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本教材按照教育部制定的“工程力学”(静力学和材料力学)课程基本要求编写。在省精品课程建设经验和教学改革的基础上,对传统的章节进行了调整,着重突出了知识和能力,加强了知识间的整合以及工程意识和方法的训练,力求做到知识面适度,内容简明,适用性强。 全书共分静力学和材料力学两大部分,主要内容包括:静力学基础;平面力系;空间力系;材料力学基本概念;杆件的内力;杆件的应力;应力状态分析;强度设计;位移分析与刚度设计;压杆的稳定性;动载荷及附录等。
绪论
第一章 静力学基础
1.1 静力学基本概念
1.2 静力学公理
1.3 约束和约束反力
1.4 物体的受力分析和受力图
第二章 平面力系
2.1 平面基本力系
2.2 平面任意力系
2.3 考虑摩擦时的平衡问题
第三章 空间力系
3.1 空间汇交力系
3.2 力对点的矩和力对轴的矩
3.3 空间力偶
3.4 空间任意力系向一点的简化——主矢和主矩
3.5 空间任意力系的平衡方程
3.6 重心
第四章 材料力学基本概念
4.1 材料力学的任务
4.2 变形固体的基本假设
4.3 作用在构件上的载荷
4.4 杆件变形的基本形式
第五章 杆件的内力
5.1 内力的概念·截面法
5.2 轴向拉压时的内力
5.3 扭转时的内力
5.4 弯曲时的内力
第六章 杆件的应力
6.1 应力的概念
6.2 应变的概念·胡克定律
6.3 轴向拉压时的正应力
6.4 圆轴扭转时的切应力
6.5 对称弯曲时的应力
第七章 应力状态分析
7.1 应力状态概述
7.2 平面应力状态分析
7.3 空间应力状态
7.4 广义胡克定律
第八章 强度设计
8.1 金属材料轴向拉压时的力学性能
8.2 强度失效形式·常用强度理论
8.3 杆件基本变形时的强度设计
8.4 杆件组合变形时的强度设计
8.5 连接件的实用计算
8.6 提高杆件强度的措施
第九章 位移分析与刚度设计
9.1 杆件的拉压变形
9.2 圆轴的扭转变形
9.3 梁的弯曲变形
9.4 简单超静定问题
第十章 压杆的稳定性
10.1 稳定性概念
10.2 细长杆的临界载荷——欧拉公式
10.3 经验公式与临界应力总图
10.4 压杆的稳定性设计
第十一章 动载荷
11.1 概述
11.2 杆件受冲击时的应力计算
11.3 交变应力与疲劳破坏
附录Ⅰ 平面图形的几何性质
Ⅰ.1 静矩和形心
Ⅰ.2 惯性矩和惯性半径
Ⅰ.3 惯性积
Ⅰ.4 平行移轴公式
Ⅰ.5 转轴公式·主惯性轴
附录Ⅱ 型钢规格表
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...
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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...
工程力学考试内容22
工程力学考试内容22
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
课程资源
《工程力学》有配套的数字课程。
《工程力学》为慕课“工程力学——静力学”与“工程力学——材料力学”的配套教材。
课程名称 |
建设院校 |
授课平台 |
---|---|---|
工程力学——静力学 |
大连理工大学 |
中国大学MOOC |
工程力学——材料力学 |
工程力学
作者:工程力学学科组编
出版社:机械工业出版社
副标题:工程力学
出版年:2018-03-01
页数:389
定价:44.90元
ISBN:9787111103349
工程力学属于非机类工科学生公共基础课、力学是工科学生的重要基础。也是机电、土木工程等专业学生解除力学知识的第一门课。同样也是一门理论性较强、与工程技术联系密切的技术基础课程,是将力学的基本定理、定律和结论应用于各行各业的工程技术中,是解决工程实际问题的重要基础课。
工程力学适合非机类工科专业学生学习。