内容推荐 本书以简洁的文字对材料力学的基本概念、基本理论和基本方法进行提纲挈领的归结,较为全面地收集了不同深度、难度和各种类型的习题400余道。本书以材料力学课程教学基本要求的内容为主,共分14章:轴向拉伸与压缩;剪切;扭转;截面的几何性质;弯曲内力;弯曲应力;弯曲变形;应力、应变分析;强度理论;组合变形;塑性极限分析;能量法;压杆稳定;动荷载与交变应力。 目录 第1章 轴向拉伸与压缩 1.1 轴向拉伸(压缩)杆的内力 1.2 轴向拉伸(压缩)杆的应力 1.3 材料在拉伸、压缩时的力学性能 1.4 轴向拉伸(压缩)杆的强度条件 1.5 轴向拉伸(压缩)杆的变形 1.6 轴向拉伸、压缩时的静不定问题 第2章 剪切 2.1 剪切及其实用计算 2.2 挤压及其实用计算 2.3 纯剪切的概念 第3章 扭转 3.1 圆杆扭转时的内力 3.2 圆杆扭转时的应力 强度条件 3.3 圆杆扭转时的变形 刚度条件 3.4 非圆截面杆的扭转 3.5 圆柱形密圈螺旋拉(压)弹簧 第4章 截面的几何性质 4.1 静矩 形心 4.2 惯性矩 惯性积 惯性半径 4.3 平行移轴定理与转轴公式 4.4 主惯性轴 主惯性矩 第5章 弯曲内力 5.1 平面弯曲的概念 5.2 梁横截面上的内力分量 5.3 载荷集度与剪力、弯矩间的平衡微分关系及其应用 第6章 弯曲应力 6.1 弯曲正应力 正应力强度条件 6.2 弯曲切应力 切应力强度条件 6.3 开口薄壁截面的弯曲中心 第7章 弯曲变形 7.1 弯曲变形与位移 7.2 通过积分求梁的位移 7.3 应用叠加原理求梁的位移 7.4 弯曲的静不定问题 第8章 应力、应变分析 8.1 应力状态的概念 8.2 平面应力状态下的应力分析 8.3 空间应力状态的概念 8.4 平面应力状态下的应变分析 8.5 各向同性材料的应力-应变关系 第9章 强度理论 9.1 强度理论的概念 9.2 四个常用的强度理论 9.3 莫尔强度理论 强度理论的应用 第10章 组合变形 10.1 组合变形的概念 10.2 两相互垂直平面内平面弯曲的组合——斜弯曲 10.3 轴向拉、压与弯曲的组合 10.4 扭转与弯曲的组合 第11章 塑性极限分析 11.1 塑性变形 塑性极限分析 11.2 拉、压杆系的极限分析 11.3 受扭圆杆的极限分析 11.4 梁的极限分析 塑性铰 第12章 能量法 12.1 应变能 余能 12.2 卡氏定理 12.3 虚位移原理 单位力法 12.4 互等定理 12.5 用能量法解静不定系统 第13章 压杆稳定 13.1 弹性平衡稳定性的概念 13.2 轴向受压等直杆的临界压力与临界应力 13.3 压杆的稳定性计算 13.4 纵横弯曲的概念 第14章 动载荷与交变应力 14.1 动载荷与交变应力 14.2 动应力的计算 14.3 疲劳破坏与疲劳强度校核 参考文献 附录Ⅰ 型钢规格表 附录Ⅱ 常用截面的几何性质 附录Ⅲ 简单载荷作用下梁的挠度和转角 附录Ⅳ 材料力学基本内容的回顾 |