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包郵 土木工程力學

作者:沈養中
出版社:化學工業出版社出版時間:2010-09-01
所屬叢書: 高職高專規劃教材
開本: 16開 頁數: 440頁
本類榜單:建筑銷量榜
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土木工程力學 版權信息

土木工程力學 目錄

上篇 工程力學部分**章 緒論**節 工程力學的研究對象及其任務第二節 工程力學的力學模型和研究方法一、工程力學的力學模型二、工程力學的研究方法第三節 桿件變形的基本形式本章小結課后練習題第二章 靜力學基本知識**節 力、力系、荷載一、力二、力系三、荷載第二節 靜力學公理一、二力平衡公理二、加減平衡力系公理三、力的平行四邊形法則四、作用與反作用公理第三節 力矩與力偶一、力矩二、力偶三、力偶矩四、力偶的三要素五、力偶的基本性質六、力的平移定理第四節 約束和約束反力一、柔體約束二、光滑接觸面約束三、光滑圓柱鉸鏈約束四、固定端約束五、鏈桿約束第五節 物體的受力分析一、受力圖二、單個物體的受力分析三、物體系統的受力分析本章小結課后練習題第三章 平面力系的合成與平衡**節 平面匯交力系一、平面匯交力系合成與平衡的幾何法二、平面匯交力系合成與平衡的解析法第二節 平面力偶系一、平面力偶系的合成二、平面力偶系的平衡條件第三節 平面一般力系的簡化一、平面一般力系向作用面內任意一點的簡化二、平面一般力系的簡化結果分析第四節 平面一般力系的平衡條件及應用一、平衡條件和平衡方程二、平衡方程的應用三、物體系統的平衡四、靜定與超靜定問題本章小結課后練習題第四章 軸向拉伸與壓縮**節 軸向拉(壓)時橫截面上的內力一、軸力的計算二、軸力圖第二節 軸向拉(壓)時截面上的應力一、應力的概念二、軸向拉(壓)時橫截面上的正應力三、軸向拉(壓)時斜截面上的應力第三節 軸向拉(壓)時的變形計算一、縱向變形和橫向變形二、胡克定律第四節 材料在拉伸和壓縮時的力學性能一、材料拉伸時的力學性能二、材料壓縮時的力學性能三、兩類材料力學性能的比較第五節 軸向拉(壓)時的強度計算一、許用應力與安全系數二、強度條件三、強度條件的應用第六節 應力集中的概念一、應力集中的概念二、應力集中對構件強度的影響本章小結課后練習題第五章 剪切和擠壓**節 概述第二節 剪切和擠壓的實用計算一、剪切的實用計算二、擠壓的實用計算第三節 剪切胡克定律與切應力互等定理一、剪切胡克定律二、切應力互等定理本章小結課后練習題第六章 扭轉**節 扭轉的概念一、扭轉的受力特點和變形特點二、外力偶矩的計算第二節 圓軸扭轉時橫截面上的內力——扭矩一、扭矩的計算二、扭矩圖第三節 圓軸扭轉時橫截面上的應力第四節 圓軸扭轉時的強度計算第五節 矩形截面桿扭轉時的應力簡介一、非圓截面桿扭轉問題的概述二、矩形截面桿的扭轉本章小結課后練習題第七章 截面的幾何性質**節 重心和靜矩一、重心二、靜矩三、靜矩和形心四、組合圖形的靜矩和形心位置計算第二節 慣性矩、極慣性矩和慣性積一、慣性矩及簡單圖形的慣性矩二、極慣性矩三、慣性積第三節 慣性矩的平行移軸公式一、平行移軸公式二、組合圖形慣性矩計算本章小結課后練習題第八章 梁的內力**節 梁的彎曲一、彎曲變形的概念二、平面彎曲的概念第二節 梁的內力——剪力和彎矩一、剪力和彎矩的概念二、剪力和彎矩的正負號規定三、計算剪力和彎矩的規律第三節 剪力圖和彎矩圖一、剪力圖和彎矩圖二、剪力圖和彎矩圖的繪制步驟第四節 剪力圖、彎矩圖的作圖規律一、剪力、彎矩與荷載集度間的關系二、剪力圖和彎矩圖的規律第五節 疊加法繪制彎矩圖一、疊加原理-二、疊加法繪制彎矩圖本章小結課后練習題第九章 梁的應力及強度計算**節 純彎曲梁橫截面上的正應力一、純彎曲時正應力公式推導二、彎曲正應力公式的適用條件第二節 梁橫截面上的切應力一、矩形截面梁橫截面上的切應力二、工字形截面梁的切應力三、圓形截面梁橫截面上的*大切應力第三節 梁的抗彎強度計算一、彎曲正應力的強度計算二、梁的切應力強度校核第四節 提高梁抗彎強度的措施一、降低*大彎矩值的措施二、選擇合理的截面形狀第五節 梁的應力狀態一、應力狀態的概念二、平面應力狀態的數解法——斜截面上的應力計算公式三、平面應力狀態的圖解法——應力圓法四、梁的主應力跡線五、應力現象分析本章小結課后練習題第十章 組合變形**節 組合變形的概念一、組合變形的概念二、組合變形的解題方法第二節 斜彎曲一、正應力計算二、正應力強度條件第三節 偏心壓縮(拉伸)一、單向偏心壓縮(拉伸)時的正應力計算二、雙向偏心壓縮(拉伸)時的正應力計算第四節 截面核心的概念本章小結課后練習題第十一章 壓桿穩定**節 壓桿穩定的概念第二節 臨界力和臨界應力一、歐拉公式二、歐拉公式的適用范圍三、臨界應力總圖第三節 壓桿的穩定計算一、壓桿的穩定條件二、壓桿的穩定計算三、提高壓桿穩定性的措施本章小結課后練習題下篇 結構力學部分第十二章 緒論**節 結構力學的研究對象及其任務一、結構的概念二、結構的分類三、結構力學的研究對象四、結構力學的任務第二節 結構的計算簡圖一、計算簡圖的概念二、結構的簡化三、荷載的簡化四、示例第三節 桿件結構的分類一、梁二、拱三、剛架四、桁架五、組合結構本章小結課后練習題第十三章 平面體系的幾何組成分析**節 幾何組成分析的基本概念一、幾何不變體系與幾何可變體系二、自由度三、瞬變體系四、約束第二節 幾何不變體系的基本組成規則一、三剛片規則二、兩剛片規則三、二元體規則第三節 幾何組成分析方法及示例一、幾何可變體系二、幾何組成分析方法及示例第四節 結構的靜力學特征與幾何組成的關系本章小結課后練習題第十四章 靜定梁和靜定平面剛架**節 單跨靜定梁一、單跨靜定梁的形式二、支座反力和內力的計算三、內力圖的繪制四、疊加法作彎矩圖第二節 多跨靜定梁一、多跨靜定梁的幾何組成和受力特點二、多跨靜定梁的內力分析第三節 靜定平面剛架一、靜定平面剛架的類型及受力特點二、靜定平面剛架的內力分析本章小結課后練習題第十五章 三鉸拱**節 三鉸拱的受力特點第二節 三鉸拱的支座反力和內力的計算一、支座反力的計算二、內力的計算三、內力圖的繪制第三節 三鉸拱壓力線及合理拱軸線一、壓力線及合理拱軸線的概念二、幾種常見的合理拱軸線本章小結課后練習題第十六章 靜定平面桁架及組合結構**節 桁架的組成和分類一、桁架的概念二、桁架的分類第二節 平面桁架的數解法一、結點法二、截面法三、截面法和結點法的聯合應用第三節 桁架外形與受力性能的比較一、平行弦桁架二、拋物線形桁架三、三角形桁架第四節 組合結構本章小結課后練習題第十七章 靜定結構的位移計算**節 結構位移概述一、位移概述二、計算結構位移的目的三、結構位移計算基礎第二節 虛功原理及虛功方程一、功的概念及其計算二、實功和虛功三、虛功原理四、虛功方程五、虛功原理的應用第三節 單位荷載法一、單位荷載法二、結構位移的計算公式第四節 靜定結構在荷載作用下的位移計算一、積分法二、圖乘法第五節 溫度改變、制造誤差、支座位移引起的結構位移計算一、溫度改變引起的位移二、制造誤差引起的位移三、支座位移引起的結構位移第六節 彈性結構的互等定理一、功的互等定理二、位移互等定理三、反力互等定理四、反力與位移互等定理本章小結課后練習題第十八章 力法**節 超靜定結構概述一、超靜定結構二、超靜定結構的類型三、超靜定結構的超靜定次數第二節 力法的幾個基本點一、力法的基本思路二、力法的基本未知量三、力法的基本結構四、力法的基本方程五、力法的基本原理第三節 力法典型方程第四節 荷載作用下各種超靜定結構的力法計算一、力法的解題步驟二、力法計算舉例第五節 對稱性的利用一、結構的對稱性和荷載的對稱性二、對稱性利用之一:選取對稱的基本結構進行計算三、對稱性利用之二:選取半邊結構進行計算第六節 溫度改變和支座位移時超靜定結構的內力計算一、溫度變化時的內力計算二、支座位移時的內力計算第七節 超靜定結構的位移計算和*后內力圖的校核一、超靜定結構的位移計算二、超靜定結構*后內力圖的校核第八節 超靜定結構與靜定結構的比較本章小結課后練習題第十九章 超靜定拱的計算**節 兩鉸拱的計算第二節 無鉸拱的計算一、彈性中心法二、系數和自由項的簡化三、內力計算第三節 溫度改變和混凝土收縮對無鉸拱的影響一、溫度改變的影響二、混凝土收縮的影響第四節 支座移動對無鉸拱的影響本章小結課后練習題第二十章 位移法及應用**節 位移法適用范圍及基本概念第二節 位移法基本未知量和基本體系的確定……第二十一章 力矩分配法第二十二章 影響線及其應用附錄參考文獻
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土木工程力學 節選

《土木工程力學》根據高職高專教育培養高等技術應用型人才的要求,結合土建類專業工程力學教學基本要求,兼顧學生可持續發展需要建構教材內容體系。本教材對理論力學、材料力學和結構力學三門課程內容進行精選,分為上、下兩篇,上篇由理論力學和材料力學相關內容組成,下篇是結構力學部分。全書采用國家*新標準GB 3100~3102-93《量和單位》中規定的有關符號。本教材在每章前有知識目標和能力目標,在每章后有本章小結,總結提煉出本章相關知識的內在聯系,使學生明確每章的教學主線及要求。在每章后設置了題型豐富的課后練習題,以幫助學生鞏固基本概念、基本理論和基本方法,提高分析問題、解決問題的能力,強化學習效果,為學生復習備考帶來了方便。在附錄中列出了本課程教學要求及學時安排等內容供教師參考。《土木工程力學》為道路與橋梁工程技術、建筑工程技術、市政工程技術、水利工程等專業教材,也可作為土建類其他相關專業和成人教育的土建類及相關專業的力學課程教材,還可供從事建筑工程等技術工作的人員參考。

土木工程力學 相關資料

插圖:在工程力學中之所以將“變形固體”作為理想化的模型,是因為它已經不同于物理上說的僅僅具有“固體形狀”,而是將一般變形固體的材料性質加以理想化,并作出以下假設。(1)均勻連續性假設即認為變形固體在其整個體積內都毫無空隙地充滿了物質,并且各部分的材料性質完全相同。實際上變形固體是由許許多多的微粒或晶體組成的,而微粒或晶體之間存在空隙,材料在一定程度上沿各方向的力學性能都會有所不同,由于這些空隙與構件尺寸相比是極其微小的,因此這些空隙的存在以及由此而引起性質上的差異,在研究構件受力和變形時都可以忽略不計。(2)各向同性假設即認為無論從物體的任何部位取出任一部分,不計其體積大小如何,其在各個方向上的力學性能都是完全一樣的。實際上,組成固體的微粒或晶體在不同方向上有著不同的性質,但構件所包含的晶體數量極多,且晶粒的排列也是沒有任何規律的,變形固體的性質就是這些晶粒性質的平均值。這樣就可以把構件看成是各向同性的。工程上常使用的建筑材料,如澆筑好的混凝土、鋼材等,都可以認為是各向同性材料;但是也有一些材料,如木材、一些復合材料等,沿其各方向的力學性能顯然是不同的,則稱為各向異性材料。按照以上假設而理想化了的一般變形固體稱為理想變形固體。采用理想變形固體模型不但使理論分析和計算得到簡化,而且在大多數情況下,其所得結果的精度能滿足工程的要求。在研究強度、剛度和穩定性等問題時,即使在小變形的情況下,變形因素也是不可忽略的重要因素,這時就要把研究對象視為理想變形固體模型來對待。同時必須指出,所謂“剛體”和“變形體”都是相對概念,一般總是根據問題的需要而確定采用哪種模型。實際工程中,結構的組成、受力及變形等情況都是很復雜的,如果完全按照結構的實際情況進行力學分析往往是很困難的,也是沒有必要的。所以,在對實際的工程結構進行分析之前,必須按照保留主要因素,忽略次要因素,使其既能反映實際結構主要的受力和變形特征,又便于計算的原則,對其加以簡化,這種經過簡化了的結構圖形稱為結構的計算簡圖。

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