- 1.工程力學(xué)緒論(P1)
- 2.1.1 靜力學(xué)基本概念(P2)
- 3.1.2 靜力學(xué)基本公理(P3)
- 4.1.3 約束和約束反力(P4)
- 5.1.4 物體的受力分析和受力圖(P5)
- 6.1.5 物體系的受力分析和受力圖(P6)
- 7.2.1 平面匯交力系概述(P7)
- 8.2.2 平面匯交力系合成及平衡——幾何法(P8)
- 9.2.3 平面匯交力系合成及平衡——解析法(P9)
- 10.3.1 平面一般力系概述(P10)
- 11.3.2 力矩的概念(P11)
- 12.3.3 合力矩定理及其應(yīng)用(P12)
- 13.3.4 力偶及其特性(P13)
- 14.3.5 力偶系的合成及平衡(P14)
- 15.3.6 平面一般力系的簡化(P15)
- 16.3.7 平面平行力系(P16)
- 17.3.8 平面一般力系的平衡條件和平衡方程(P17)
- 18.3.9 物體的平衡分析舉例(P18)
- 19.3.10 物體系的平衡分析舉例(P19)
- 20.3.11 靜定與超靜定的概念(P20)
- 21.4.1 空間力系概述(P21)
- 22.4.2 空間力系的表達(dá)(P22)
- 23.4.3 空間匯交力系的平衡(P23)
- 24.4.4 空間力對點(diǎn)之矩(P24)
- 25.4.5 空間一般力系的平衡(P25)
- 26.4.6 物體的重心和形心(P26)
- 27.5.1 變形體的基本概念和基本假設(shè)(P27)
- 28.5.2 內(nèi)力的概念(P28)
- 29.5.3 拉壓桿橫截面的內(nèi)力及軸力圖(P29)
- 30.5.4 應(yīng)力的概念(P30)
- 31.5.5 軸向拉壓桿的應(yīng)力(P31)
- 32.5.6 軸向拉壓桿的強(qiáng)度條件(P32)
- 33.5.7 拉壓桿的變形(P33)
- 34.5.8 桿系節(jié)點(diǎn)位移計(jì)算(P34)
- 35.5.9 拉壓應(yīng)變能(P35)
- 36.5.10 低碳鋼拉伸的力學(xué)性能(P36)
- 37.5.11 材料塑性性能指標(biāo)(P37)
- 38.5.12 脆性材料及非金屬材料力學(xué)性能(P38)
- 39.5.13 應(yīng)力集中(P39)
- 40.5.14 軸向拉壓超靜定問題(一)(P40)
- 41.5.15 軸向拉壓超靜定問題(二)(P41)
- 42.6.1 概述(P42)
- 43.6.2 連接件的實(shí)用計(jì)算(P43)
- 44.7.1 概述(P44)
- 45.7.2 扭矩的計(jì)算及扭矩圖(P45)
- 46.7.3 薄壁圓筒的扭轉(zhuǎn)(P46)
- 47.7.4 等直圓軸橫截面上的切應(yīng)力(P47)
- 48.7.5 切應(yīng)力強(qiáng)度條件(P48)
- 49.7.6 扭轉(zhuǎn)變形計(jì)算 剛度條件(P49)
- 50.7.7 扭轉(zhuǎn)超靜定問題 扭轉(zhuǎn)應(yīng)變能(P50)
- 51.7.8 非圓截面扭轉(zhuǎn)(P51)
- 52.8.1 梁的彎曲變形概述(P52)
- 53.8.2 梁橫截面上的剪力和彎矩(P53)
- 54.8.3 剪力方程和彎矩方程(P54)
- 55.8.4 剪力、彎矩與分布荷載集度之間的關(guān)系(P55)
- 56.8.5 利用剪力、彎矩與分布荷載之間的微分關(guān)系作剪力、彎矩圖(P56)
- 57.8.6 根據(jù)疊加原理作剪力圖和彎矩圖(P57)
- 58.8.7 平面剛架、曲桿、斜梁的內(nèi)力圖(P58)
- 59.9.1 純彎曲梁橫截面上的正應(yīng)力(P59)
- 60.9.2 橫力彎曲正應(yīng)力的計(jì)算(P60)
- 61.9.3 矩形截面梁彎曲切應(yīng)力的計(jì)算(P61)
- 62.9.4 其他截面形式梁彎曲切應(yīng)力的計(jì)算(P62)
- 63.9.5 梁的強(qiáng)度條件(P63)
- 64.9.6 梁的合理設(shè)計(jì)(P64)
- 65.10.1 梁的變形計(jì)算、撓度和轉(zhuǎn)角(P65)
- 66.10.2 撓曲線近似微分方程及其積分(P66)
- 67.10.3 疊加法計(jì)算梁變形(P67)
- 68.10.4 梁的剛度條件(P68)
- 69.10.5 簡單超靜定梁(P69)
- 70.11.1 應(yīng)力狀態(tài)概述(P70)
- 71.11.2 平面應(yīng)力狀態(tài)分析的解析法(P71)
- 72.11.3 平面應(yīng)力狀態(tài)分析的圖解法(P72)
- 73.11.4 平面應(yīng)力狀態(tài)分析的應(yīng)用(P73)
- 74.11.5 空間應(yīng)力狀態(tài)的概念(P74)
- 75.11.6 廣義胡克定律(P75)
- 76.11.7 空間應(yīng)力狀態(tài)下的應(yīng)變能密度(P76)
- 77.11.8 強(qiáng)度理論及其相當(dāng)應(yīng)力(P77)
- 78.12.1 概述(P78)
- 79.12.2 兩互相垂直平面內(nèi)的彎曲(P79)
- 80.12.3 拉伸(壓縮)與彎曲(P80)
- 81.12.4 偏心拉伸與壓縮(P81)
- 82.12.5 截面核心(P82)
- 83.12.6 彎曲與扭轉(zhuǎn)的組合(P83)
- 84.13.1 概述(P84)
- 85.13.2 細(xì)長中心受壓直桿臨界力的歐拉公式(P85)
- 86.13.3 不同桿端約束下細(xì)長壓桿臨界力的歐拉公式(P86)
- 87.13.4 歐拉公式的應(yīng)用范圍及臨界應(yīng)力總圖(P87)
- 88.13.5 實(shí)際壓桿的穩(wěn)定計(jì)算(P88)
- 89.13.6 提高壓桿穩(wěn)定性的措施(P89)
- 90.附錄I.1 靜矩與形心(P90)
- 91.附錄I.2 極慣性矩 慣性矩 慣性積(P91)
- 92.附錄I.3 計(jì)算慣性矩和慣性積的平行移軸公式(P92)
- 93.附錄I.4 計(jì)算慣性矩和慣性積的轉(zhuǎn)軸公式 主慣性軸和主慣性矩(P93)
工程力學(xué)是土木工程專業(yè)的重要專業(yè)基礎(chǔ)課,包括理論力學(xué)和材料力學(xué)。該課程內(nèi)容豐富,理論嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)用性強(qiáng)。同時(shí)也是結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué)、鋼筋混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等后繼課程的理論基礎(chǔ),并在許多工程技術(shù)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。
其中理論力學(xué)部分主要包括靜力學(xué)、運(yùn)動學(xué)、動力學(xué)普遍定理、達(dá)朗貝爾原理及虛位移原理等內(nèi)容,研究對象為剛體;通過理論力學(xué)部分的學(xué)習(xí)使學(xué)生掌握質(zhì)點(diǎn)、質(zhì)點(diǎn)系和剛體的機(jī)械運(yùn)動(包括平衡)的基本規(guī)律和研究方法,初步學(xué)會應(yīng)用理論力學(xué)的理論和方法,分析、解決一些工程實(shí)際問題,培養(yǎng)學(xué)生將一些簡單工程實(shí)物抽象為力學(xué)模型的能力。
材料力學(xué)部分從內(nèi)容上涵蓋了桿件的基本變形、強(qiáng)度理論、組合變形、能量法、壓桿穩(wěn)定、極限分析和動荷載等。通過材料力學(xué)部分的學(xué)習(xí),使學(xué)生對構(gòu)件的強(qiáng)度、剛度和穩(wěn)定性問題具有明確的基本概念,培養(yǎng)學(xué)生的計(jì)算能力,初步的解決問題的能力。
通過課堂教學(xué)和實(shí)踐環(huán)節(jié)的訓(xùn)練,使學(xué)生加強(qiáng)工程概念,掌握剛體、變形體力學(xué)分析中最基本的概念、原理和方法及其在工程設(shè)計(jì)與施工中的應(yīng)用。同時(shí)結(jié)合本課程特點(diǎn),培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)和創(chuàng)造能力。
由于工程力學(xué)難度大,學(xué)時(shí)少,因此我們在工程力學(xué)的教學(xué)中本著“少學(xué)時(shí)、內(nèi)容新、水平高、效果好”的目標(biāo)不斷探索,在改革中求發(fā)展,在創(chuàng)新中出精品。
