应用力学-含配套习题指导
- ISBN:9787564029944
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:287
- 出版时间:2010-02-01
- 条形码:9787564029944 ; 978-7-5640-2994-4
本书特色
《应用力学》:21世纪全国高等教育应用型精品课规划教材
内容简介
《应用力学》内容包含了教育部对高等教育力学课程教学基本要求的全部内容。《应用力学》可作为高等院校学校土建类各专业的应用力学课程的教学和自学辅导用书,也可作为教师和有关工程技术人员的参考书。
目录
1.1 应用力学的研究内容
1.2 刚体、变形固体及其基本假设
1.3 荷载及其分类
第2章 静力学基础
2.1 静力学的基本概念
2.2 静力学基本公理
2.3 约束与约束反力
2.4 结构的计算简图
2.5 受力图
第3章 平面体系的几何组成分析
3.1 概述
3.2 平面体系的计算自由度
3.3 几何不变体系的简单组成规则
3.4 体系的几何组成分析
第4章 力矩和平面力偶系
4.1 力对点的矩
4.2 力偶的概念及性质
4.3 平面力偶系的合成与平衡
第5章 平面力系的合成与平衡
5.1 平面汇交力系合成与平衡的几何法
5.2 平面汇交力系合成与平衡的解析法
5.3 平面任意力系的简化及结果分析
5.4 平面任意力系的平衡条件及其应用
5.5 物体系统的平衡、静定与超静定
第6章 空间力系与重心
6.1 力在空间直角坐标轴上的投影
6.2 力对轴的矩
6.3 空问力系的平衡方程
6.4 物体的重心
第7章 轴向拉伸与压缩
7.1 轴向拉(压)杆的内力与内力图
7.2 轴向拉(压)杆横截面上的正应力
7.3 轴向拉(压)杆的变形计算,
7.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能
7.5 许用应力与安全系数
7.6 轴向拉(压)杆的强度计算
第8章 剪切和圆轴扭转的实用计算
8.1 剪切和挤压的实用计算
8.2 剪切虎克定律与剪应力互等定理
8.3 扭转的概念
8.4 圆轴扭转时的内力
8.5 扭转强度计算
8.6 圆轴扭转时的变形及刚度条件
第9章 截面的几何性质
9.1 静矩和形心
9.2 惯性矩、极惯性矩和惯性积
9.3 惯性矩的平行移轴公式
9.4 形心主惯性轴和形心主惯性矩的概念
第10章 弯曲内力
10.1 概述
10.2 梁的内力
10.3 梁的内力图
10.4 弯矩、剪力与荷载集度的微分关系
10.5 叠加法画弯矩图
第11章 弯曲应力
11.1 纯弯曲梁横截面上的正应力
11.2 梁的正应力强度条件
11.3 梁的剪应力强度条件
11.4 提高梁弯曲强度的途径
11.5 粱的主应力和强度理论
第12章 组合变形
12.1 概述
12.2 斜弯曲
12.3 偏心压缩(拉伸)
第13章 压杆稳定
13.1 压杆稳定的概念
13.2 细长压杆临界力的欧拉公式
13.3 中长压杆的临界应力计算
13.4 压杆的稳定计算
13.5 提高压杆稳定性的措施
第14章 静定结构的内力分析
14.1 多跨静定梁
14.2 静定平面刚架
14.3 三铰拱
14.4 静定平面桁架
14.5 组合结构
第15章 静定结构的位移计算
15.1 概述
15.2 虚功原理和位移计算的一般公式
15.3 静定结构在荷载作用下的位移计算
15.4 图乘法
15.5 温度改变和支座移动引起的位移
15.6 弹性结构的互等定理
15.7 梁的刚度及提高弯曲刚度的措施
第16章 影响线及其应用
16.1 概述
16.2 单跨静定梁的影响线
16.3 多跨静定梁的反力内力影响线
16.4 影响线的应用
16.5 简支梁的绝对*大弯矩和简支梁的内力包络图
第17章 力法
17.1 超静定结构概述
17.2 力法原理及力法典型方程
17.3 力法计算步骤和示例
17.4 对称性的利用
17.5 弹性中心法计算对称无铰拱
第18章 位移法及力矩分配法
18.1 位移法的基本原理
18.2 位移法的基本未知量
18.3 等截面直杆的转角位移方程
18.4 力矩分配法
附录 型钢规格表
参考文献
节选
《应用力学》内容包含了教育部对高等教育力学课程教学基本要求的全部内容。《应用力学》可作为高等院校学校土建类各专业的应用力学课程的教学和自学辅导用书,也可作为教师和有关工程技术人员的参考书。
相关资料
插图:1.1.1 应用力学的研究对象应用力学是一门紧密联系工程实际的技术基础课。主要包括静力学、材料力学和结构力学三大部分。静力学主要研究力系的简化及物体在力系作用下的平衡规律。材料力学主要研究构件在外力作用下的强度、刚度和稳定性等的基本理论和计算方法。结构力学研究杆件结构强度、刚度、稳定性和合理组成的规律。这些理论将为工程的结构设计及解决工程实际问题提供必要的基本力学知识和计算方法,为今后学习专业课打下基础。应用力学的研究对象是工程中的构件和杆件结构及结构强度、刚度、稳定性、合理组成问题。应用力学的内容十分丰富且涉及面广,本书重点讨论杆件及杆件结构。1.1.2 应用力学的主要任务应用力学研究结构和构件的强度、刚度和稳定性等问题,为结构设计提供了计算理论和方法,以解决安全适用与经济合理之间的矛盾。当荷载达到某一数值时,构件或结构就可能发生破坏(如吊索被拉断、钢梁断裂等)。如果构件或结构的变形过大,还会影响其正常工作。如楼板梁变形过大时,下面的抹灰层就会开裂、脱落;机床主轴变形过大时,将影响机床的加工精度等。此外,对于受压的细长直杆,两端的压力增大到某一数值后,杆会突然变弯,不能保持原状,这种现象称为失稳。在工程中,为了保证每一个构件和结构始终能够正常工作而不致失效,在使用过程中,要求构件和结构的材料不发生破坏,即具有足够的强度(强度:构件抵抗破坏的能力);要求构件和结构的变形在工程允许的范围内,即具有足够的刚度(刚度:构件抵抗变形的能力);要求构件和结构维持其原有的平衡形式,即具有足够的稳定性(稳定性:构件保持直线平衡状态不变的能力)。结构或构件的强度、刚度和稳定性与其本身截面的几何形状和尺寸、所用材料、受力情况、工作环境以及构造情况等有密切的关系。在结构和构件的设计中,首先要保证其具有足够的强度、刚度和稳定性。同时,还要尽可能地选用合适的材料和尽可能地少用材料,以节省资金或减轻自重,达到既安全、实用又经济的目的。可见,为了使结构和构件能够安全正常地工作,必须为结构中的各个杆件确定出在技术和经济上都合理的断面形状、尺寸及材料,并使它们的几何组成合理,只有这样才有可能使整个结构安全正常地工作。本书将对杆件的强度、刚度和稳定性等方面的内容进行详细介绍,并讨论产生破坏的原因,为合
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