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建筑力学

作者:黄兆康
出版社:化学工业出版社出版时间:2010-09-01
所属丛书: 高职高专规划教材
开本: 16开 页数: 288页
本类榜单:建筑销量榜
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建筑力学 版权信息

建筑力学 本书特色

《建筑力学》:高职高专规划教材·建筑工程技术专业

建筑力学 目录

绪论**节 建筑力学的任务第二节 建筑力学的研究对象第三节 杆件变形的基本形式本章小结思考题[阅读材料] 2010年上海世博会的中国馆**章 静力学的基本概念与物体的受力分析**节 力、力系、分布力与集中力第二节 力矩与平面力偶理论第三节 静力学基本公理第四节 约束与约束反力第五节 物体的受力分析本章小结思考题习题[阅读材料] 力学的开端——静力学第二章 平面力系的简化与平衡**节 力在坐标轴上的投影合力投影定理第二节 平面一般力系的简化第三节 平面一般力系平衡方程在单杆结构中的应用第四节 平面一般力系平衡方程在多杆结构中的应用本章小结思考题习题[阅读材料] 笛卡尔和笛卡尔坐标系的产生第三章 结构的计算简图**节 结构的计算简图第二节 结构计算简图实例本章小结思考题[阅读材料] 中国古建筑——木结构及结点连接方式第四章 平面体系的几何组成分析**节 几何组成分析的目的第二节 平面几何不变体系的几何组成规则第三节 几何组成分析示例本章小结思考题习题[阅读材料] 古代的超静定结构物第五章 静定结构的内力计算**节 杆件轴向拉伸或压缩时的内力第二节 静定桁架的内力第三节 圆轴扭转时的内力第四节 梁弯曲时的内力第五节 多跨静定梁与静定平面刚架的内力第六节 静定拱结构本章小结思考题习题[阅读材料] 静定结构内力分析与实际工程的联系第六章 杆类构件的应力分析与强度设计准则**节 应力、应变及其相互关系第二节 直杆轴向拉伸或压缩时的正应力第三节 材料拉伸或压缩时的力学性能第四节 圆轴扭转时的切应力第五节 梁弯曲时的正应力和切应力第六节 应力状态分析第七节 杆类构件的强度失效判据与强度设计准则本章小结思考题习题[阅读材料] 弹性力学的发展史第七章 杆类构件的强度计算**节 直杆轴向拉伸或压缩时的强度计算第二节 圆轴扭转时的强度计算第三节 梁弯曲时的强度计算第四节 连接件剪切与挤压时的强度计算第五节 杆类构件组合变形时的强度计算本章小结思考题习题[阅读材料]一、错误的公式,正确的结论二、古代金属兵器的力学性能第八章 静定结构的变形和位移及刚度计算**节 概述第二节 杆类构件的变形第三节 变形体系的虚功原理和结构位移计算的一般公式第四节 静定结构在荷载作用下的位移计算第五节 图乘法第六节 静定结构在支座移动、温度改变时的位移计算第七节 互等定理第八节 刚度计算第九节 提高杆类构件承载能力的方法本章小结思考题习题[阅读材料]一、国际土木工程历史上的里程碑二、计算梁变形的方法知多少第九章 力法**节 超静定结构的概念和超静定次数的确定第二节 力法的基本原理和力法典型方程第三节 用力法计算超静定结构第四节 等截面单跨超静定梁的杆端内力计算本章小结思考题习题[阅读材料] 经典力学发展史第十章 位移法**节 位移法的基本原理第二节 位移法的基本未知量第三节 位移法典型方程第四节 位移法计算超静定结构示例本章小结思考题习题[阅读材料] 国家体育场第十一章 力矩分配法**节 力矩分配法的基本原理第二节 用力矩分配法计算连续梁和无结点线位移的刚架第三节 超静定结构小结第四节 其他渐近法简介本章小结思考题习题[阅读材料] 结构力学的发展简史第十二章 影响线**节 影响线的概念第二节 用静力法作单跨静定梁的影响线第三节 影响线的应用第四节 梁的内力包络图本章小结思考题习题[阅读材料] 来自身边的影响线的*直接应用第十三章 压杆的稳定性的计算**节 压杆的稳定性概念第二节 细长压杆的临界荷载第三节 压杆的临界应力与欧拉公式的适用范围第四节 压杆的稳定性计算第五节 提高压杆稳定性的措施本章小结思考题习题[阅读材料] 压杆稳定与实际工程的联系附录一 型钢规格表附录二 主要符号表参考文献
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建筑力学 节选

《建筑力学》依据教育部高职高专土建类专业力学课程教学基本要求编写而成。根据教育部提出的专业基础课必须为专业课服务的基本要求,遵循高职教育人才培养目标的特点,以“必需、够用”为度,为培养学生成为懂设计、善施工的人员而构建**的建筑力学知识,对建筑力学的内容进行了整合、精选、贯通、重组,使静力学、材料力学和结构力学有机地融为一体,加强了实用性。另每章后配有相应的小结、思考题、习题以及阅读材料,全面提高了教学效率与质量。全书共十三章,主要内容包括静力学的基本概念与物体的受力分析、平面力系的简化与平衡、结构的计算简图、平面体系的几何组成分析、静定结构的内力计算、杆类构件的应力分析与强度设计准则、杆类构件与结构的强度计算、静定结构的变形和位移及刚度计算、力法、位移法、力矩分配法、影响线、压杆的稳定性计算等。《建筑力学》为高职高专院校、成人高校及本科院校举办的二级学院和民办高校的建筑工程技术专业力学课程的教材,也可作为有关工程技术人员的参考用书。

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插图:由第六章的讨论可知,当材料处于单向应力状态的情况下,其极限应力可通过拉伸或压缩实验测定。但在复杂应力状态的情况下,要测定材料失效时的极限应力,在技术操作上是很困难的。然而,实验表明,材料在单向受力情况下的失效是有规律的。因此,人们根据简单的材料破坏现状,结合点的应力状态的分析和研究,从而得出了各种强度理论,在工程应用上基本可解决构件的强度设计问题。前面几章关于构件外力和内力的分析,以及构件材料的实验研究,在工程的应用上,即可形成构件强度设计的全过程。构件强度设计的首要任务,就是根据构件的内力分量沿构件长度的分布状况(主要根据构件的内力图),确定构件最先出现强度失效的横截面即危险截面;其次,再根据内力分量在横截面上的分布状态亦即正应力与切应力的分布规律,确定可能最先出现强度失效的点即危险点;最后,根据所确定的危险点,选择相应的失效判据与设计准则。按工程的要求,通常进行以下几个方面的计算工作。(1)校核强度 已知杆类构件各部分尺寸,许用应力及所受外力,计算其最大工作应力并与许用应力比较,判断构件的危险点是否符合强度设计准则。(2)选择截面尺寸 已知杆类构件所受外力和许用应力,根据强度设计准则进行计算,选择截面尺寸。(3)确定许用荷载 已知杆类构件横截面尺寸和许用应力,根据强度设计准则进行计算,确定杆类构件或结构能承受的最大荷载。

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