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店主称呼:北北   联系方式:购买咨询请联系我  18910403191    地址:河北省 保定市 涿州市 码头镇西刘庄
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书名:工程力学
作/译者:胡少伟 出版社:黄河水利出版社
工程力学
出版日期:2009年02月
ISBN:9787807343325 [十位:780734332X]
页数:320      
定价:¥36.00
店铺售价:¥24.80 (为您节省:¥11.20
店铺库存:2
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《工程力学》内容提要:
本教材是依照水利工程、水利水电工程、工业与民用建筑、道路桥涵等水利、土木建筑类专业教学计划和有关课程教学基本要求编写的。本教材包括:绪论、静力学基础、平面力系、空间力系、平面体系的几何组成分析、静定结构的内力计算、杆件的应力与强度计算、静定结构的位移计算和刚度条件、超静定结构的内力计算、影响线、压杆稳定、截面的几何性质等内容,每章都配有该章教学要求、一定数量的思考题和习题,以助于学生学习掌握有关知识。
本教材可用于高职高专和职大的水利及土建类专业工程力学课程教学,亦可作为水利水电工程等建筑工程技术人员的参考用书。
《工程力学》图书目录:
前言
**章 绪论
**节 工程力学的任务
第二节 变形固体的基本假设
第三节 杆件变形的基本形式
第二章 静力学基础
**节 概述
第二节 静力学公理
第三节 约束与约束反力
第四节 结构计算简图及其分类
第五节 受力图
本章小结
思考题
习题
第三章 平面力系
**节 平面汇交力系
第二节 力矩与力偶
第三节 平面一般力系
第四节 平面平行力系的平衡
第五节 物体系统的平衡
本章小结
思考题
习题
第四章 空间力系
**节 力在平面上的投影与力对轴之矩和力对点之矩
第二节 空间力系的平衡方程
本章小结
习题
第五章 平面体系的几何组成分析
**节 平面体系几何组成分析的有关概念
第二节 无多余约束几何不变体系的组成规则
第三节 几何组成分析示例
第四节 静定结构与超静定结构
本章小结
思考题
习题
第六章 静定结构的内力计算
**节 内力与截面法
第二节 轴向拉压杆
第三节 扭转
第四节 平面弯曲梁
第五节 平面刚架
第六节 平面桁架
第七节 三铰拱
第八节 平面组合结构
第九节 静定结构内力计算小结
本章小结
思考题
习题
第七章 杆件的应力与强度计算
**节 应力的概念
第二节 材料在拉伸与压缩时的力学性质
第三节 轴向拉压杆的应力与强度计算
第四节 连接件的强度计算
第五节 平面弯曲梁的正应力与强度计算
第六节 梁的切应力及其强度条件
第七节 梁的主应力及其强度计算
第八节 组合变形结构的强度计算
第九节 圆轴扭转时的应力和强度条件
本章小结
思考题
习题
第八章 静定结构的位移计算和刚度计算
**节 概述
第二节 轴向拉压杆的变形
第三节 荷载作用下静定结构的位移计算
第四节 图乘法
第五节 平面弯曲梁的变形和刚度计算
本章小��
思考题
习题
第九章 超静定结构的内力计算
**节 概述
……
第十章 影响线
第十一章 压杆稳定
附录A 平面图形的几何性质
附录B 型钢规格表
参考文献
《工程力学》文章节选:
**章 绪论
第二节 变形固体的基本假设
自然界中的物体不仅受多种外部因素的影响,而且其本身性质也是多种多样的。
在工程力学的研究中,不可能将各种因素同时加以考虑。这就需要忽略若干次要性质,集中讨论其主要性质,即将复杂的真实物体抽象简化为只具有主要性质的理想物体,然后再对其进行研究。
一、刚体与变形固体
在静力平衡问题的研究中,将被研究物体视为刚体。实际上,自然界中并不存在**的刚体——永不变形的固体。一般的固体刚体,例如房屋的各个部分或机器的各个零部件,受力后都将发生变形,但这种变形通常都非常小。因此,在进行力的外效应(力作用使物体的机械运动状态发生改变)计算时,都不考虑它们受力后所发生的微小变形,而把它们看做是不变形的刚体。力使受力物体发生变形,称为力的内效应或变形效应。在考虑力对物体的内效应时,必须考虑物体几何形状与尺寸的变化,即将物体视为变形固体。本教材静力学部分所讨论物体均视为刚体,其余各章均为变形固体。
二、完全弹性体与小变形
变形固体在外力作用下产生的变形,就其变形性质可以分为两种:弹性变形和塑性变形。弹性变形是指变形体上外力去掉后可以消失的变形。塑性变形是指外力去掉后残留的变形,又称为残余变形。
去掉外力后能完全恢复原状的物体,称为完全弹性体。虽然自然界并不存在完全弹性体,但常用的一些工程材料,如金属、木材等,当外力不超过某一限度时,很接近于完全弹性体,这时可以将其看做完全弹性体。本教材中所讨论的问题,除特别指明外,均将所研究的物体视为完全弹性体。
工程中大多数的构件,在荷载作用下产生的变形与构件本身尺寸相比很小,称为“小变形”。本教材中所研究的变形均属小变形的范围。因此,在研究构件的平衡问题时,可以用构件变形前的原始尺寸进行计算;在进行变形计算时,也可以略去变形的高次项。
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