工程力学(第4版)/21世纪高等教育规划教材

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张秉荣 编
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出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111357490
版次:4
商品编码:10862105
品牌:机工出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2011-11-01
用纸:胶版纸
页数:300
字数:477000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

《21世纪高等教育规划教材:工程力学(第4版)》内容分为理论力学与材料力学两篇。理论力学篇中介绍了:力的基本运算与受力图的绘制、平面力系、空间力系、点和刚体的简单运动、点和刚体的平面运动、点与刚体绕定轴转动的动力学基本方程、动静法及动力学的普遍定理。材料力学篇中介绍了:拉(压)、剪、挤的强度计算、扭转与弯曲的强度计算、组合变形的强度计算与几个专题的介绍。
全书共由十三章组成,其中有*号者可作为选讲或自学内容。
《21世纪高等教育规划教材:工程力学(第4版)》特色为:精选内容、强调应用、理论简明、方便教学,尤其适应培养应用型人才的需要。《21世纪高等教育规划教材:工程力学(第4版)》适应:高等本科教育中培养机电类及近机类应用型人才教学计划中,中少学时(60~120学时)的课程设置以及成教、高职高专、函授本科中相关专业的学生使用。

作者简介

张秉荣,教授,1936年生。1955年毕业于哈尔滨工业大学力学师资班。曾任国家教委普通高等工程力学课程教学委员会委员、机械部教育局力学课程组组长、江苏省力学学会常务理事、南京工程学院力学教研室主任。
从教40余年,教学研究论文曾多次获奖,1995年其所教课程曾被评为江苏省普通高校一类优秀课程。出版《工程力学》、《理论力学》、《材料力学》等教材十余部,具有丰富的教材编写经验。其作品因精炼、重应用、易教学而深受广大师生欢迎,本书曾荣获机械工业出版社年度畅销书奖,自初版至今己20余年,实为作者历编教材之集成。

目录

第4版前言
绪论
第一篇 理论力学
第一章 力的基本运算与物体受力图的绘制
第一节 力的概念
第二节 力的基本运算
第三节 约束与约束力
第四节 物体的受力分析受力图
小结
思考题
习题
第二章 平面问题的受力分析
第一节 平面任意力系的简化及简化结果的讨论
第二节 平面任意力系的平衡方程及其应用
第三节 静定与超静定问题及物体系统的平衡
第四节 平面静定桁架内力的计算
第五节 考虑摩擦时的平衡问题
小结
思考题
习题
第三章 空间问题的受力分析
第一节 力在空间直角坐标轴上的投影
第二节 空间汇交力系的合成与平衡
第三节 力对轴之矩
第四节 空间任意力系的平衡方程
第五节 重心的概念及重心坐标
第六节 重心及形心位置的求法
小结
思考题
习题
第四章 点的运动与刚体的基本运动
第一节 点的运动
第二节 刚体的基本运动
小结
思考题
习题
第五章 点的合成运动与刚体的平面运动
第一节 点的合成运动概念
第二节 点的速度合成定理
第三节 点的加速度合成定理
第四节 刚体平面运动的简化及其运动方程
第五节 求平面图形上各点的速度
第六节 用基点法求平面图形上各点的加速度
小结
思考题
习题
第六章 动力学的基本方程与动静法
第一节 质点动力学基本方程(附质心运动定理)
第二节 质点动力学问题的动静法
第三节 刚体绕定轴转动动力学方程
第四节 质点系的动静法
小结
思考题
习题
第七章 动力学普遍定理
第一节 动量定理
第二节 动量矩定理
第三节 动能定理(能量法)
第四节 功率与功率方程
小结
思考题
习题

第二篇 材料力学
第八章 拉伸(压缩)、剪切与挤压的强度计算
第一节 轴向拉伸与压缩的概念、截面法、轴力与轴力图
第二节 拉、压杆横截面上的应力、应变及胡克定律
第三节 材料在拉压时的力学性能
第四节 拉压杆的强度计算与拉压超静定问题
第五节 剪切与挤压的实用计算
小结
思考题
习题
第九章 圆轴的扭转
第一节 扭转的概念、扭矩与扭矩图
第二节 圆轴扭转时的应力与强度计算
第三节 圆轴扭转时的变形与刚度计算
小结
思考题
习题
第十章 直梁的弯曲
第一节 弯曲内力图(剪力图与弯矩图)
第二节 梁弯曲时的强度计算
第三节 梁的刚度计算
第四节 提高梁的强度和刚度的措施
小结
思考题
习题
第十一章 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(应力圆)
第三节 三向应力圆及最大切应力
第四节 广义胡克定律
第五节 强度理论简介
第六节 其他强度理论简介
第七节 电测应力分析介绍
小结
思考题
习题
第十二章 组合变形的强度计算
第一节 拉伸(压缩)与弯曲组合变形的强度计算
第二节 弯曲与扭转组合变形的强度计算
小结
思考题
习题
第十三章 材料力学中几个专题的简介
第一节 动载荷
第二节 交变应力
第三节 压杆稳定
第四节 断裂力学与复合材料力学简介
小结
思考题
习题
附录
附录A 工程力学综合练习
附录B 型钢表(GB/T 706-2008)
参考文献

前言/序言






《经典力学:理论与应用》 本书旨在系统阐述经典力学的基本原理,并深入探讨其在各类工程问题中的应用。全书内容涵盖理论基础、分析方法以及一系列典型的工程实例,力求使读者在掌握扎实理论知识的同时,也能具备分析和解决实际问题的能力。 第一部分:理论基础 第一章:绪论 本章将介绍力学的研究对象、基本概念和研究方法。我们将追溯力学发展的历史脉络,理解其在物理科学和工程技术中的核心地位。同时,本章也将明确本书的学习目标和预期成果,为后续的学习奠定坚实的基础。 第二章:静力学 静力学是研究物体在力的作用下处于平衡状态的规律的学科。本章将首先引入力的概念,包括力的性质、单位和力的合成与分解。随后,我们将深入讲解刚体的受力分析,包括约束和约束力的概念,以及如何绘制自由体图。在此基础上,我们将推导并应用物体的平面和空间平衡方程,并学习求解平面和空间静力学问题的方法,如平衡微分方程法、虚功原理等。本章还将探讨摩擦力、杆件结构(如桁架)的受力分析,以及各种重要的静力学定理。 第三章:运动学 运动学是研究物体的运动规律而不考虑引起运动的力的学科。本章将从描述物体运动的基本概念入手,如位置、位移、速度和加速度。我们将分别讨论质点的运动学和刚体的运动学。对于质点运动,我们将分析直线运动、平面曲线运动,并介绍运动的描述方法,包括直角坐标系、自然坐标系和极坐标系。对于刚体运动,我们将介绍刚体的平动、转动和平面图形的运动,并引入角速度、角加速度等概念。本章还将讨论相对运动和牵连运动,为后续动力学分析做好准备。 第四章:动力学 动力学是研究物体运动与力的关系的学科。本章将是本书的重点。我们将首先回顾牛顿运动定律,包括惯性定律、加速度定律和作用力与反作用力定律。在此基础上,我们将详细讲解质点的动力学方程,包括动力学方程、冲量-动量定理和动能定理。我们将学习如何运用这些定理分析各种典型的动力学问题,如自由落体、抛体运动、圆周运动等。 第五章:功、能与动量 本章将从能量和动量的角度,以更为普适和简洁的方式来分析动力学问题。我们将深入探讨功的概念,包括恒力功、变力功和变力做功的计算方法。接着,我们将引入动能的概念,并阐述功与动能的关系(动能定理)。随后,我们将学习机械能及其守恒定律,探讨其在解决复杂运动问题中的优势。最后,我们将引入冲量和动量的概念,并阐述冲量-动量定理,分析碰撞问题和其他涉及动量变化的问题。 第六章:刚体的动力学 在前几章的基础上,本章将把动力学分析扩展到刚体。我们将引入力矩和转动惯量的概念,这是描述刚体转动惯性的重要物理量。我们将推导刚体的转动定律,即力矩与角加速度的关系。随后,我们将学习刚体绕定轴转动的动力学方程,并分析其在实际问题中的应用。接着,我们将引入刚体绕质心转动的动力学方程。最后,我们将讨论刚体的平面复杂运动的动力学分析,以及能量守恒和动量守恒在刚体动力学中的应用。 第二部分:分析方法与工程应用 第七章:振动分析 本章将介绍振动的基本概念和分析方法。我们将从单自由度无阻尼自由振动开始,推导系统的固有频率和振幅。随后,我们将引入阻尼的概念,分析有阻尼自由振动,并讨论临界阻尼、过阻尼和欠阻尼等情况。接着,我们将讲解受迫振动,包括共振现象及其危害。本章还将触及多自由度振动系统的基本概念,为更复杂的工程振动问题提供初步认识。 第八章:弹性力学基础 本章将引入弹性力学的基本概念,研究固体材料在受力后发生的弹性变形。我们将介绍应力、应变的基本概念,包括正应力、剪应力,以及线应变、剪应变。我们将讲解胡克定律,包括弹性模量、泊松比等材料常数。在此基础上,我们将介绍连续介质力学中的一些基本方程,如平衡方程、几何方程和物理方程。本章将为理解材料力学和有限元分析等更高级的力学分支奠定基础。 第九章:流体力学基础 本章将介绍流体力学的基本概念和研究方法。我们将区分理想流体和真实流体,并介绍流体的连续性方程和伯努利方程,用于分析不可压缩、无粘流体的运动。我们将讨论粘性流体运动的基本规律,如牛顿粘性定律。本章还将介绍流体静力学,包括液体的压强分布和浮力。 第十章:工程实践中的力学问题 本章将通过一系列典型的工程实例,展示前述力学原理的实际应用。我们将分析桥梁、建筑结构的受力与变形,探讨材料在工程设计中的力学性能要求。我们将研究机械设备的动力学设计,如发动机、齿轮传动的力学特性。我们还将探讨流体机械(如水泵、风机)的工作原理,以及如何应用流体力学原理进行优化设计。本章还将涉及一些动态问题,如车辆的动力学分析、机械振动的抑制等。 总结 《经典力学:理论与应用》力求内容严谨、体系完整,理论联系实际。本书适合高等院校理工科专业学生学习,也可作为相关领域工程技术人员的参考书。通过对本书的学习,读者将能够深刻理解经典力学作为一门基础学科的普适性和重要性,并能将其融会贯通,应用于解决复杂的工程技术问题。

用户评价

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在我过去的学习生涯中,阅读过不少专业书籍,但《工程力学(第4版)》无疑给我留下了最为深刻的印象。这本书的结构设计堪称典范,逻辑清晰,层次分明。从基础概念的引入,到复杂理论的推导,再到实际应用的案例分析,整个流程行云流水,毫无突兀感。作者对于公式的推导过程,往往会提供多种思路和方法,并且详细解释每一步的合理性,这对于理解数学模型的背后物理意义至关重要。我特别欣赏书中对“变分法”的阐述,它将一种抽象的数学工具,巧妙地应用于力学问题中,展现出数学在解决工程难题时的强大力量。此外,本书的语言风格也值得称赞,既有科学的严谨性,又不失通俗易懂的趣味性。作者善于运用类比和形象的比喻,将一些晦涩难懂的物理概念变得生动有趣。比如,在讲解流体动力学中的伯努利方程时,他用了一个有趣的“屋顶漏水”的例子,形象地解释了压强与流速的关系。这种“润物细无声”的教学方式,让我能够更轻松地吸收知识,并将其内化为自己的理解。阅读这本书的过程,就像是在聆听一位智慧的长者,娓娓道来,循循善诱,让我受益匪浅。

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这本书,我是在大学二年级时偶然接触到的,当时正是我对工程学初步产生浓厚兴趣的时候。翻开第一页,我就被它扎实的理论基础和严谨的逻辑结构所吸引。书中对经典力学概念的阐述,如静力学中的力的合成与分解,动力学中的牛顿定律以及各种运动形式的描述,都深入浅出,让我这个初学者也能迅速抓住核心要义。特别是关于刚体转动惯量的部分,作者用了一系列生动的图例和具体的计算实例,将抽象的概念具象化,我至今还记得那个关于旋转滑轮的例子,让我对力矩和角动量有了直观的理解。更让我印象深刻的是,这本书并没有止步于理论的罗列,而是巧妙地将理论知识与实际工程应用相结合。书中大量的案例分析,覆盖了从桥梁结构受力到机械部件的运动模拟,让我看到了力学原理在现实世界中的强大生命力。例如,在介绍虚功原理时,作者并没有仅仅给出数学公式,而是详细解析了它如何应用于分析复杂结构的位移和内力,这对于理解结构的稳定性至关重要。读这本书的过程,就像是在与一位经验丰富的工程师进行深度对话,他耐心地引导我一步步理解工程力学的精髓,让我对未来的专业学习充满了信心和期待。这本书所奠定的坚实基础,至今仍是我解决工程问题时的重要思想武器。

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拿到《工程力学(第4版)》这本书时,我正面临着大学阶段一项颇具挑战性的工程项目。我希望这本书能为我提供一些理论上的支撑和灵感。翻阅书页,我被书中丰富的图表和生动的插画所吸引。这些图表不仅仅是装饰,而是承载了重要的信息,帮助我更直观地理解复杂的力学模型。例如,在关于有限元分析的章节中,书中通过一系列网格划分和节点位移的示意图,清晰地展示了数值模拟的基本原理,这对我理解整个分析过程起到了至关重要的作用。作者在讲解过程中,非常注重理论与实践的结合,提供了大量实际工程中的案例,并详细分析了力学原理在这些案例中的应用。我尤其记得关于结构动力学的部分,书中分析了一个高层建筑在地震作用下的响应,通过对地震波的模拟和结构振动的计算,让我深刻认识到工程力学在保障建筑安全方面的重要性。这本书让我明白了,工程力学并非仅仅是抽象的数学公式,而是解决现实世界中工程难题的有力工具。它不仅提升了我的理论知识,更激发了我解决实际问题的热情。

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这本书最让我觉得与众不同的地方,在于它对“模型构建”的重视。作者在介绍每一个力学问题时,都会首先引导读者思考,如何将实际问题抽象成一个力学模型。例如,在分析桥梁受力时,作者会先讨论如何将其简化为梁、杆等基本构件,并分析各个构件之间的连接方式。这种模型构建的过程,是解决工程问题的第一步,也是最关键的一步。书中提供的各种案例分析,都充分体现了这一点。作者不仅仅是给出解决方案,更重要的是展示了如何一步步建立起问题的模型,并在此基础上进行分析。我尤其欣赏书中关于“连续介质力学”的介绍,它虽然理论性很强,但作者通过引入一些简化的假设和概念,让我能够对连续介质的宏观行为有一个初步的理解。这本书让我明白,工程力学不仅仅是计算,更是一种精巧的“建模艺术”,只有建立起合适的模型,才能有效地分析和解决问题。

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这本书给我最直观的感受就是其内容的“扎实”和“实用”。“扎实”体现在其深厚的理论功底,作者在阐述每一个概念时,都回溯到其最基本的物理原理,并且严谨地给出数学推导。例如,在介绍应力张量时,作者详细解释了应力概念的物理意义,并通过三个相互垂直的截面来定义应力分量,再进一步推导到张量形式。这种严谨的推导过程,对于理解概念的本质非常有帮助。“实用”则体现在书中丰富的工程案例。这本书绝非一本纯粹的理论教材,而是充满了实际的应用场景。从简单的杆件受力分析,到复杂的桥梁结构设计,再到航空发动机内部的流体流动模拟,书中几乎涵盖了工程领域中可能遇到的各种力学问题。我印象特别深刻的是关于疲劳分析的章节,作者不仅介绍了疲劳的机理,还提供了一些实际工程中疲劳破坏的案例,并分析了如何通过设计来避免疲劳失效。这种将理论知识转化为解决实际问题的能力,是学习工程力学最宝贵的收获。

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这本书给我最深刻的体验,是它能够将看似抽象的数学概念,转化为生动具体的物理现象。作者在讲解过程中,非常善于运用直观的类比和形象的描述,让复杂的力学原理变得易于理解。比如,在讲解“弹性形变”时,作者用了一个生动的比喻,将材料比作弹簧,解释了在外力作用下,材料内部会产生回复力,从而实现形变的恢复。这种形象的解释,让我在脑海中构建了一个清晰的物理模型。此外,书中对“能量原理”的阐述也让我印象深刻。作者并没有仅仅停留在数学公式的层面,而是深入剖析了能量在力学系统中的转化和守恒规律,并将其应用于解决实际问题。例如,在分析机构的运动时,作者通过引入动能和势能的概念,大大简化了计算过程。这本书的优点在于,它能够同时满足理论的严谨性和学习的趣味性,让我在享受知识的乐趣中,不断提升自己的工程素养。

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不得不说,这本《工程力学》给我的感觉,就像是在一座宏伟的知识殿堂中一次精心策划的导览。作者的叙述方式并非那种枯燥乏味的教科书式的讲解,而是充满了引导性和启发性。他善于设置悬念,提出问题,然后层层剥茧,引导读者主动思考,最终豁然开朗。我尤其喜欢他对每一个概念的引入方式,总是先从最基本、最直观的物理现象入手,然后逐渐引入抽象的数学模型。比如,在讲解弹性力学时,他并没有直接抛出复杂的应力应变张量,而是从一个简单的橡皮筋拉伸的例子说起,逐步过渡到材料的本构关系。这种循序渐进的学习路径,极大地降低了学习的门槛,同时也激发了我深入探索的兴趣。书中对不同工程领域案例的选取也极具代表性,涵盖了结构力学、材料力学、流体力学等多个分支,让我能够窥见工程力学在不同领域的应用深度和广度。我印象最深的是关于振动理论的部分,作者用了一个生动的例子来解释共振现象,并分析了在工程设计中如何避免共振对结构造成的破坏。这种理论与实践的紧密结合,让我深刻体会到工程力学不仅仅是一门学科,更是一种解决实际问题的思维方式。

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《工程力学(第4版)》这本书,对我而言,更像是一部工程领域的“启蒙之书”。它并没有像许多其他教材那样,上来就抛出一大堆复杂的公式和概念,而是从最基本的物理现象出发,逐步引导读者进入工程力学的世界。作者在讲解初期,特别注重建立读者对“力”的直观认识,比如通过分析各种日常生活中的受力情况,来引入力的概念、力的测量以及力的合成与分解。这种贴近生活的设计,让我对力学有了更亲切的认识。随着学习的深入,书中对各种复杂问题的分析,都体现出一种“化繁为简”的智慧。例如,在介绍“虚功原理”时,作者并没有直接给出一个高深的定义,而是通过分析一系列简单的例子,逐步揭示了这一原理的精妙之处。这本书的精髓在于,它不仅传授了知识,更传递了一种解决问题的思维方式,让我能够以更宏观的视角来看待工程问题。

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作为一名正在工程领域摸索前行的学生,我一直在寻找一本能够系统地梳理我的知识体系的书籍。当我拿起《工程力学(第4版)》时,我找到了那份期盼已久的清晰和条理。这本书的章节划分非常合理,从最基础的静力学,逐步深入到动力学、材料力学,再到更高级的连续介质力学和有限元方法。每一章的开头都会对本章内容进行概览,并引出本章的核心问题,让我能对整体结构有一个初步的认识。让我感到惊喜的是,书中并非一股脑地堆砌概念,而是注重概念之间的联系和递进。例如,在讲解动量守恒定律时,作者会将其与牛顿第二定律联系起来,解释动量守恒是牛顿定律在特定条件下的推论。这种深入的关联性分析,帮助我构建了一个更加完善的知识网络。我特别喜欢书中对“虚功原理”的讲解,作者用了一种非常巧妙的方式,将抽象的数学推导与实际工程问题相结合,让我对这个看似复杂的概念有了更深的理解。读完这本书,我感觉自己对工程力学的认识不再是零散的碎片,而是形成了一个有机整体。

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阅读《工程力学(第4版)》的过程,对我而言,是一次思维方式的重塑。这本书不仅仅是在教授我力学知识,更重要的是在培养我一种严谨的、逻辑的、分析性的工程思维。作者在讲解过程中,非常注重引导读者去“思考”而不是“记忆”。他常常会提出一些开放性的问题,鼓励读者去探索不同的解决方案。例如,在讲解刚体的平衡条件时,他会引导读者思考,为什么引入“力矩”的概念对于理解平衡至关重要。这种主动探索式的学习方式,让我对力学概念有了更深刻的理解,也培养了我独立分析问题的能力。书中对一些经典力学难题的解析,更是让我叹为观止。例如,关于“三体问题”的讨论,虽然它本身是一个非常复杂的问题,但作者通过引入一些简化的模型和近似方法,让我能够初步领略其背后的挑战和魅力。这本书不仅仅是一本教科书,更像是一位经验丰富的导师,在我成长的道路上,给予我重要的启迪和指引。

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静定与超静定问题及物体系统的平衡

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圆轴扭转时的应力与强度计算

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书籍还不错。。。。。

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用基点法求平面图形上各点的加速度

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这书还可以

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第十三章 材料力学中几个专题的简介

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要越来越快 哈哈哈京东棒

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思考题K

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