结构力学学习辅导与解题指南

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出版者:
作者:祁皑
出品人:
页数:204
译者:
出版时间:2007-8
价格:19.80元
装帧:
isbn号码:9787302150312
丛书系列:
图书标签:
  • 专业课
  • 结构力学
  • 力学
  • 土木工程
  • 教材
  • 辅导
  • 解题
  • 应力分析
  • 变形计算
  • 结构分析
  • 高等教育
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具体描述

《工程材料力学基础:理论精讲与实例分析》 内容提要 本书深入剖析了工程结构分析的基石——材料力学。旨在为土木、机械、航空航天等工程领域的学生和初级工程师提供一套全面、系统且注重实践应用的理论学习与解题资源。全书严格遵循经典力学原理,并结合现代工程需求进行内容组织,力求在保证理论深度的同时,提升读者的工程直觉与问题解决能力。 本书共分十章,结构清晰,层层递进。从最基础的应力与应变概念入手,逐步过渡到材料的本构关系、构件的变形分析,最终涵盖了杆件的组合受力、梁的弯曲与扭转、以及结构稳定性等核心内容。 第一部分:基础概念与分析方法 第一章:应力与应变的概念 本章详细阐述了材料力学中的两个核心概念:应力(Stress)与应变(Strain)。通过引入微元体分析法,我们探讨了内力在截面上的分布特性。重点讲解了正应力、剪应力及其相互关系。对于应变的描述,不仅限于线应变,还包括角应变,并阐明了应变张量在描述复杂变形中的作用。此外,本章还引入了应力状态的概念,包括主应力与最大剪应力的确定,为后续的强度判据奠定理论基础。内容中穿插了大量实际工程构件(如桥梁、压力容器)的截面应力分布图例。 第二章:材料的本构关系与本构定律 材料力学的分析离不开对材料性能的理解。本章聚焦于描述材料力学行为的本构关系。我们首先讲解了胡克定律在线弹性范围内的应用,并详细讨论了弹性模量(杨氏模量)、泊松比等基本弹性常数。对于更接近实际的材料行为,本章深入探讨了各向异性材料的应力-应变关系,并简要介绍了粘弹性、弹塑性等非线性材料模型的初步概念,使读者对材料的力学响应有更全面的认识。强度与刚度设计的基础理论在本章得到充分体现。 第二章补充:广义胡克定律与应力应变关系 本章的补充部分聚焦于更为普遍的二维和三维应力状态下的应力-应变关系。通过张量形式的表示,读者可以清晰地看到广义胡克定律如何统一描述平面应力、平面应变以及任意三维应力状态下的材料响应。特别对厚壁圆筒、薄壁结构中的应用进行了深入剖析。 第二部分:构件变形与强度分析 第三章:轴向拉伸与压缩 本章以最简单、最直观的轴向拉伸(或压缩)为例,系统讲解了构件的变形、内力图绘制以及基于应力、应变的强度和刚度校核方法。内容覆盖了静力不定体系的解法,特别是温度应力分析,这是理解结构热力耦合效应的关键。本章还详细介绍了杆件的疲劳破坏、蠕变现象及其在工程设计中的考量。 第四章:扭转 扭转是机械设计中常见的受力形式。本章全面解析了圆轴和空心圆轴的扭转问题。从最基本的剪应力公式推导,到扭转刚度的计算,再到扭转组合变形的分析,环环相扣。对于非圆形截面杆件的扭转,引入了圣维南扭转理论,通过挠度线法和有限元思想的初步引入,拓宽了读者的视野。 第五章:梁的弯曲——应力分析 梁理论是材料力学最核心、应用最广泛的部分。本章首先建立了几何性质(惯性矩、截面模量)的概念,随后详细推导了平面对称弯曲时的正应力公式($sigma = My/I$)及其适用条件。重点讲解了剪应力在梁中的分布规律,特别是矩形截面和工字形截面的剪应力计算。本章还包括了复合材料梁和变截面梁的应力分析方法。 第六章:梁的挠度与转角——刚度分析 仅保证强度不足以确保结构可靠性,刚度要求同样重要。本章专注于梁的挠度和转角计算。系统介绍了积分法、叠加法、和虚功法(单位力法)在求解梁的变形问题中的应用。特别强调了在静力不定梁分析中,虚功法作为一种强大的工具,如何与平衡方程、几何方程结合,实现力的求解。 第三部分:复杂受力与稳定性 第七章:组合变形与应力强度理论 实际工程中的构件往往承受复杂的应力状态。本章将轴力、弯矩、扭矩、剪力在同一截面上的影响叠加起来,进行组合应力分析。在此基础上,系统介绍了多种失效判据,包括最大正应力理论、最大剪应力理论(Tresca准则)和最大形状变形能理论(Von Mises准则)。通过大量对比实例,指导读者如何根据材料特性(韧性、脆性)选择合适的强度理论。 第八章:薄壁结构与薄膜理论初步 针对工程中常见的薄壳结构(如储油罐、管道),本章介绍了薄膜理论的基础。重点分析了薄壁容器(球形、圆柱形)在内压作用下的应力分布,以及由此衍生的环向应力和纵向应力。本章的理论有助于理解压力容器的设计规范。 第九章:结构的稳定性——压杆的失稳 本章是关于结构安全性的重要补充。核心内容是欧拉公式及其适用范围。详细讨论了压杆的有效长度系数、约束条件对临界载荷的影响。同时,针对长细比过小的短柱,引入了容许应力法等非线性失稳分析的初步方法,强调了结构整体稳定性设计的重要性。 第十章:材料力学的扩展与数值方法导论 作为本课程的收尾,本章简要介绍了现代工程分析的前沿内容。包括对疲劳设计、断裂力学基本概念的概述,以及弹性力学与结构力学(有限元方法)的衔接。通过对一个简单桁架结构的有限元求解流程的描述,使读者认识到现代工程计算软件背后的理论基础,为后续深入学习打下坚实基础。 本书特色 1. 理论严谨与实践并重: 每章理论推导详尽,同时配有丰富的工程实例,力求“知其然,更知其所以然”。 2. 解题步骤规范化: 大量示例题均采用清晰的“假设—分析—计算—校核”的规范化步骤展示,便于读者模仿和掌握。 3. 图示化教学: 采用大量清晰的受力图、变形图和应力分布图,直观展示抽象的力学概念。 本书适合作为高等工科院校材料力学课程的教材或辅导用书,也可供从事结构设计、工程分析的专业技术人员参考使用。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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购买《结构力学学习辅导与解题指南》,我原本寄予厚望,希望它能成为我深入学习结构力学不可或缺的伙伴。我期待它能在材料力学的基础上,进一步深化我对结构在各种荷载作用下响应的理解。具体而言,我希望能看到关于杆件内力(轴力、剪力、弯矩、扭矩)的详细计算方法,以及如何绘制相应的内力图。我也希望书中能包含应力集中的概念解释和分析方法,以及材料的强度、刚度和稳定性理论的介绍。此外,对于复杂的结构体系,如组合结构、空间结构,我期望能有相应的分析工具和方法介绍,比如有限元法的基础概念。然而,这本书的内容让我感到非常迷茫。它似乎并没有按照我理解的结构力学学科发展逻辑来展开,也未能提供我需要的具体分析工具和理论支持。我找不到任何关于如何系统性地进行结构分析的指导,也缺乏能够帮助我解决具体计算问题的详尽步骤。

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拿到《结构力学学习辅导与解题指南》后,我立刻翻阅,想要从中获得关于结构力学解题的技巧和思路。我期望书中能包含各类经典题型的解题示范,例如如何进行结构概念设计,如何选择合适的简化模型,如何运用虚功原理、能量法等高级方法进行精确计算。我还希望它能针对常见的结构失稳、变形过大等问题,提供相应的分析和预防措施。另外,对于一些具有挑战性的工程问题,比如动力响应分析、疲劳分析等,如果能有入门级的介绍和解题思路,那就更完美了。然而,这本书的内容让我感到非常失望。我没有找到任何关于如何分解复杂问题、如何选择恰当的分析工具、如何进行结果验算的指导。它似乎仅仅停留在表面的名词解释,而未能深入到解决实际问题的核心。这种内容上的缺失,让我觉得这本书并不能真正帮助我提升结构力学问题解决的能力。

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坦白说,《结构力学学习辅导与解题指南》这本书,并没有给我带来我所期待的学习体验。我本以为它会像一位经验丰富的导师,带着我一步步领略结构力学的奥秘。我期望它能从最基础的静力平衡公理出发,逐步讲解受力分析、内力分析,进而深入到变形分析。我希望书中能有丰富的图示,帮助我理解各种荷载形式对结构产生的内力和位移影响。我期待它能提供一些关于结构设计的基本原则和规范的介绍,以及如何在实际工程中应用结构力学理论。比如,如何根据材料的力学性能选择合适的杆件截面,如何评估结构的安全性。然而,我翻遍全书,这些我渴望获得的信息,都没有得到体现。它没有提供我系统学习结构力学的知识体系,也没有给出任何实际的工程应用案例。这让我感到非常失望,因为它未能 fulfilling 我对一本“辅导与解题指南”所能提供的价值的期望。

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这本《结构力学学习辅导与解题指南》在内容方面,着实让我摸不着头脑。我本以为这本书会像一位循循善诱的老师,为我梳理结构力学庞杂的知识体系。我期望它能系统地介绍结构力学研究的对象、基本假设、分析方法,并在此基础上,深入讲解静定结构和超静定结构的内力分析、位移计算等核心内容。我期待书中能有大量的例题,并且每道例题都附有详细的解题步骤和思路分析,能够帮助我理解不同的解题技巧和策略,掌握如何根据具体问题选择合适的分析方法。我也希望它能包含一些常见结构形式的受力特点和设计原则的介绍,例如梁、桁架、框架等,让我对不同结构在荷载作用下的表现有直观的认识。然而,我仔细阅读后,发现这些期望中的内容,在这本书里荡然无存。它没有提供我理解和掌握结构力学所需的系统框架,也没有给出任何能够指导我解决实际问题的具体方法和示例,这让我对这本书的实际价值产生了严重的质疑。

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这本书的名字叫《结构力学学习辅导与解题指南》,但我拿到手后,翻了好久,发现里面根本没有我需要的内容。我本来以为它会包含一些关于结构力学基础理论的详细讲解,比如各种荷载类型、材料性质、应力应变关系等等。我期望它能用清晰易懂的语言,结合生动的图示,将抽象的概念具象化,帮助我这个初学者快速建立起对结构力学基本原理的理解。毕竟,结构力学是许多工程学科的基石,如果基础打不好,后续的学习将会困难重重。我尤其希望书中能对一些关键公式的推导过程进行详尽的阐述,让我明白公式背后的逻辑,而不是死记硬背。另外,对于一些经典工程案例的分析,比如桥梁、高层建筑的受力分析,我希望能有详细的步骤和分析方法,让我能够触类旁通,学会如何将理论知识应用于实际问题。然而,这本书让我大失所望,这些内容似乎完全缺失,无法提供我所期望的系统性学习支持,让我感到非常困惑和沮丧。

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尽管结构力学是自己学的最烂的一门课,但是这本书还是很好的

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2020.08 图书归档拿回家

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尽管结构力学是自己学的最烂的一门课,但是这本书还是很好的

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2020.08 图书归档拿回家

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