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內容簡介: |
本书是根据作者多年从事工程力学教学的经验,在充分调研各类工程专业教育认证和工程力学教学指导委员会制定的教学基本要求的基础上,本着抽象问题具体化,复杂问题简单化,语言通俗易懂,讲解问题深入浅出的原则而编写的。全书包含理论力学和材料力学的基本内容,适用于对工程力学要求较低的材料、冶金、环境、电气工程、化工、轻工等专业70~90课时的工程力学教材。且由于编写过程中充分照顾了培养应用性人才的需要,因此本书也可作为独立学院、高职高专类院校机械、动力、土木等类专业的工程力学教材。
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目錄:
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绪论
第1篇静力学
第1章静力学公理与物体受力分析
1.1力的基本概念
1.2静力学基本公理
1.3约束及分类
1.4物体受力分析
思考题
习题
第2章平面简单力系
2.1平面汇交力系分析的几何法
2.2平面汇交力系分析的解析法
2.3力对点的矩
2.4力偶与平面力偶系
思考题
习题
第3章平面一般力系
3.1平面一般力系的简化
3.2平面一般力系的平衡方程
3.3静定与超静定问题物体系统的平衡
3.4平面平行力系
思考题
习题
第4章摩擦
4.1滑动摩擦
4.2考虑摩擦时物体的平衡
4.3滚动摩擦
思考题
习题
第5章空间力系简介
5.1空间汇交力系
5.2力对点的矩与力对轴的矩
5.3空间一般力系的平衡
5.4平行力系的中心和重心
思考题
习题
第2篇材料力学
第6章材料力学的基本概念
6.1材料力学的任务
6.2材料力学的基本假设
6.3外力、内力及截面法
6.4应力、应变与变形
6.5杆件变形的基本形式
思考题
第7章拉伸、压缩与剪切
7.1轴向拉伸与压缩的概念
7.2轴向拉(压)时横截面上的内力
7.3轴向拉(压)时横截面及斜截面上的应力
7.4拉(压)杆的强度条件
7.5轴向拉(压)杆的变形
7.6材料在拉伸和压缩时的力学性质
7.7简单拉(压)超静定问题
7.8应力集中概念
7.9连接件的强度计算
习题
第8章平面图形的几何性质
8.1形心与静矩
8.2惯性矩、极惯性矩和惯性积
8.3组合图形的惯性矩及平行移轴公式
思考题
习题
第9章扭转
9.1扭转的概念
9.2外力偶矩与扭矩
9.3圆轴扭转时的强度计算
9.4圆轴扭转时的变形
思考题
习题
第10章弯曲内力
10.1平面弯曲概念
10.2梁的计算简图
10.3剪力与弯矩
10.4剪力方程和弯矩方程及剪力图和弯矩图
10.5微分关系
思考题
习题
第11章弯曲应力
11.1纯弯曲时横截面上的正应力
11.2弯曲正应力强度条件
11.3弯曲切应力
11.4提高梁抗弯强度的措施
思考题
习题
第12章弯曲变形
12.1挠曲线近似微分方程
12.2计算梁位移的积分法
12.3计算梁位移的叠加法
12.4简单超静定梁
12.5提高梁刚度的主要措施
思考题
习题
第13章应力状态分析
13.1应力状态概念
13.2二向应力状态分析
13.3主应力
13.4三向应力状态中的最大应力
13.5广义胡克定律
13.6复杂应力状态下的弹性变形能
13.7强度理论概述
13.8常用的强度理论
思考题
习题
第14章组合变形
14.1组合变形的概念
14.2拉伸(压缩)与弯曲的组合变形
14.3偏心拉伸和压缩
14.4弯扭组合变形
习题
第15章压杆稳定
15.1压杆稳定的概念
15.2细长压杆临界力计算的欧拉公式
15.3临界应力与压杆的分类
15.4压杆的稳定计算
15.5提高压杆稳定性的措施
思考题
习题
第3篇运动学
第16章运动学基础
16.1点的运动学
16.2刚体平行移动
16.3刚体定轴转动
思考题
习题
第17章点的合成运动
17.1合成运动概念
17.2点的速度合成定理
17.3牵连运动为平移时点的加速度合成定理
思考题
习题
第18章刚体平面运动
18.1刚体平面运动方程
18.2平面图形各点速度分析
18.3平面图形各点的加速度分析
思考题
习题
第4篇动力学
第19章动力学基础
19.1动力学基本定律
19.2质点运动微分方程
19.3刚体定轴转动微分方程
19.4刚体转动惯量
思考题
习题
第20章动量定理与动量矩定理
20.1动量和冲量
20.2动量定理
20.3质心运动定理
20.4质点动量矩定理
20.5质点系动量矩定理
思考题
习题
第21章动能定理
21.1功的计算
21.2动能
21.3动能定理
21.4功率、功率方程和机械效率
21.5势力场的概念与机械能守恒定律
思考题
习题
第22章达朗伯原理(动静法)
22.1质点惯性力概念
22.2质点达朗伯原理
22.3质点系达朗伯原理
22.4刚体惯性力简化
思考题
习题
附录型钢规格表
习题参考答案
参考文献
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內容試閱:
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静力学研究物体在力系作用下的平衡问题,当作用在物体上的力系不平衡时,物体将发生运动。运动学和动力学都是研究物体机械运动规律的科学,但两者研究的角度不同。运动学只研究物体运动的本身,而不涉及物体运动的变化与其所受力之间的关系。学习运动学不仅是为学习后续课程打下必要的基础,而且可直接用于解决工程中一些实际问题。各种机械结构的运动规律要应用运动学知识分析研究。
运动是指物体空间位置随时间的变化。研究一个物体的机械运动,必须选取另一个物体作为参考,此物体称为参考体。与参考体固连的坐标系称为参考系。参考系不同,物体的运动也不同。例如,坐在运动着的火车车厢里的人相对地面是运动的,但相对该车厢是静止的,即为物体运动的相对性。因此,描述物体的运动需要指明参考系。对一般工程问题,如果不作特别说明都取与地面固连的坐标系为参考系。对于特殊的问题,将根据需要另选参考系,并加以说明。
运动学研究的对象有点和刚体两种模型。当物体的形状变化对物体的运动影响不大时,可将其抽象为刚体;当物体的尺寸和几何形状在所研究问题中不起主导作用时,可把物体看作一个几何点。一个物体究竟应当看作是点还是刚体(抑或变形体),取决于所研究问题的性质,而不取决于物体本身的尺寸。例如:一辆运动的汽车,仅研究其整体的运动规律时,就可忽略其形状和尺寸的影响,把其看作一个几何点;精密仪器里的仪表指针尺寸虽小,但当研究其转动时,必须把它抽象为刚体。
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