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『簡體書』工程力学III

書城自編碼: 3037376
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 林巍,王海文
國際書號(ISBN): 9787568028233
出版社: 华中科技大学出版社
出版日期: 2017-08-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 160/255000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 40.6

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本套教材对传统的理论力学和材料力学课程内容进行融汇、整合和取舍后,分成几个模块,每个模块内容单独成册。第Ⅰ册为静力学和材料力学基础模块,第Ⅱ册为运动学和动力学基础模块,第Ⅲ册为工程动力学和材料力学专题模块。本书为工程力学系列教材的第Ⅲ册,内容包括能量法、超静定结构分析、平面曲杆、动载荷、疲劳及工程力学的进一步问题等,大约需要32学时,可作为机械类和近机械类专业的力学基础必修课程的教材,对于其他专业,教师可斟酌取舍。
內容簡介:
本书为工程力学系列教材(共三册)的第Ⅲ册,由工程动力学和材料力学专题内容组成。本书在满足教学基本要求的前提下,力求做到提高起点、精炼内容、减少重复、合理组织,尽量符合学生的认知特点和教学规律。

本书可作为高等工科院校本科各专业的力学基础课程教材,也可供广大工程技术人员阅读参考。
目錄
第1章能量法
1.1变形能的计算
1.2莫尔定理
1.3图形互乘法
1.4卡氏定理
1.5互等定理
习题
第2章超静定结构分析
2.1超静定结构的概念
2.2弯曲超静定问题
2.3力法解超静定结构
2.4连续梁及三弯矩方程
习题
第3章平面曲杆
3.1工程中的实例
3.2曲杆纯弯曲时的正应力
3.3常用截面中性层曲率半径r的确定
3.4曲杆的强度计算
习题
第4章动载荷
4.1概述
4.2构件作匀加速直线运动或匀速转动时的应力计算
4.3构件在强迫振动时的应力计算
4.4冲击时的应力计算
4.5提高构件抗冲击能力的措施
4.6冲击韧度
习题
第5章疲劳
5.1引言
5.2疲劳破坏断面特征
5.3疲劳试验
5.4循环应力
5.5SN曲线与疲劳强度
5.6影响构件耐久极限的因素
5.7疲劳极限线图
5.8非对称循环下构件的疲劳强度计算
5.9弯曲和扭转组合受载时构件的疲劳强度计算
5.10改进构件抗疲劳性能的措施
习题
第6章工程力学的进一步研究
6.1低周疲劳
6.2工程断裂问题
6.3极限设计
6.4复合材料力学
附录
附录A型钢表
附录B习题答案
参考文献
內容試閱
为了积极推进工程力学教学内容和课程体系的改革,更好地适应高等院校工程力学课程的教学需求,在总结近年来的探索与实践经验的基础上,我们编写了这套工程力学系列教材。
本套教材对传统的理论力学和材料力学课程内容进行融汇、整合和取舍后,分成几个模块,每个模块内容单独成册。第Ⅰ册为静力学和材料力学基础模块,第Ⅱ册为运动学和动力学基础模块,第Ⅲ册为工程动力学和材料力学专题模块。本书为工程力学系列教材的第Ⅲ册,内容包括能量法、超静定结构分析、平面曲杆、动载荷、疲劳及工程力学的进一步问题等,大约需要32学时,可作为机械类和近机械类专业的力学基础必修课程的教材,对于其他专业,教师可斟酌取舍。
本书在满足教学基本要求的前提下,力求做到提高起点、精炼内容、减少重复、合理组织,以进一步突出基本概念、基本理论和基本方法,同时适当拓宽知识面,介绍本学科发展的新成果。
本书在编写过程中尽量做到符合学生的认知特点和教学规律,合理选择和安排例题及习题,书中采用的力学术语名词均执行了最新发布的国家标准的有关规定。
本书由大连工业大学的林巍、王海文担任主编,由大连工业大学艺术与信息工程学院的刘绍力、董少峥和南宁学院的李俊杰担任副主编。本书共分为6章,其中林巍老师编写了第6章,王海文老师编写了绪论、第1章、第2章、附录及参考文献,刘绍力老师编写了第4章,董少峥老师编写了第5章,李俊杰老师编写了第3章,崔杨、宫玉瑶、康璐、王艺菲、王中鑫、朱琳协助进行了资料的整理工作。全书最后由林巍老师审核并统稿。
限于编者水平有限,书中难免存在不足之处,敬请广大读者批评指正。

编者
2017年4月


第3章平面曲杆

3.1工程中的实例


在某些机械及结构中,我们常会遇到这样的杆件:在载荷作用时,杆件截面形心的连线(轴线)是平面曲线。这种杆件称为平面曲杆。例如吊钩、铆钉机架、连杆大头盖(见图31)、活塞环、建筑物的肋拱及铁链中的链环等都是工程中常见的平面曲杆。

对本章所研究的平面曲杆还需作以下两条限制:

1) 平面曲杆的横截面(垂直于轴线的截面)具有一条对称轴,并且该对称轴与平面曲杆的轴线在同一平面内;

2) 载荷作用在上述平面内。

上述平面称为纵向对称面。显然,在这两条限制下,平面曲杆受载荷作用后,其轴线仍然是在该纵向对称面内的曲线,即平面曲杆的弯曲变形发生在该纵向对称平面内。这种弯曲称为平面曲杆的平面弯曲。

当曲杆的曲率半径远大于截面高度时,可近似地用直杆弯曲理论进行计算,其误差是工程上允许的。但对于曲率半径较小的大曲率曲杆,弯曲正应力与直杆大不一样,此时必须按曲杆的正应力公式来计算,这是本章所要讨论的内容。

3.2曲杆纯弯曲时的正应力


与直梁弯曲问题类似,对于曲杆弯曲问题,也作如下假设:变形前为平面的横截面,变形后仍保持为平面;材料服从胡克定律。我们知道,直梁在这样的假设下发生弯曲变形时,其中性轴一般通过截面形心。但对于曲杆,由于变形前曲杆已经存在曲率,因此其中性轴一般不通过截面形心。下面将综合考虑几何、物理及静力平衡三方面的关系,求解曲杆纯弯曲时其横截面上的正应力。

1. 变形几何关系

在曲杆弯曲变形前,用两个相邻截面11和22从曲杆上截取一微段。设这两个相邻截面的夹角为d,如图32所示。根据平面假设可知,曲杆弯曲变形后,截面22相对于截面11绕中性轴转动了一个微小角度(d)。以横截面外法线为x轴,横截面的对称轴为y轴,中性轴(位置待定)为z轴,并设中性层的曲率半径为r。曲杆弯曲变形前,距中性层为y的纵向纤维A1A2的长度为

A1A2=r y)d=d


式中,为纵向纤维A1A2的曲率半径,且=r y。曲杆变形后,纵向纤维A1A2的伸长为


A2B2= y(d)


于是纵向纤维A1A2的纵向线应变为

=A2B2A1A2=y d)d(a)

 

 

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