《材料力学》
基本信息
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内容介绍

目录:
Preface xii
List of Symbols xviii
1 Introduction—Concept of Stress 2
1.1 Introduction 4
1.2 A Short Review of the Methods of Statics 4
1.3 Stresses in the Members of a Structure 7
1.4 Analysis and Design 8
1.5 Axial Loading; Normal Stress 9
1.6 Shearing Stress 11
1.7 Bearing Stress in Connections 13
1.8 Application to the Analysis and Design of Simple
Structures 13
1.9 Method of Problem Solution 16
1.10 Numerical Accuracy 17
1.11 Stress on an Oblique Plane under Axial Loading 26
1.12 Stress under General Loading Conditions;
Components of Stress 27
1.13 Design Considerations 30
Review and Summary for Chapter 1 42
2 Stress and Strain—Axial
Loading 52
2.1 Introduction 54
2.2 Normal Strain under Axial Loading 55
2.3 Stress-Strain Diagram 57
*2.4 True Stress and True Strain 61
2.5 Hooke’s Law; Modulus of Elasticity 62
2.6 Elastic versus Plastic Behavior of a Material 64
2.7 Repeated Loadings; Fatigue 66
2.8 Deformations of Members under Axial Loading 67
2.9 Statically Indeterminate Problems 78
2.10 Problems Involving Temperature Changes 82
2.11 Poisson’s Ratio 93
2.12 Multiaxial Loading; Generalized Hooke’s Law 94
*2.13 Dilatation; Bulk Modulus 96
内容简介:
材料力学(mechanics of materials)是研究材料在各种外力作用下产生的应变、应力、强度、刚度、稳定和导致各种材料破坏的极限。
材料力学的任务:
1. 研究材料在外力作用下破坏的规律 ;
2. 为受力构件提供强度,刚度和稳定性计算的理论基础条件;
3. 解决结构设计安全可靠与经济合理的矛盾。
材料力学基本假设:
1、连续性假设——组成固体的物质内毫无空隙地充满了固体的体积:
2、均匀性假设--在固体内任何部分力学性能完全一样:
3、各向同性假设——材料沿各个不同方向力学性能均相同:
4、小变形假设——变形远小于构件尺寸,便于用变形前的尺寸和几何形状进行计算研究。
在人们运用材料进行建筑、工业生产的过程中,需要对材料的实际承受能力和内部变化进行研究,这就催生了材料力学。运用材料力学知识可以分析材料的强度、刚度和稳定性。材料力学还用于机械设计使材料在相同的强度下可以减少材料用量,优化机构设计,以达到降低成本、减轻重量等目的。在材料力学中,将研究对象被看作均匀、连续且具有各向同性的线性弹性物体,但在实际研究中不可能会有符合这些条件的材料,所以须要各种理论与实际方法对材料进行实验比较。材料在机构中会受到拉伸或压缩、弯曲、剪切、扭转及其组合等变形。根据胡克定律(Hooke's law),在弹性限度内,材料的应力与应变成线性关系。
内容截图:
