习题2
第3章 平面任意力系
3.1 力线平移定理
3.2 平面任意力系向一点简化
3.3 平面任意力系的平衡条件与平衡方程
3.4 静定与静不定的概念
3.5 刚体系的平衡
习题3
第二篇 运动学
第4章点的运动与刚体的基本运动
4.1 点的运动的矢量法
4.2 点的运动的直角坐标法
4.3 点的运动的自然坐标法
4.4 刚体的乎行移动
4.5 刚体的定轴转动
习题4
第5章 点的合成运动
5.1 点的绝对运动·相对运动·牵连运动
5.2 速度合成定理
5.3 加速度合成定理
习题5
第6章 刚体平面运动
6.1 刚体平面运动的运动方程
6.2 求平面图形内各点速度的基点法
6.3 求平面图形内各点速度的瞬心法
6.4 平面图形的各点的加速度
习题6
第三篇 动力学
第7章 动量定理与动量矩定理
7.1 动量定理
7.2 质点系动量矩定理
7.3 刚体平面运动微分方程
习题7
第8章 动能定理
8.1 力的功
8.2 动能
8.3 动能定理
8.4 动力学普遍定理综合应用
习题8
第四篇 材料力学
第9章 简单应力
9.1 轴向拉伸与压缩的概念
9.2 轴向拉伸与压缩时横截面上的内力
9.3 直杆轴向拉伸与压缩时横截面上的力
9.4 拉伸与压缩杆的强度计算
9.5 拉(压)杆的变形。胡克定律
9.6 拉伸和压缩时材料的力学性能
9.7 应力集中的概念
9.8 拉、压超静定问题
9.9 剪切和挤压的实用计算
习题9
第10章 截面几何性质
10.1 静矩和形心
10.2 惯性矩
10.3 平行移轴公式
习题10
第11章 圆轴的扭转
11.1 圆轴扭转的概念
11.2 扭转时的外力和内力
11.3 圆轴扭转的应力和强度条件
11.4 圆轴扭转的变形和刚度条件
习题11
第12章 弯曲内力
12.1 梁弯曲的概念
12.2 剪力和弯矩
12.3 剪力图和弯矩图
12.4 剪力图和弯矩图的画法
习题12
第13章 弯曲应力
13.1 梁横截面上的正应力
13.2 梁横截面上的剪应力
13.3 梁的强度计算
13.4 提高梁抗弯能力的措施
13.5 拉伸与弯曲同时作用时横截面上的正应力
习题13
第14章 弯曲变形
14.1 引言
14.2 挠曲线的近似微分方程
14.3 用积分法计算梁的变形
14.4 叠加法确定梁的挠度与转角
14.5 弯曲刚度条件和提高弯曲刚度的措施
14.6 简单静不定梁
习题14
第15章 应力状态和强度理论及其应用
15.1 应力状态理论简介
15.2 平面应力状态分析
15.3 三向应力状态下的最大应力·广义胡克定律
15.4 强度理论简介
15.5 弯扭组合与弯拉(压)扭组合
习题15
第16章 动载荷
16.1 引言
16.2 构件作等加速直线运动或等速转动时的动应力计算
16.3 构件受冲击载荷作用时动应力的计算
16.4 交变应力和疲劳破坏的概念
16.5 交变应力的特性和疲劳极限
习题16
第17章 压杆稳定
17.1 压杆稳定的概念
17.2 细长压杆的临界力
17.3 压杆的临界应力
17.4 压杆的稳定计算
17.5 提高压杆承载能力的措施
习题17
习题答案
参考文献
附录型钢表