具体描述
内容提要
本书是根据国家教委制定的高等工程专科学
校“材料力学课程教学基本要求”编写的,作为专科
学校机械、土建、水力等专业和本科院校冶金、采
矿、化工、自动化等中、短学时专业的教材,亦可作
为职业大学的教材及工程技术人员和自学者的参
考书。
本书由绪论、轴向拉伸与压缩、剪切和挤压、扭
转、弯曲、应力状态和强度理论、组合变形、能量法、
超静定系统、压杆稳定、动载荷和交变应力等内容
组成,每章后附有思考题、习题和习题答案。附录中
提供了常用金属材料新旧标准对照表和型钢表。
作者简介
目录信息
第一章 绪论
第一节 材料力学的研究对象和任务
第二节 材料力学的基本假设
第三节 杆件变形的基本形式
第四节 材料力学研究问题的方法
第二章 轴向拉伸与压缩
第一节 概述
第二节 内力的概念 截面法和轴力 轴力图
第三节 应力的概念 拉(压)杆横截面上的正应力
第四节 拉(压)杆斜截面上的应力
第五节 拉(压)杆的变形 胡克定律
第六节 材料在拉伸和压缩时的力学性质
第七节 拉(压)杆的强度条件及其应用
第八节 应力集中的概念
思考题
习题
答案
第三章 剪切和挤压
第一节 剪切的概念和实用计算
第二节 挤压强度的实用计算
第三节 应用举例
思考题
习题
答案
第四章 扭转
第一节 扭转的概念及实例
第二节 外力偶矩和扭矩的计算
第三节 薄壁圆管的扭转 剪应力互等定理 剪切胡克定律
第四节 受扭圆轴的剪应力
第五节 圆轴扭转强度条件
第六节 圆轴扭转变形和刚度条件
第七节 矩形截面杆扭转时的应力和变形
思考题
习题
答案
第五章 截面的几何性质
第一节 概述
第二节 静矩和形心
第三节 惯性矩 惯性半径 惯性积
第四节 平行移轴公式
第五节 转轴公式 主惯性矩
第六节 组合截面惯性矩的计算
思考题
习题
答案
第六章 弯曲内力
第一节 平面弯曲的概念
第二节 剪力和弯矩
第三节 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图
第四节 剪力、弯矩、分布载荷集度间的微分关系及其应用
第五节 用叠加法作弯矩图
思考题
习题
答案
第七章 弯曲应力
第一节 纯弯曲时梁横截面上的正应力
第二节 横力弯曲时的正应力 正应力强度条件
第三节 弯曲剪应力
第四节 弯曲剪应力强度校核
第五节 提高弯曲强度的措施
第六节 弯曲中心的概念
思考题
习题
答案
第八章 弯曲变形
第一节 概述
第二节 挠曲线近似微分方程 积分法求梁的挠度与转角
第三节 叠加法求梁的挠度和转角
第四节 梁的刚度条件 提高弯曲刚度的措施
思考题
习题
答案
第九章 应力状态和强度理论
第一节 应力状态的概念
第二节 平面应力状态分析的解析法
第三节 平面应力状态分析的图解法
第四节 三向应力状态的最大应力
第五节 广义胡克定律
第六节 三向应力状态下的弹性变形能
第七节 强度理论的概念
第八节 常用强度理论及其应用
思考题
习题
答案
第十章 组合变形杆件的强度计算
第一节 概述
第二节 斜弯曲
第三节 拉伸(压缩)和弯曲的组合变形
第四节 弯曲与扭转的组合变形
思考题
习题
答案
第十一章 能量法计算杆件的位移
第一节 概述
第二节 外力功和变形能的计算
第三节 麦克斯韦――莫尔定理
第四节 图乘法
第五节 功的互等定理和位移互等定理
思考题
习题
答案
第十二章 超静定系统
第一节 概述
第二节 拉(压)超静定问题
第三节 梁的超静定问题
第四节 力法及正则方程
第五节 对称性的利用
思考题
习题
答案
第十三章 压杆稳定
第一节 概述
第二节 细长压杆的临界力 欧拉公式
第三节 临界应力 欧拉公式的适用范围
第四节 压杆稳定计算
第五节 提高压杆稳定性的措施
思考题
习题
答案
第十四章 动载荷
第一节 概述
第二节 构件作匀加速直线运动和匀速转动时的应力计算
第三节 冲击应力
第四节 提高构件抗冲击能力的措施
第五节 冲击韧度
思考题
习题
答案
第十五章 交变应力
第一节 交变应力和疲劳破坏的特点
第二节 交变应力的循环特征和类型
第三节 材料的持久极限
第四节 影响构件持久极限的主要因素
第五节 对称循环下的构件的疲劳强度计算
思考题
习题
答案
附录I常用金属材料新旧标准对照表
附录Ⅱ型钢表
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
第二篇: 说实话,这本书我不是一口气读完的,而是断断续续地,在不同的学习阶段反复翻阅。第一次接触是在大二,当时对很多概念都模棱两可,只知道有这么回事,但具体怎么回事,就有点懵。这本书给我最直观的感受就是它的“全面性”,几乎涵盖了这门学科的方方面面,从最基础的静力学平衡到复杂的动态响应,应有尽有。我记得当时为了理解“塑性变形”这一章,我反复看了好几遍,书里给出的示意图虽然简洁,但却精准地捕捉了材料在应力作用下微观和宏观的变化。让我印象深刻的是,书中对于一些复杂问题的分析,往往会先从最简单的模型入手,然后逐步引入各种影响因素,这种“化繁为简”的思路,对于我这样初学者来说,简直是救星。当然,这本书也并非完美无缺,有时候我会觉得它在一些章节的叙述上略显“干燥”,缺乏一些生动的案例或者历史故事来串联,读起来可能会让人觉得有些枯燥,需要强大的毅力来支撑。但总体而言,这是一本值得反复研读的经典教材,它就像一个宝库,每一次翻阅都能从中挖掘出新的知识和 insight。
第四篇: 第一次接触这本书,还是在实验室里。当时做一些材料性能测试,遇到了一些理论上的瓶颈,导师就推荐我翻阅这本书。说实话,初看这本书,我有点被它的“深度”所震撼。它不仅仅停留在表面概念的介绍,而是深入到材料的微观结构,以及这些微观结构如何影响宏观力学性能。我记得在讲解“疲劳”的时候,它不仅仅是给出S-N曲线,而是深入探讨了疲劳裂纹的萌生、扩展机理,以及各种影响因素,比如表面状态、应力集中等,这些内容对于理解材料在循环载荷下的失效行为非常有帮助。这本书的语言风格比较学术化,可能初学者会觉得有些晦涩,需要结合一些辅助资料来理解。但是,一旦你克服了语言上的障碍,就会发现它里面蕴含着丰富的知识体系。它更像是一本“研究手册”,适合那些对材料力学有一定基础,并希望进一步探索其背后机理的读者。它提供的不仅仅是“是什么”,更是“为什么”。
第五篇: 这本书给我最深刻的印象是它“实用性”的体现。虽然很多理论概念看起来比较抽象,但是书中大量的工程实例和应用场景的分析,让我能够直观地感受到材料力学在实际工程中的重要性。比如,在讲解“屈曲”的时候,书中不仅给出了欧拉公式,还结合了桥梁、建筑等结构设计中的具体案例,让我明白了为什么有些细长的柱子在受压时会突然发生弯曲。这种将理论与实践紧密结合的方式,极大地激发了我学习的兴趣。这本书的图表也非常丰富,各种应力-应变曲线、弯矩图、剪力图等,都绘制得清晰明了,有助于我们直观地理解各种力学行为。虽然有时候我觉得一些图表的标注可以再详细一些,或者提供一些动态的演示,那样会更有帮助。但总体而言,这本书为我打开了一扇了解工程世界的大门,让我认识到材料力学不仅仅是课堂上的理论,更是构筑我们生活世界的重要基石。
第一篇: 拿到这本书的时候,我正值大三,面对即将到来的专业课考试,心里压力山大。这本书的封面设计就相当朴实,没有花里胡哨的图饰,一本厚厚的,沉甸甸的,一看就知道是硬核内容。翻开目录,熟悉的公式和概念扑面而来,弹性模量、泊松比、应力、应变……这些名词仿佛在对我进行无声的“审判”。我记得当时最头疼的是梁的弯曲和扭转,那些积分和微分简直让我头晕目眩。这本书的讲解风格,怎么说呢,就是那种“循序渐进”吧,但有时候“循序”得有点过于缓慢,让我这种急于求成的学生觉得有点冗长。当然,好处是它真的把每个概念都掰开了揉碎了讲,每一个公式的推导都力求清晰,配合着大量的例题,虽然有时候例题的选择也让我觉得有些“经典”,但对于理解基本原理确实功不可没。我尤其喜欢它在一些章节末尾设置的“思考题”,这些题目不像课后习题那样直接考公式,而是更侧重于对现象的理解和逻辑的延伸,那段时间我花了不少时间钻研这些题目,感觉对材料力学的认识有了更深层次的提升。这本书就像一个严谨的老教授,不苟言笑,但字字珠玑,需要你静下心来,一点一点地去啃,去消化。
第三篇: 对于我这种需要快速掌握知识点以应对考试的学生来说,这本书的“效率”可能不是最高的。它的优点在于逻辑严谨,讲解详尽,每一个概念的引入都经过了充分的铺垫。比如,在讲到“断裂力学”的时候,它会先从宏观的裂纹扩展讲起,然后逐步引入应力强度因子,再到断裂韧度,整个过程非常顺畅。但是,它的“缺点”也显而易见,那就是篇幅较大,内容密实,对于时间紧迫的学生来说,可能会觉得有些“消化不良”。我记得有一次为了赶进度,匆匆浏览了某个章节,结果很多关键点都没有抓住,考试的时候吃了不少苦头。这本书最适合那些有足够时间和精力,愿意花时间去深入理解每一个公式、每一个定理背后物理意义的学生。它的例题设计也比较有代表性,涵盖了各种典型情况,通过做这些例题,可以有效地巩固所学知识。不过,有时候我觉得一些例题的解答步骤可以再精简一些,或者提供一些更巧妙的解题思路,那样会更有启发性。总的来说,这本书是一本扎实可靠的参考书,适合作为深入学习的基石。