1 绪论 1
1.1 材料力学的任务 1
1.2 材料力学的发展简况 2
1.3 变形固体及其基本假设 3
1.4 外力及分类 5
1.5 内力、截面法和应力 5
1.6 变形与应变 7
1.7 杆件的基本变形形式 9
习题 10
2 轴向拉伸、压缩与剪切 12
2.1 工程实际中的轴向拉伸或压缩问题 12
2.2 轴向拉伸或压缩时的内力 13
2.3 轴向拉伸或压缩时的应力 15
2.4 材料拉伸或压缩时的力学性能 19
2.5 轴向拉伸或压缩时的强度计算 25
2.6 轴向拉伸或压缩时的变形 29
2.7 应变能的概念 33
2.8 拉伸或压缩超静定问题 34
2.9 应力集中的概念 40
2.10 剪切与挤压的实用计算 42
习题 46
3 扭转 54
3.1 工程实际中的扭转问题 54
3.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 54
3.3 薄壁圆筒的扭转 57
3.4 圆轴扭转时的应力 强度计算 60
3.5 圆轴扭转时的变形 刚度计算 66
3.6 非圆截面杆扭转 69
习题 71
4 弯曲内力 76
4.1 工程实际中的弯曲问题 76
4.2 剪力和弯矩 78
4.3 剪力方程和弯矩方程 剪力图和弯矩图 80
4.4 剪力、弯矩和分布载荷集度间的关系 84
习题 89
5 弯曲应力 93
5.1 横截面上的正应力 93
5.2 梁的弯曲正应力强度条件 97
5.3 梁的弯曲切应力及其强度计算 100
5.4 提高梁弯曲强度的措施 104
习题 109
6 弯曲变形 114
6.1 工程实际中的弯曲变形问题 114
6.2 梁的挠曲线近似微分方程 114
6.3 积分法求梁的变形 116
6.4 叠加法求梁的变形 119
6.5 梁的刚度计算 提高梁弯曲刚度的措施 125
6.6 简单超静定梁 128
习题 131
7 应力状态与强度理论 136
7.1 应力状态概述 136
7.2 二向应力状态 138
7.3 三向应力状态 148
7.4 应力与应变的关系 150
7.5 材料的破坏形式 155
7.6 常用强度理论 157
习题 163
8 组合变形 169
8.1 概述 169
8.2 拉伸(或压缩)与弯曲的组合 170
8.3 扭转与弯曲的组合 177
8.4 铆钉连接的计算 182
习题 188
9 压杆稳定 194
9.1 压杆稳定的概念 194
9.2 细长压杆的临界力 196
9.3 欧拉公式的适用范围 临界应力总图 201
9.4 压杆的稳定计算 203
9.5 提高压杆稳定性的措施 211
习题 213
10 动荷应力与交变应力 217
10.1 概述 217
10.2 动荷应力计算 217
10.3 交变应力简介 226
10.4 提高构件抗冲击与疲劳的措施 235
习题 236
11 能量法及超静定结构 240
11.1 功 应变能 240
11.2 互等定理 246
11.3 单位载荷法 247
11.4 静不定结构概述 251
11.5 用力法解静不定结构 253
11.6 对称及反对称性质的利用 258
习题 261
附录Ⅰ 截面的几何性质 265
Ⅰ.1 静矩和形心 265
Ⅰ.2 惯性矩、惯性积和极惯性矩 268
Ⅰ.3 平行移轴公式 271
Ⅰ.4 转轴公式 273
习题 276
附录Ⅱ 型钢表 279
附录Ⅲ 索引 294
附录Ⅳ 力学性能名词及符号新旧标准对照表 298
习题参考答案 300
参考文献 310