8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Новая механика материалов 3-е издание 3-е издание Machine Industry Press 9787111586500 Чжан Шаоши Ван Чуньсян Механика Геометрия Учебник по физике Учебник для базового курса инженерной механики

Цена: 1 061руб.    (¥50.2)
Артикул: 615633156990

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:义博图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥60.61 281руб.
¥158.263 345руб.
¥43.99930руб.
¥37.59795руб.

Основная информация.jpg

Название книги: Новая механика материалов, 3-е издание.

Автор: Чжан Шаоши

По умолчанию: 49,80 Юань

Пресса: Machinery Industry Press 

ISBN: 9787111586500



ВВЕДЕНИЕ 2.JPG

Эта книга“Национальная учебная база курсов базовой инженерной механики”Одним из результатов исследования проекта строительства является“Одиннадцатая пять”Планирование учебных материалов – это“Харбинский технологический институт‘Одиннадцатая пять’Планирование учебника”ключевые учебные материалы.В процессе написания этой книги все внимание было уделено последующим курсам и глубоким изменениям в современных идеях, концепциях и методах инженерного проектирования;он сознательно преследовал общие цели по укреплению и соответствующему расширению фундамента, усилению основного направления анализа напряжений и деформаций, выделению трех основных уравнений механики, геометрии и физики, а также открытию окон и интерфейсов к современным рубежам. Эта книга содержит большие новшества в содержании, системе, структуре и постановке проблем.Книга включает 16 глав, включая введение, новый анализ положения и силового состояния, анализ деформаций, характеристики материала и взаимосвязь между напряжением и деформацией, осевое растяжение и сжатие, кручение, преувеличение, комбинированный расчет напряжений элементов, энергетический принцип, статически определенную конструкцию, разрушение материала и теорию прочности, расчет прочности и жесткости элементов, соединение, упруго-пластическую деформацию и анализ предельных нагрузок, усталость и разрушение, устойчивость прижимного стержня и т. д.



Каталог.jpg

3 -е издание предыдущие высказывания 

2 издание предыдущее 
1 издание предыдущего высказывания 
Глава 1 Медаль 1 
1.1 Прочность Жесткость Стабильность1 
1.2 Деформируемые твердые тела и их основные положения 2 
1.3 Внешние силы и их классификация 3 
1.4 Деформация и смещение 4 
Глава 2 Анализ напряженного состояния 6 
2.1 Внутренняя сила 6 
2.2 Понятие напряжения: нормальное напряжение и касательное напряжение 9 
2.3 Напряженное состояние в одной точке и теорема о равенстве сдвиговых напряжений 10 
2.4 Метод двумерного анализа напряженного состояния 13 
2.5 Графический метод двумерного анализа напряженного состояния 17 
2.6 Трехмерный анализ напряженного состояния 21 
2.7 Баланс микротела 25 
Раздел 27 
Глава 3 Анализ деформированного состояния 31 
3.1 Концепция деформации Линейная деформация и деформация сдвига 31 
3.2 Геометрическое уравнение связи смещения и деформации 32 
3.3 Уравнение совместимости условий координации деформации 34 
3.4 Анализ плоскодеформированного состояния 35 
Вопрос 38 
Глава 4. Механические свойства и деформация материалов. 
Отношения 41 
4.1 Механические свойства и основные испытания материалов 41 
4.2 Испытание на осевое растяжение и сжатие 42 
4.3 Кривые растяжения и деформации обычных конструкционных материалов 46 
4.4 Релаксация стресса и ползучесть 48 
4.5 Закон Гука для изотропных материалов 49 
4.6 Энергия деформации 53 
4.7 Связь между упругими константами изотропных материалов 56 
4.8 Соотношение напряжения и деформации анизотропных материалов 56 
Раздел 57 
Глава 5. Осевое растяжение и сжатие 60 
5.1 Внутренняя сила осевого растяжения и сжатия стержня 60 
5.2 Напряжения осевого растяжения и сжатия стержня 61 
5.3 Принцип концентрации напряжений Венанта 63 
5.4 Энергия деформации осевого растяжения и сжатия стержня 65 
5.5 Статически определяемая задача осевого растяжения и сжатия Температурное напряжение 
Монтажное напряжение 67 
5.6 Расчет напряжения при воздействии на детали силы инерции 72 
Вопрос 75 
Глава 6. Поворот 81 
6.1 Внутренняя сила торсиона 81 
6.2 Касательное напряжение на поперечном сечении круглого вала 83 
6.3 Анализ вида разрушения круглого вала при кручении 86 
6.4 Крутильная деформация и энергия деформации круглого вала 87 
6.5 Кручение стержня некруглого сечения 88 
6.6. Свободное крутильно-сдвиговое течение в тонкостенных стержнях 90 
Вопрос 93 
Глава 7: Изгиб 96 
7.1 Внутренняя сила, поперечная сила и изгибающий момент балки 96 
7.2 Диаграмма поперечных сил и диаграмма изгибающих моментов 98 
7.3 Связь между нагрузкой, поперечной силой и изгибающим моментом 101 
7.4 Нормальные напряжения в чисто изгибающих балках 104 
7.5 Обсуждение изгиба 109 
7.6 Напряжение сдвига при изгибе 111 
7.7 Изгиб открытых тонкостенных балок несимметричного сечения 
Центр изгиба 117 
7.8 Упругая изгибная деформация балок и дифференцирование упругих кривых 
Уравнение 119 
7.9 Прямое интегрирование для определения деформации балки 121 
7.10 Принцип суперпозиции и метод суперпозиции для определения деформации 124 
7.11 Изгиб стержня изгиба 128 
Раздел 130 
Глава 8 Расчет напряжений стержня при сочетании внутренних сил 138 
VIII 
8.1 Косой изгиб 138 
8.2 Эксцентрическое растяжение и сжатие 141 
8.3 Изгиб и скручивание 146 
Вопрос 148 
Глава 9. Энергетические принципы 153 
9.1 Виртуальная работа Виртуальная работа внутренней силы члена 153 
9.2 Принцип виртуальной работы и его применение к стержням 155 
9.3. Теорема Мора 158. 
9.4 Метод взаимного умножения графов 161 
9.5. Принцип виртуальной работы применительно к твёрдым телам малой деформации 166 
9.6 Воздействие 169 
Вопрос 173 
Глава 10. Статически определенная структура 177 
10.1 Понятие статически определимой конструкции и метод ее анализа 177 
10.2 Анализ статически определимых конструкций с использованием силового метода 178 
10.3 Статическое определение с учетом симметрии и антисимметрии 
Структура 186 
10.4 Непрерывные балки 188 
Вопрос 191 
Глава 11. Разрушение материала и теория прочности 196 
11.1 Виды отказов и прочность обычно используемых конструкционных материалов 
Теоретические концепции 196 
11.2 Теория прочности при разрушении 198 
11.3 Теория прочности на текучесть 199 
11.4 Теория интенсивности Мора 201 
11.5 Условия прочности и расчет прочности 203 
Раздел 206 
Глава 12 Расчет прочности и жесткости элементов 209 
12.1 Расчет прочности и расчет жесткости 209 
12.2 Расчет прочности элементов осевого растяжения и сжатия 210 
12.3 Расчет прочности и жесткости торсионных элементов 212 
12.4 Расчет прочности и жесткости изгибаемых элементов 214 
12.5 Прочность и жесткость стержней при сочетании внутренних сил 
Расчет 219 
12.6 Некоторые мероприятия по повышению прочности и жесткости стержней 223 
Вопрос 225 
Глава 13 Соединение 234 
13.1 Общие конструкции соединений в технике 234 
13.2 Практические расчеты сдвига 235 
13.3 Практические расчеты выдавливания 236 
13.4 Практические расчеты сварных и клеевых соединений 238 
Раздел 240 
Глава 14 Упругопластическая деформация и предельная нагрузка 
Анализ 242 
14.1 Понятия об упругопластическом деформировании и методе ограничения нагрузки 242 
14.2 Упрощение кривой зависимости напряжения от деформации 244 
14.3 Предельная нагрузка статически определяемых ферм 245 
14.4 Упругопластическое остаточное напряжение при кручении круглого вала 247 
14.5 Упругопластический шарнир балки 248 изгибающе-пластический 
Название 250 
Глава 15. Усталость и переломы 252 
15.1 Переменное напряжение и его описание 252 
15.2 Понятие усталости и предел выносливости материалов 254 
15.3 Основные факторы, влияющие на предел выносливости 256 
15.4 Расчет усталостной прочности 260 
15.5 Усталостная прочность деталей при переменном напряжении переменной амплитуды 
Расчет 264 
15.6 Рост усталостных трещин и усталостная долговечность деталей 267 
15.7 Мероприятия по повышению усталостной прочности деталей 271 
Вопрос 273 
Глава 16 Стабильность нажимного стержня 275 
16.1 Концепция устойчивости прижимного стержня 275 
16.2 Формула Эйлера статического метода определения критической силы 276 
16.3 Расчет критической силы непропорционального стержня ограничения давления 280 
16.4 Дальнейшее обсуждение устойчивости нажимного стержня 283 
16.5 Расчет устойчивости нажимного стержня с центральной нагрузкой 286 
Вопрос 289 
Приложение 293 
Приложение А Геометрические свойства сечений 293 
Приложение B Тип стального стола (GB/T706)—2008)306 
Приложение C, ответы на подвопросы 321 
Ссылка 332