工程力學是什麼,工程力學是什麼?

2021-03-16 20:18:45 字數 6314 閱讀 9238

1樓:傾蓋如故

工程力學涉及眾多的力學學科分支與廣泛的工程技術領域,是一門理論性較強、與工程技術聯絡極為密切的技術基礎學科,工程力學的定理、定律和結論廣泛應用於各行各業的工程技術中,是解決工程實際問題的重要基礎。其最基礎的部分包括靜力學和材料力學。

擴充套件資料研究方法

分實驗研究、理論分析和數值計算三個方面。實踐中三種方法常常綜合運用,互相促進。

包括實驗力學,結構檢驗,結構試驗分析。模型試驗分部分模型和整體模型試驗。結構的現場測試包括結構構件的試驗及整體結構的試驗。

實驗研究是驗證和發展理論分析和計算方法的主要手段。結構的現場測試還有其他的目的:

1、驗證結構的機能與安全性是否符合結構的計畫、設計與施工的要求;

2、對結構在使用階段中的健全性的鑑定,並得到維修及加固的資料。

2樓:姒鵬煊胥淳

工程力學是研究有關物質巨集觀運動規律,及其應用的科學。工程給力學提出問題,力學的研究成果改進工程設計思想。從工程上的應用來說,工程力學包括:

質點及剛體力學,固體力學,流體力學,流變學,土力學,岩體力學等。

3樓:兔兔疇

樓主你好,我是工程力學系的,樓上的是對工程力學系的解釋,一般工程力學課只包含理論力學和材料力學

4樓:手機使用者

定義:應用於工程實際的各門力學學科的總稱。常指以可變形固體為研究物件的固體力學。

廣義的工程力學還包括水力學、岩石力學、土力學等。應用學科:水利科技(一級學科);工程力學、工程結構、建築材料(二級學科);工程力學(水利)(二級學科)。

工程力學是研究有關物質巨集觀運動規律,及其應用的科學。工程力學提出問題,力學的研究成果改進工程設計思想。從工程上的應用來說,工程力學包括:

質點及工程力學

剛體力學,固體力學,流體力學,流變學,土力學,岩體力學等

工程力學這本書主要講的是什麼內容?

5樓:匿名使用者

《工程力學》是土木工程專業主要的技術基礎課,而且也是學生公認的一門比較難學的課程。該課程不但要求學生能正確理解基本概念,而且要求學生要學會用所學內容求解各種工程和生活中的各種力學問題。所以該課程要求學生具有較好的高等數學基礎。

另外,該課程還在試開雙語課,所以要求學生具有較好的英文閱讀能力。

本課程總要求是:作為原「理論力學」和「材料力學」的融合,將研究兩類機械運動:一類是研究物體的運動,研究作用在物體上的力和運動之間的關係;另一類是研究物體的變形,研究作用在物體上的力和變形之間的關係。

要求學生對兩類機械運動(包括平衡)的規律有教系統全面的了解。掌握相關的基本概念、基本理論和基本方法及其應用。另外,結合本課程學習對學生的邏輯思維能力、抽象化能力、文字和圖象表達能力、數字計算能力以及英文科技文獻閱讀能力等加以培養。

根據以往的教學經驗,學生在學習本課程的以下內容時會感覺比較困難:

1、 力偶的概念和等效;

2、 應用各種型別的平衡條件及平衡方程求解物體系的平衡問題,尤其是臨界問題

3、 桁架內力的求解

4、 摩擦角的概念及應用

5、 應力和應變的概念,尤其是各種變形情況下應力和應變的計算及力學含義的理解。

6、 複雜載荷下彎矩圖和剪力圖的求解

7、 彎曲剪應力的計算。

8、 組合變形的計算

9、 能量法的理解和應用

10、 描述點的運動的弧座標法

11、 運動的合成,尤其是嘉速度的合成

12、 動量矩的概念及應用

13、 虛位移的概念和虛位移原理的應用等等。

要學好該課程,除了認真聽課和複習外,需要做夠一定量的習題。只有經過大量的習題練習,才能真正掌握力學的基本概念和求解具體問題。除了課堂上布置的習題外,還可以參閱各種習題解答,從而提高自己解題的能力。

所以學生要在課下花費較多的時間和精力。另外,在學習和做作業時,同學間一起討論是個不錯的辦法。

在用原版教材的部分,可能學生一開始感覺閱讀很困難。但只要堅持下去,就會有真正的收穫。

緒論10.1 工程力學的主要內容1

0.2 工程力學與生產實踐的關係及其研究方法1

0.3 工程力學的性質與作用2

第1章靜力學基礎3

1.1力力矩力偶3

1.2靜力學公理7

1.3約束和約束力9

1.4物體的受力分析和受力圖12

思考題15

習題17

第2章平面力系20

2.1平面匯交力系合成與平衡20

2.2平面力偶係的合成與平衡24

2.3平面任意力系向作用麵內一點簡化25

2.4平面任意力系的平衡條件和平衡方程29

2.5物體系的平衡33

2.6考慮摩擦時的平衡問題37

思考題43

習題44

第3章空間力系50

3.1空間中的力、力矩與力偶50

3.2空間匯交力系與空間力偶係54

3.3空間任意力系57

3.4重心62

思考題65

習題65

第4章材料力學概述68

4.1外力及其分類68

4.2構件的承載能力69

4.3變形固體及其基本假設70

4.4內力截面法71

4.5桿件變形的基本形式72

第5章拉伸、壓縮和剪下74

5.1軸向拉伸和壓縮的概念74

5.2拉(壓)杆的內力75

5.3拉(壓)桿內的應力77

5.4拉(壓)杆的變形80

5.5材料在拉伸和壓縮時的力學效能85

5.6失效拉(壓)杆的強度條件90

5.7應力集中與材料疲勞95

5.8簡單拉壓超靜定問題97

5.9連線接頭的實用計算101

思考題106

習題107

第6章扭轉112

6.1扭轉的概念112

6.2圓軸扭轉時的內力113

6.3圓軸扭轉時的應力及強度條件116

6.4圓軸扭轉時的變形及剛度條件122

思考題125

習題125

第7章彎曲130

7.1平面彎曲的概念130

7.2梁的內力內力圖132

7.3梁橫截面上的應力及強度條件142

7.4梁的彎曲變形及剛度條件152

7.5提高梁抗彎能力的措施及工程例項159

7.6簡單超靜定梁的解法163

思考題166

習題168

第8章強度理論組合變形174

8.1平面應力狀態分析174

8.2強度理論179

8.3拉伸(壓縮)與彎曲組合變形181

8.4彎曲與扭轉組合變形188

思考題192

習題193

第9章壓杆穩定196

9.1壓桿穩定的概念196

9.2細長壓桿的臨界力197

9.3尤拉公式的應用範圍臨界應力總圖200

9.4壓桿的穩定計算203

9.5提高壓桿穩定的措施207

思考題208

習題208

第10章運動學211

10.1點的運動學211

10.2剛體的平移與定軸轉動218

10.3點的合成運動222

10.4剛體的平面運動229

思考題236

習題238

第11章動力學普遍定理244

11.1質點運動微分方程244

11.2動量定理247

11.3動量矩定理251

11.4動能定理259

思考題267

習題268

第12章動靜法272

12.1質點的動靜法272

12.2質點系的動靜法274

12.3剛體慣性力系的簡化275

12.4轉子的軸承動約束力277

思考題279

習題280

附錄a平面圖形的幾何性質283

a.1靜矩和形心283

a.2極慣性矩286

a.3慣性矩和慣性積287

a.4平行移軸公式289

思考題291

習題291

附錄b常見截面的幾何性質293

附錄c型鋼規格表295

附錄d梁在簡單載荷作用下的變形308

6樓:鄭端子昱

(1)教學輔導第一章 緒論

第二章 結構計算簡圖、物體受力分析

第三章 力系簡化的基礎知識

第四章 平面力系的簡化

與平衡方程

第五章 平面體系的幾何組成分析

第六章 靜定結構的內力計算

第七章 軸向拉伸與壓縮

第八章 剪下和扭轉

第九章 梁 的 應 力

第十章 組 合 變 形

工程力學(2)教學輔導第十一章 梁和結構的位移第十二章 力 法

第十三章 位 移 法

第十四章 力 矩 分 配 法

第十五章 壓 杆 穩 定

這兒是網上課本資料:

7樓:匿名使用者

工程力學主要結構力學和材料力學,是相對於理論力學的.

工程力學是什麼概念?

8樓:匿名使用者

人類對力學的一些基本原理的認識,一直可以追溯到史前時代。在中國古代及古希臘的著作中,已有關於力學的敘述。但在中世紀以前的建築物是靠經驗建造的。

2023年3月伽利略出版的著作《關於兩門新科學的談話和數學證明》被認為是世界上第一本材料力學著作,但他對於梁內應力分布的研究還是很不成熟的。

納維於2023年提出了關於梁的強度及撓度的完整解法。2023年5月14日,納維在巴黎科學院宣讀的**《在一物體的表面及其內部各點均應成立的平衡及運動的一般方程式》 ,這被認為是彈性理論的創始。其後,2023年聖維南又發表了關於塑性理論的**水力學也是一門古老的學科。

早在中國春秋戰國時期(西元前5~前4世紀),墨翟就在《墨經》中敘述過物體所受浮力與其排開的液體體積之間的關係。尤拉提出了理想流體的運動方程式。物體流變學是研究較廣義的力**動的乙個新學科。

2023年,美國的賓厄姆倡議設立流變學學會,這門學科才受到了普遍的重視。

土力學在二十世紀初期即逐淅形成,並在40年代以後獲得了迅速發展。在其形成以及發展的初期,泰爾扎吉起了重要作用。岩體力學是一門年輕的學科, 二十世紀50年代開始組織專題學術討淪,其後並已由對具有不連續面的硬岩性質的研究擴充套件到對軟岩性質的研究。

岩體力學是以工程力學與工程地質學兩門學科的融合而發展的。

從十九世紀到二十世紀前半期,連續體力學的特點是研究各個物體的性質,如梁的剛度與強度,柱的穩定性,變形與力的關係,彈性模量,粘性模量等。這一時期的連續體力學是從巨集觀的角度,通過實驗分析與理論分析,研究物體的各種性質。它是由質點力學的定律推廣到連續體力學的定律,因而自然也出現一些矛盾。

於是基於二十世紀前半期物理學的進展 ,並以現代數學為基礎,出現了一門新的學科——理性力學。2023年,賴納提出了關於粘性流體分析的**,2023年,里夫林提出了關於彈性固體分析的**,逐步奠定了所謂理性連續體力學的新體系。

隨著結構工程技術的進步,工程學家也同力學家和數學家一樣對工程力學的進步做出了貢獻。如在桁架發展的初期並沒有分析方法,到2023年,美國的橋梁工程師惠普爾才發表了正確的桁架分析方法。電子計算機的應用,現代化實驗裝置的使用,新型材料的研究,新的施工技術和現代數學的應用等,促使工程力學日新月異地發展。

質點、質點系及剛體力學是理論力學的研究物件。所謂剛體是指一種理想化的固體,其大小及形狀是固定的,不因外來作用而改變,即質點系各點之間的距離是絕對不變的。理論力學的理論基礎是牛頓定律,它是研究工程技術科學的力學基礎。

固體力學包括材料力學、結構力學、彈性力學、塑性力學、複合材料力學以及斷裂力學等。尤其是前三門力學在土木建築工程上的應用廣泛,習慣上把這三門學科統稱為建築力學,以表示這是一門用力學的一般原理研究各種作用對各種形式的土木建築物的影響的學科。

在二十世紀50年代後期,隨著電子計算機和有限元法的出現,逐漸形成了一門交叉學科即計算力學。計算力學又分為基礎計算力學及工程計算力學兩個分支 ,後者應用於建築力學時,它的四大支柱是建築力學、離散化技術、數值分析和計算機軟體。其任務是利用離散化技術和數值分析方法,研究結構分析的計算機程式化方法,結構優化方法和結構分析影象顯示等。

如按使結構產生反應的作用性質分類,工程力學的許多分支都可以 再分為靜力學與動力學。例如結構靜力學與結構動力學,後者主要包括:結構振動理論、波動力學、結構動力穩定性理論。

由於施加在結構上的外力幾乎都是隨機的,而材料強度在本質上也具有非確定性。

隨著科學技術的進步,20世紀50年代以來,概率統計理論在工程力學上的應用愈益廣泛和深入,並且逐漸形成了新的分支和方法,如可靠性力學、概率有限元法等。

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