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文档简介

一 名词解释:1、 可变性固体:在外力作用下会发生变形的固体。2、 构件:就是纵向(长度方向)尺寸远大于横向(垂直于长度方向)尺寸的构件。3 、轴向拉伸或压缩:杆产生沿轴线方向的伸长或缩短。4 、等截面直杆(等直杆):横截面处处相同的直杆。5 、内力:在外力作用下构件内部因变形而产生的内部相互作用力的该变量。6 、应力:分布在单位面积上的内力。 7、主应力:主平面上的正应力。8、名义屈服0.2:产生0.2%的塑性应变时的应力值。9、 许用应力:保证构件正常工作并具有一定强度储备时,允许构件承受的最大应力。10、 剪切:指两力间的横截面发生相对错动的变形形式。11、 轴:产生扭转变形的构件。 12、 梁:以发生弯曲变形为主的构件。13 、轴线:构件上所有截面形心的连线。 14、 挠曲线:梁弯曲后的轴线。15、 单元体:围绕构件中某点用横截面或纵截面截得的微小正六面体。16、 应力状态:构件中某点处不同方位截面上的应力情况。强度:构件抵抗破坏的能力。 刚度:构件抵抗变形的能力。稳定性:压杆能保持原有的平衡状态的能力。 横截面:垂直于轴线的截面。正应力:与截面垂直的应力。 切应力:与截面相切的应力。静不定问题:未知力多于平衡方程,只用静力学平衡方程不能求解的问题。扭转角:各横截面绕轴线发生相对转动时两横截面之间的相对角位移。平面弯曲:外力、外力偶矩与梁变形后的轴线都在梁的纵向对称平面内的弯矩。纯弯曲:剪力为零而弯矩为常数的弯曲。应变:单位长度的变形量。中性轴:与截面共面且过截面形心的直线。 主平面:切应力为零的平面。挠度:指梁轴线上的一点在垂直于梁变形前轴线方向的线位移。转角:梁任一横截面绕其中性轴转动的角度。纯剪切:单元体上某个截面上只有切应力而无正应力的变形。强度理论:对材料破坏的原因提出自己的看法,给出相应的计算方式。组合变形:在外力作用下,构件同时产生两种或两种以上基本变形的情况。柔度:反映压杆杆端约束情况、压杆长度、截面形状和尺寸等因素对临界力的综合影响的参数。大柔度杆:实际柔度值大于比例极限下的柔度值的压杆。屈服极限:材料在屈服阶段所能承受的最小应力值。强度极限:材料在断裂前所能承受的最大应力值。比例极限:材料严格遵守胡克定律的最大应力值。极惯性矩:截面围绕某一轴转动的惯性矩。抗拉刚度:材料的弹性模量与材料的横截面的乘积。抗扭刚度:剪切弹性模量与极惯性矩的乘积。抗弯刚度:杆件的弹性模量与杆件的惯性矩的乘积。安全因数:保证构件安全并具有一定强度储备,同时考虑用材合理经济而确定的u与构件 的比值。临界力:压杆保持稳定时能承受的最大外力。临界应力:压杆保持稳定时能承受的最大应力。抗扭截面系数:极惯性矩与半径之比。抗弯截面系数:惯性矩与截面上离中性轴距离最远的比值。惯性半径:惯性矩和面积比值开平方。纵向对称平面:轴线与横截面的对称轴决定的平面。二 填空:(不全)1 构件的三要素:足够的强度,足够的刚度,足够的稳定性。2 对可变性固体的基本假设:均匀连续假设,各向同性假设。3 杆件的四种基本变形:轴向拉伸和轴向压缩,剪切,扭转,弯曲。4 截面法的步骤:截开、代替、 平衡。5 正应力可分为:拉应力和压应力。6 胡克定律三种表达式:7低碳钢的力学性能四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、局部变形阶段。8 一般5%的材料为塑性材料,5%-脆性材料。9 切应力互等定理:两相互垂直截面上在其相交处的切应力成对存在,且数值相等而符号相反。(方向相反、指向或背向)10 根据梁的支承情况,在工程实际中常见的梁的三种基本形式:简支梁,外伸梁,悬臂梁。11载荷一般可简化为三种形式:集中载荷、分布载荷、集中力偶。12 提高梁抗弯强度的措施:选用合理的截面、采用变截面梁、适当布置载荷和支座位置。13 脆性材料:一般使用第一或第二强度理论; 塑性材料:一般使用第三或第四理论;特殊:三向受拉应力状态用第一强度理论; 三向受压应力状态用第三或第四强度理论;14 提高压杆的稳定性的措施: 减小压杆的支承长度、 选择合理的截面形状、改善杆端的约束情况、 合理的选用材料。15、材料力学研究物体在外力作用下的变形、受力和破坏的规律。三、作图(第1、2、4、7章)内力图、扭矩图、单元体图、应力图、剪力图、弯矩图四、计算(第1、3、5、8章)1-1、1-4、1-14、1-19、1-20、2-3、3-5、3-10、3-

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