《材料力學(xué)(第二版)》為滿足目前課程學(xué)時壓縮,教學(xué)第一線迫切需要相應(yīng)學(xué)時的小篇幅教材,并依據(jù)教育部高等學(xué)校力學(xué)教學(xué)指導(dǎo)委員會力學(xué)基礎(chǔ)課程教學(xué)指導(dǎo)分委員會于2008年制定的“理工科非力學(xué)專業(yè)力學(xué)基礎(chǔ)課程教學(xué)基本要求(試行)”編寫而成。
《材料力學(xué)(第二版)》內(nèi)容包括基本變形、應(yīng)力狀態(tài)和強(qiáng)度理論、組合變形、壓桿穩(wěn)定、能量法、超靜定、動載荷及交變應(yīng)力等13章內(nèi)容。注重基礎(chǔ)知識及工程應(yīng)用相結(jié)合,強(qiáng)化學(xué)生能力培養(yǎng)。
《材料力學(xué)(第二版)》例題類型多,每章后附有習(xí)題,書后有參考答案。
第二版前言
第一版前言
緒論
小結(jié)
習(xí)題
第1章 軸向拉伸與壓縮
1.1 實(shí)例及基本概念
1.2 軸力及軸力圖
1.3 軸向拉壓桿截面上的應(yīng)力
1.4 材料在拉伸壓縮時的力學(xué)性能
1.5 應(yīng)力集中的概念
*1.6 溫度和時間對材料力學(xué)性能的影響
1.7 軸向拉壓桿的強(qiáng)度計算
1.8 軸向拉壓桿的變形
1.9 拉壓超靜定問題
*1.10 溫度應(yīng)力和裝配應(yīng)力
1.11 軸向拉壓時的應(yīng)變能
小結(jié)
習(xí)題
第2章 連接件的實(shí)用計算
2.1 實(shí)例及基本概念
2.2 剪切與擠壓實(shí)用計算
小結(jié)
習(xí)題
第3章 扭轉(zhuǎn)
3.1 實(shí)例及基本概念
3.2 外力偶矩扭矩扭矩圖
3.3 薄壁圓筒的扭轉(zhuǎn)
3.4 圓軸扭轉(zhuǎn)時的應(yīng)力
3.5 圓軸扭轉(zhuǎn)時的變形
*3.6 非圓截面桿的扭轉(zhuǎn)
小結(jié)
習(xí)題
第4章 彎曲內(nèi)力
4.1 概述
4.2 彎曲內(nèi)力
4.3 剪力圖和彎矩圖
4.4 分布載荷集度、剪力和彎矩間的關(guān)系
*4.5 平面剛架和曲桿的內(nèi)力圖
小結(jié)
習(xí)題
第5章 彎曲應(yīng)力
5.1 概述
5.2 純彎曲時梁橫截面上的正應(yīng)力
5.3 橫力彎曲時梁的正應(yīng)力正應(yīng)力強(qiáng)度條件
5.4 彎曲切應(yīng)力計算
5.5 彎曲切應(yīng)力的強(qiáng)度校核
*5.6 開口薄壁截面的彎曲中心
5.7 提高梁彎曲強(qiáng)度的主要措施
小結(jié)
習(xí)題
第6章 彎曲變形超靜定梁
6.1 概述
6.2 梁的撓曲線近似微分方程
6.3 求梁變形的積分法
6.4 用疊加法計算彎曲變形
6.5 簡單超靜定梁
6.6 剛度條件提高梁彎曲剛度的主要措施
小結(jié)
習(xí)題
第7章 應(yīng)力狀態(tài)和強(qiáng)度理論
7.1 應(yīng)力狀態(tài)的基本概念
7.2 二向應(yīng)力狀態(tài)分析的解析法
7.3 二向應(yīng)力狀態(tài)分析的圖解法
7.4 三向應(yīng)力狀態(tài)及其應(yīng)力圓
*7.5 二向應(yīng)變狀態(tài)分析
7.6 廣義胡克定律
7.7 應(yīng)變能密度
7.8 強(qiáng)度理論概述
7.9 四種常用的強(qiáng)度理論
7.1 0各種強(qiáng)度理論的應(yīng)用
小結(jié)
習(xí)題
第8章 組合變形
8.1 組合變形和疊加原理
8.2 斜彎曲
8.3 拉伸(或壓縮)與彎曲的組合
8.4 彎曲與扭轉(zhuǎn)的組合
*8.5 組合變形的一般情況
小結(jié)
習(xí)題
第9章 壓桿穩(wěn)定
9.1 穩(wěn)定性的概念
9.2 兩端鉸支細(xì)長壓桿的臨界壓力
9.3 其他支座條件下細(xì)長壓桿的臨界壓力
9.4 臨界應(yīng)力
9.5 壓桿的穩(wěn)定校核
9.6 提高壓桿穩(wěn)定性的措施
小結(jié)
習(xí)題
第10章 能量法
10.1 概述
10.2 應(yīng)變能余能
10.3 虛功原理
10.4 單位載荷法
10.5 卡氏定理
10.6 互等定理
小結(jié)
習(xí)題
第11章 用能量法分析超靜定結(jié)構(gòu)
11.1 概述
11.2 力法
11.3 對稱與反對稱性質(zhì)的利用
小結(jié)
習(xí)題
第12章 動載荷
12.1 等加速度運(yùn)動構(gòu)件的動應(yīng)力計算
12.2 構(gòu)件受沖擊載荷作用時的應(yīng)力和變形計算
12.3 提高構(gòu)件抵抗沖擊能力的措施
小結(jié)
習(xí)題
第13章 交變應(yīng)力
13.1 交變應(yīng)力及疲勞破壞
13.2 交變應(yīng)力的循環(huán)特征和類型
13.3 材料的疲勞極限
13.4 構(gòu)件的疲勞極限
13.5 對稱循環(huán)下構(gòu)件的疲勞強(qiáng)度計算
13.6 疲勞極限曲線
13.7 非對稱循環(huán)下構(gòu)件的疲勞強(qiáng)度計算
13.8 彎扭組合交變應(yīng)力的疲勞強(qiáng)度計算
13.9 提高構(gòu)件疲勞強(qiáng)度的措施
小結(jié)
習(xí)題
參考文獻(xiàn)
附錄Ⅰ 平面圖形的幾何性質(zhì)
附錄Ⅱ 型鋼表
習(xí)題參考答案
緒論
一、 材料力學(xué)與工程
材料力學(xué)是固體力學(xué)的一個基礎(chǔ)分支,它為解決機(jī)械、土木、水利、交通、石油化工、航空航天等工程問題提供一些基礎(chǔ)知識和分析計算方法。材料力學(xué)幾乎滲透到生活和工程技術(shù)各個領(lǐng)域,它的生命力在于應(yīng)用,而應(yīng)用過程又大大豐富和發(fā)展了材料力學(xué)學(xué)科本身。我國古代許多偉大的工程飽經(jīng)滄桑至今仍巍然屹立,這其中包含著豐富的材料力學(xué)知識。河北趙州橋(圖0-1)是隋代杰出的工匠李春設(shè)計建造的,他充分利用石料抗壓性能強(qiáng)的特性,用石塊砌成拱形,并合理采用了拱背拱的空腹式拱橋結(jié)構(gòu),使橋重量輕、泄洪量大、安全性好。四川都江堰水利工程中的橫跨岷江的安瀾竹索橋(圖0-2)長達(dá)320米,它就是運(yùn)用竹材優(yōu)良的抗拉性能的實(shí)例。
圖0-1趙州橋
圖0-2安瀾竹索橋
20世紀(jì)以來,隨著復(fù)雜機(jī)械系統(tǒng)的應(yīng)用、材料科學(xué)和航空航天技術(shù)的發(fā)展及計算機(jī)的廣泛應(yīng)用,產(chǎn)生了諸多高新技術(shù)。例如,高層建筑、大型體育場館(如北京2008年奧運(yùn)場館——鳥巢與水立方(圖0-3))、跨海大橋、航空航天器、高速列車(圖0-4)等許多重要的工程都是在材料力學(xué)及相關(guān)交叉學(xué)科指導(dǎo)下得以實(shí)現(xiàn)的,并不斷發(fā)展完善。