材料力学

日常生活结构及实际工程结构随处可见。它们在使用过程中能一直安全可靠地工作吗?会不会发生因断裂、压溃、大变形等而影响正常使用呢?这是每一位使用者所关心的问题。作为未来的工程师,如何合理地设计构件、保证这些结构安全可靠地使用呢?这就是《材料力学》这门课的主要任务。通过本课程的学习,你会了解构件的变形、破坏与受力之间的关系。通过合理地受力分析及严密地数学推导,从而建立能够保证构件安全使用的强度、刚度及稳定性条件;以最经济的代价为构件确定合理的形状和尺寸、选择适宜的材料,而提供必要的理论基础和计算方法。相信热爱思考和探索的你一定会喜欢这门课的!

开设学校:青岛科技大学;学科:工学、

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材料力学视频慕课课程简介:

日常生活结构及实际工程结构随处可见。它们在使用过程中能一直安全可靠地工作吗?会不会发生因断裂、压溃、大变形等而影响正常使用呢?这是每一位使用者所关心的问题。作为未来的工程师,如何合理地设计构件、保证这些结构安全可靠地使用呢?这就是《材料力学》这门课的主要任务。通过本课程的学习,你会了解构件的变形、破坏与受力之间的关系。通过合理地受力分析及严密地数学推导,从而建立能够保证构件安全使用的强度、刚度及稳定性条件;以最经济的代价为构件确定合理的形状和尺寸、选择适宜的材料,而提供必要的理论基础和计算方法。相信热爱思考和探索的你一定会喜欢这门课的!

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第一章 绪论

-1.1材料力学的任务

--1.1材料力学的任务

--1.1材料力学的任务

--1.1材料力学的任务

-1.2变形固体的基本假设、外力及其分类

--1.2变形固体的基本假设、外力及其分类

--1.2变形固体的基本假设、外力及其分类

--1.2变形固体的基本假设、外力及其分类

-1.3内力、截面法和应力

--1.3内力、截面法和应力

--1.3内力、截面法和应力

--1.3内力、截面法和应力

-1.4变形与应变、杆件变形的基本形式

--1.4变形与应变、杆件变形的基本形式

--1.4变形与应变、杆件变形的基本形式

--1.4变形与应变、杆件变形的基本形式

第二章 拉伸、压缩与剪切

-2.1 轴向拉伸或压缩的内力

--2.1 轴向拉伸或压缩的内力

--2.1 轴向拉伸或压缩的内力

--2.1 轴向拉伸或压缩的内力

-2.2 轴向拉伸或压缩时的应力

--2.2 轴向拉伸或压缩时的应力

--2.2 轴向拉伸或压缩时的应力

--2.2 轴向拉伸或压缩时的应力

-2.3 材料拉伸和压缩时的力学性能

--2.3 材料拉伸和压缩时的力学性能

--2.3 材料拉伸和压缩时的力学性能

--2.3 材料拉伸和压缩时的力学性能

-2.4 杆件拉伸和压缩时的强度条件

--2.4 杆件拉伸和压缩时的强度条件

--2.4 杆件拉伸和压缩时的强度条件

--2.4 杆件拉伸和压缩时的强度条件

-2.5 轴向拉伸或压缩时的变形

--2.5 轴向拉伸或压缩时的变形

--2.5 轴向拉伸或压缩时的变形

--2.5 轴向拉伸或压缩时的变形

-2.6 轴向拉伸或压缩时的应变能与拉伸、压缩超静定问题

--2.6 轴向拉伸或压缩时的应变能与拉伸、压缩超静定问题

--2.6 轴向拉伸或压缩时的应变能与拉伸、压缩超静定问题

--2.6 轴向拉伸或压缩时的应变能与拉伸、压缩超静定问题

-2.7 温度应力和装配应力与应力集中的概念

--2.7 温度应力和装配应力与应力集中的概念

--2.7 温度应力和装配应力与应力集中的概念

--2.7 温度应力和装配应力与应力集中的概念

-2.8 剪切和挤压

--2.8 剪切和挤压

--2.8 剪切和挤压

--2.8 剪切和挤压

第三章 扭转

-3.1扭转

--3.1扭转

--3.1扭转

--3.1扭转

-3.2纯剪切

--3.2纯剪切

--3.2纯剪切

--3.2纯剪切

-3.3 圆轴扭转时的应力

--3.3 圆轴扭转时的应力

--3.3 圆轴扭转时的应力

--3.3 圆轴扭转时的应力

-3.4 圆轴扭转时的变形

--3.4 圆轴扭转时的变形

--3.4 圆轴扭转时的变形

--3.4 圆轴扭转时的变形

-3.5 等直圆杆的扭转超静定问题

--3.5 等直圆杆的扭转超静定问题

--3.5 等直圆杆的扭转超静定问题

--3.5 等直圆杆的扭转超静定问题

第四章 弯曲内力

-4.1弯曲的概念和实例

--4.1弯曲的概念和实例

--4.1弯曲的概念和实例

--4.1弯曲的概念和实例

-4.2 受弯杆件的简化

--4.2 受弯杆件的简化

--4.2 受弯杆件的简化

--4.2 受弯杆件的简化

-4.3剪力和弯矩

--4.3剪力和弯矩

--4.3剪力和弯矩

--4.3剪力和弯矩

-4.4剪力方程和弯矩方程及剪力图和弯矩图

--4.4剪力方程和弯矩方程及剪力图和弯矩图

--4.4剪力方程和弯矩方程及剪力图和弯矩图

--4.4剪力方程和弯矩方程及剪力图和弯矩图

-4.5.1 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

--4.5.1 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

--4.5.1 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

--4.5.1 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

-4.5.2 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

--4.5.2 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

--4.5.2 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

--4.5.2 载荷集度、剪力和弯矩间的关系

-4.6按叠加原理作弯矩图

--4.6按叠加原理作弯矩图

--4.6按叠加原理作弯矩图

--4.6按叠加原理作弯矩图

-4.7 平面刚架和曲杆的弯曲内力

--4.7 平面刚架和曲杆的弯曲内力

--4.7 平面刚架和曲杆的弯曲内力

--4.7 平面刚架和曲杆的弯曲内力

第五章 弯曲应力

-5.1 引言

--5.1 引言

--5.1 引言

--5.1 引言

-5.2纯弯曲时的正应力

--5.2纯弯曲时的正应力

--5.2纯弯曲时的正应力

--5.2纯弯曲时的正应力

-5.3.1 横力弯曲时的正应力

--5.3.1 横力弯曲时的正应力

--5.3.1 横力弯曲时的正应力

--5.3.1 横力弯曲时的正应力

-5.3.2 横力弯曲时的正应力

--5.3.2 横力弯曲时的正应力

--5.3.2 横力弯曲时的正应力

--5.3.2 横力弯曲时的正应力

-5.4 弯曲切应力

--5.4 弯曲切应力

--5.4 弯曲切应力

--5.4 弯曲切应力

-5.5 提高弯曲强度的措施

--5.5 提高弯曲强度的措施

--5.5 提高弯曲强度的措施

--5.5 提高弯曲强度的措施

第六章 弯曲变形

-6.1工程中的弯曲变形问题

--6.1工程中的弯曲变形问题

--6.1工程中的弯曲变形问题

--6.1工程中的弯曲变形问题

-6.2 用积分法求弯曲变形

--6.2 用积分法求弯曲变形

--6.2 用积分法求弯曲变形

--6.2 用积分法求弯曲变形

-6.3 用叠加法求弯曲变形

--6.3 用叠加法求弯曲变形

--6.3 用叠加法求弯曲变形

--6.3 用叠加法求弯曲变形

-6.4简单超静定梁

--6.4简单超静定梁

--6.4简单超静定梁

--6.4简单超静定梁

第七章 应力和应变分析、强度理论

-7.1 应力状态概述

--7.1 应力状态概述

--7.1 应力状态概述

--7.1 应力状态概述

-7.2 二向和三向应力状态的实例

--7.2 二向和三向应力状态的实例

--7.2 二向和三向应力状态的实例

--7.2 二向和三向应力状态的实例

-7.3 二向应力状态分析——解析法

--7.3 二向应力状态分析——解析法

--7.3 二向应力状态分析——解析法

--7.3 二向应力状态分析——解析法

-7.4 二向应力状态分析——图解法

--7.4 二向应力状态分析——图解法

--7.4 二向应力状态分析——图解法

--7.4 二向应力状态分析——图解法

-7.5 三向应力状态

--7.5 三向应力状态

--7.5 三向应力状态

--7.5 三向应力状态

-7.6 广义胡克定律

--7.6 广义胡克定律

--7.6 广义胡克定律

--7.6 广义胡克定律

-7.7 复杂应力状态的应变能密度

--7.7 复杂应力状态的应变能密度

--7.7 复杂应力状态的应变能密度

--7.7 复杂应力状态的应变能密度

-7.8 强度理论概述和四种常用强度理论

--7.8 强度理论概述和四种常用强度理论

--7.8 强度理论概述和四种常用强度理论

--7.8 强度理论概述和四种常用强度理论

-7.9 强度理论的应用

--7.9 强度理论的应用

--7.9 强度理论的应用

--7.9 强度理论的应用

第八章 组合变形

-8.1 组合变形和叠加原理

--8.1 组合变形和叠加原理

--8.1 组合变形和叠加原理

--8.1 组合变形和叠加原理

-8.2 拉伸(压缩)与弯曲的组合

--8.2 拉伸(压缩)与弯曲的组合

--8.2 拉伸(压缩)与弯曲的组合

--8.2 拉伸(压缩)与弯曲的组合

-8.3 扭转与弯曲的组合

--8.3 扭转与弯曲的组合

--8.3 扭转与弯曲的组合

--8.3 扭转与弯曲的组合

-8.4 组合变形例题

--8.4 组合变形例题

--8.4 组合变形例题

--8.4 组合变形例题

第九章 压杆稳定

-9.1 压杆稳定的概念

--9.1 压杆稳定的概念

--9.1 压杆稳定的概念

--9.1 压杆稳定的概念

-9.2 细长压杆的临界压力

--9.2 细长压杆的临界压力

--9.2 细长压杆的临界压力

--9.2 细长压杆的临界压力

-9.3 临界应力及欧拉公式的适用范围

--9.3 临界应力及欧拉公式的适用范围

--9.3 临界应力及欧拉公式的适用范围

--9.3 临界应力及欧拉公式的适用范围

-9.4 压杆的稳定校核及提高稳定性的措施

--9.4 压杆的稳定校核及提高稳定性的措施

--9.4 压杆的稳定校核及提高稳定性的措施

--9.4 压杆的稳定校核及提高稳定性的措施

第十章 能量方法

-10.1 应变能的普遍表达式

--10.1 应变能的普遍表达式

--10.1 应变能的普遍表达式

--10.1 应变能的普遍表达式

-10.2 互等定理

--10.2 互等定理

--10.2 互等定理

--10.2 互等定理

-10.3 卡氏定理

--10.3 卡氏定理

--10.3 卡氏定理

--10.3 卡氏定理

-10.4 莫尔积分(单位载荷法)

--10.4 莫尔积分(单位载荷法)

--10.4 莫尔积分(单位载荷法)

--10.4 莫尔积分(单位载荷法)

-10.5 莫尔图乘法

--10.5 莫尔图乘法

--10.5 莫尔图乘法

--10.5 莫尔图乘法

第十一章 超静定结构

-11.1 力法正则方程

--11.1 力法正则方程

--11.1 力法正则方程

--11.1 力法正则方程

-11.2 对称及反对称性质的利用

--11.2 对称及反对称性质的利用

--11.2 对称及反对称性质的利用

--11.2 对称及反对称性质的利用

附录Ι 平面图形的几何性质

-1.静矩和形心

--1.静矩和形心

--1.静矩和形心

--1.静矩和形心

-2.惯性矩、惯性半径和惯性积 3.平行移轴公式

--2.惯性矩、惯性半径和惯性积 3.平行移轴公式

--2.惯性矩、惯性半径和惯性积 3.平行移轴公式

--2.惯性矩、惯性半径和惯性积 3.平行移轴公式

-4.转轴公式 主惯性轴

--4.转轴公式 主惯性轴

--4.转轴公式 主惯性轴

--4.转轴公式 主惯性轴

材料力学开设学校:青岛科技大学

材料力学授课教师:

孙双双-教授-青岛科技大学-

孙双双,女,工学博士,教授、硕士生导师,青岛科技大学基础力学高水平教学团队负责人、青岛科技大学教学名师,青岛市教学名师,山东省一流本科课程《材料力学》课程负责人,山东省精品课程《工程力学》课程负责人。主讲《材料力学》、《工程力学》、《复合材料力学》等课程,主要从事复合材料力学、智能材料与结构力学、结构振动控制等方面的研究。主持及参与国家级、省部级教研项目9项,校级教研项目15项;主编、参编教材4部;发表教研论文近20篇。主持及参与国家级、省部级科研项目10余项;发表科研论文50余篇,其中被SCI、EI、ISTP收录20余篇;作为第一完成人授权软件著作及实用新型专利8项;作为首位完成人获“山东省高校优秀科研成果三等奖”1项。在线课程建设总负责,宣传片设计及部分章节视频录制,平台资源建设等。

李剑光-副教授 -青岛科技大学-

李剑光,男,博士,青岛科技大学机电学院教学副院长,国家精品课程、国家级教学团队、国家精品资源共享课程骨干,获全国基础力学青年教师讲课比赛一等奖1次,省级教学成果特、一、二等奖6次。部分课程设计,视频录制,平台资源建设。

张选利-副教授-青岛科技大学-

张选利,男,博士,硕士研究生导师,青岛科技大学机电学院副教授,主讲本科生《材料力学》、《理论力学》、《工程力学》等课程。部分课程设计,视频录制,平台资源建设。

朱惠华-讲师-青岛科技大学-

朱惠华,青岛科技大学机电工程学院教师,青岛科技大学课程思政教学名师,主讲《理论力学》、《材料力学》、《工程力学》等课程,专注于在线教学和课程思政等领域的教学方法创新,主持青岛科技大学信息化教学立项1项,课程思政教学立项1项。曾获青岛科技大学青年教师教学竞赛一等奖、青岛科技大学教学效果奖一等奖、山东省第六届“超星杯”青年教师教学比赛一等奖、教育部在线教学研究中心智慧教学之星。

刘文秀-讲师-青岛科技大学-

刘文秀,女,硕士,青岛科技大学机电学院讲师,主讲《材料力学》、《理论力学》、《工程力学》等课程。部分课程设计,视频录制,平台资源建设。

袁向丽-讲师-青岛科技大学-

袁向丽,女,硕士,青岛科技大学机电学院讲师,主讲《材料力学》、《理论力学》、《工程力学》等课程。部分课程设计,视频录制,平台资源建设。

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