工程力学-掌握机械运动规律与构件强度分析
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更新日期: 2025-04-16

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本课程《工程力学》系统阐述物体机械运动的一般规律及构件强度、刚度、稳定性的基本原理。课程从静力学基础出发,涵盖力系简化与平衡、杆件内力与应力分析、变形与刚度计算,并拓展至应力状态理论、组合变形及压杆稳定等核心内容,结合实验教学,培养解决实际工程问题的力学分析与计算能力。

视频课程目录:
第1章 绪论
第2章 基本知识与物体的受力分析
第3章 力系的简化
第4章 力系的平衡
第5章 杆件的内力分析和内力图
第6章 平面图形的几何性质
第7章 应力及强度计算
第8章 变形及刚度
第9章 应力状态及强度理论
第10章 组合变形
第11章 压杆稳定
第12章 工程力学试验
第13章 平面体系的几何组成分析【拓展部分】




课程详细目录:
├─{01}--第1章绪论
│ ├─{01}--1.1力学的地位和作用
│ │ [1.1.1]--1.1.1力学的地位和作用.mp4
│ │
│ ├─{02}--1.2工程力学的任务
│ │ [1.2.1]--1.2.1工程力学的任务.mp4
│ │
│ └─{03}--1.3工程力学的两种分析模型
│ (1.3.1)--1.3.1工程力学的两种分析模型.pdf
│ (1.3.2)--1.3.2变形固体的基本假设.pdf

├─{02}--第2章基本知识与物体的受力分析
│ ├─{01}--2.1静力学基本概念
│ │ (2.1.1)--2.1.1静力学基本概念.pdf
│ │
│ ├─{02}--2.2静力学基本公理
│ │ (2.2.1)--2.2.1力的平行四边形法则、作用与反作用定律.pdf
│ │ [2.2.1]--2.2.2二力平衡、加减力系、刚化公理.mp4
│ │ [2.2.2]--2.2.3两个推论.mp4
│ │
│ ├─{03}--2.3约束和约束反力
│ │ [2.3.1]--2.3.1约束和约束反力(一).mp4
│ │ [2.3.2]--2.3.2约束和约束反力(二).mp4
│ │ [2.3.3]--2.3.3约束和约束反力(三).mp4
│ │
│ └─{04}--2.4物体的受力分析和受力图
│ [2.4.1]--2.4.1物体的受力分析和受力图.mp4
│ [2.4.2]--2.4.2物体的受力分析和受力图(续).mp4

├─{03}--第3章力系的简化
│ ├─{01}--3.1力的投影与分解
│ │ [3.1.1]--3.1.1力的投影与分解.mp4
│ │
│ ├─{02}--3.2力矩
│ │ [3.2.1]--3.2.1力对点之矩.mp4
│ │ [3.2.2]--3.2.2力对轴之矩.mp4
│ │ [3.2.3]--3.2.2力对轴之矩(续).mp4
│ │
│ ├─{03}--3.3力偶及其性质
│ │ (3.3.1)--3.3.3力偶系的合成与平衡.pdf
│ │ [3.3.1]--3.3.1力偶及力偶矩.mp4
│ │ [3.3.2]--3.3.2力偶性质.mp4
│ │
│ └─{04}--3.4力系简化
│ [3.4.1]--3.4.1力的平移定理.mp4
│ [3.4.2]--3.4.2一般力系向一点简化.mp4
│ [3.4.3]--3.4.3一般力系简化结果分析.mp4
│ [3.4.4]--3.4.4一般力系的简化应用(一).mp4
│ [3.4.5]--3.4.5一般力系的简化应用(二).mp4

├─{04}--第4章力系的平衡
│ ├─{01}--4.1力系的平衡条件及平衡方程
│ │ [4.1.1]--4.1力系的平衡条件及平衡方程.mp4
│ │
│ ├─{02}--4.2力系的平衡方程应用
│ │ [4.2.1]--4.2.1平面力系的平衡方程应用.mp4
│ │ [4.2.2]--4.2.1平面力系的平衡方程应用(续).mp4
│ │ [4.2.3]--4.2.2空间力系的平衡方程应用.mp4
│ │ [4.2.4]--4.2.2空间力系的平衡方程应用(续).mp4
│ │
│ ├─{03}--4.3物体系统的平衡
│ │ [4.3.1]--4.3.1物体系统平衡的概念有主次系统平衡分析.mp4
│ │ [4.3.2]--4.3.2无主次系统平衡分析(一).mp4
│ │ [4.3.3]--4.3.2无主次系统平衡分析(二).mp4
│ │
│ └─{04}--4.4简单平面静定桁架分析
│ [4.4.1]--4.4平面静定桁架分析(一).mp4
│ [4.4.2]--4.4平面静定桁架分析(二).mp4

├─{05}--第5章杆件的内力分析和内力图
│ ├─{01}--5.1基本概念与基本方法
│ │ [5.1.1]--5.1.1杆件变形的基本形式.mp4
│ │ [5.1.2]--5.1.2内力的概念截面法.mp4
│ │
│ ├─{02}--5.2轴力与轴力图
│ │ [5.2.1]--5.2.1轴力与轴力图.mp4
│ │
│ ├─{03}--5.3扭矩与扭矩图
│ │ [5.3.1]--5.3.1扭矩与扭矩图.mp4
│ │
│ └─{04}--5.4梁的内力
│ (5.4.1)--5.4.1工程中的弯曲问题.pdf
│ [5.4.1]--5.4.2梁的内力——剪力和弯矩的计算.mp4
│ [5.4.2]--5.4.3剪力方程和弯矩方程剪力图和弯矩图(一).mp4
│ [5.4.3]--5.4.3剪力方程和弯矩方程剪力图和弯矩图(二).mp4
│ [5.4.4]--5.4.4弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系(一).mp4
│ [5.4.5]--5.4.4弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系(二).mp4
│ [5.4.6]--5.4.4弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系(三).mp4

├─{06}--第13章平面体系的几何组成分析【拓展部分】
│ ├─{01}--13.1几何组成分析基本概念
│ │ (6.1.1)--几何组成分析基本概念.pdf
│ │
│ ├─{02}--13.2平面体系的计算自由度
│ │ (6.2.1)--平面体系的计算自由度.pdf
│ │
│ ├─{03}--13.3平面几何不变体系的基本组成规则
│ │ (6.3.1)--平面几何不变体系的基本组成规则.pdf
│ │
│ └─{04}--13.4几何组成分析的方法及示例
│ (6.4.1)--几何组成分析的方法及示例.pdf

├─{07}--第6章平面图形的几何性质
│ ├─{01}--6.1形心和静矩
│ │ [7.1.1]--6.1.1形心和静矩.mp4
│ │
│ ├─{02}--6.2惯性矩和惯性积
│ │ [7.2.1]--6.2.1惯性矩和惯性积.mp4
│ │
│ └─{03}--6.3惯性矩和惯性积的平行移轴公式
│ (7.3.1)--6.3.1惯性矩和惯性积的平行移轴公式.pdf

├─{08}--第7章应力及强度计算
│ ├─{01}--7.1应力及应变的概念
│ │ [8.1.1]--7.1.1应力的概念.mp4
│ │ [8.1.2]--7.1.2应变的概念.mp4
│ │
│ ├─{02}--7.2轴向拉压杆横截面和斜截面上的应力
│ │ (8.2.1)--7.2.2轴向拉压杆斜截面上的应力.pdf
│ │ (8.2.2)--7.2.3应力集中的概念.pdf
│ │ [8.2.1]--7.2.1轴向拉压杆横截面上的应力.mp4
│ │
│ ├─{03}--7.3材料在拉伸和压缩时的力学性能
│ │ (8.3.1)--7.3.1材料的拉伸与压缩试验.pdf
│ │ (8.3.2)--7.3.3铸铁在拉伸和压缩时的力学性能.pdf
│ │ [8.3.1]--7.3.2低碳钢拉伸和压缩时的力学性质(一).mp4
│ │ [8.3.2]--7.3.2低碳钢拉伸和压缩时的力学性质(二).mp4
│ │
│ ├─{04}--7.4轴向拉压杆件的强度计算
│ │ [8.4.1]--7.4.1轴向拉压杆件的强度计算.mp4
│ │
│ ├─{05}--7.5连接件的实用计算
│ │ [8.5.1]--7.5.1连接件的实用计算.mp4
│ │
│ ├─{06}--7.6圆轴扭转的应力及强度计算
│ │ [8.6.1]--7.6.1圆轴扭转时横截面上的应力.mp4
│ │ [8.6.2]--7.6.2切应力互等定理.mp4
│ │ [8.6.3]--7.6.3扭转圆轴的强度计算.mp4
│ │
│ └─{07}--7.7梁的应力及强度计算
│ (8.7.1)--7.7.2梁的切应力.pdf
│ (8.7.2)--7.7.4提高梁弯曲强度的主要措施.pdf
│ (8.7.3)--7.7.5弯心的概念.pdf
│ [8.7.1]--7.7.1梁的正应力(一).mp4
│ [8.7.2]--7.7.1梁的正应力(二).mp4
│ [8.7.3]--7.7.3梁的强度计算.mp4

├─{09}--第12章工程力学试验
│ ├─{01}--12.1低碳钢拉伸试验
│ │ [9.1.1]--12.1.1理论讲解.mp4
│ │ [9.1.2]--12.1.2实作-打点.mp4
│ │ [9.1.3]--12.1.3低碳钢拉伸实验实作.mp4
│ │ [9.1.4]--12.1.4低碳钢拉伸实验数据分析.mp4
│ │
│ ├─{02}--12.2弹性模量E的测定
│ │ [9.2.1]--12.2.1理论讲解.mp4
│ │ [9.2.2]--12.2.2实作.mp4
│ │
│ ├─{03}--12.3扭转试验
│ │ [9.3.1]--12.3.1理论讲解.mp4
│ │
│ └─{04}--12.4切变模量G的测定
│ [9.4.1]--12.4.1理论讲解.mp4

├─{10}--第8章变形及刚度
│ ├─{01}--8.1轴向拉压杆的变形
│ │ [10.1.1]--8.1.1轴向拉压杆的变形.mp4
│ │
│ ├─{02}--8.2圆轴扭转时的变形和刚度计算
│ │ [10.2.1]--8.2.1圆轴扭转时的变形和刚度计算.mp4
│ │
│ ├─{03}--8.3梁的变形及刚度计算
│ │ (10.3.1)--8.3.5梁的刚度计算.pdf
│ │ [10.3.1]--8.3.1度量梁变形的基本未知量.mp4
│ │ [10.3.2]--8.3.2挠曲线的近似微分方程.mp4
│ │ [10.3.3]--8.3.3积分法求梁的变形(一).mp4
│ │ [10.3.4]--8.3.4积分法求梁的变形(二).mp4
│ │ [10.3.5]--8.3.4用叠加法求梁的变形(一).mp4
│ │ [10.3.6]--8.3.4用叠加法求梁的变形(二).mp4
│ │
│ └─{04}--8.4超静定概念
│ [10.4.1]--8.4.1超静定概念.mp4

├─{11}--第11章压杆稳定
│ ├─{01}--11.1压杆稳定的概念
│ │ [11.1.1]--11.1.1压杆稳定的概念.mp4
│ │
│ ├─{02}--11.2两端铰支细长压杆的欧拉临界力
│ │ [11.2.1]--11.2.1两端铰支细长压杆的欧拉临界力.mp4
│ │
│ ├─{03}--11.3不同杆端约束下细长压杆的临界力
│ │ [11.3.1]--11.3.1不同杆端约束下细长压杆的临界力.mp4
│ │
│ ├─{04}--11.4欧拉公式的适用范围及临界应力总图
│ │ [11.4.1]--11.4.1欧拉公式的适用范围及临界应力总图(一).mp4
│ │ [11.4.2]--11.4.1欧拉公式的适用范围及临界应力总图(二).mp4
│ │
│ ├─{05}--11.5压杆的稳定计算
│ │ [11.5.1]--11.5.1压杆的稳定计算.mp4
│ │
│ └─{06}--11.6提高压杆稳定性的措施
│ (11.6.1)--11.6提高压杆稳定性的措施.pdf

├─{12}--第9章应力状态及强度理论
│ ├─{01}--9.1应力状态的概念
│ │ [12.1.1]--9.1.1应力状态的概念.mp4
│ │
│ ├─{02}--9.2平面应力状态分析的解析法
│ │ [12.2.1]--9.2.1平面应力状态分析的解析法.mp4
│ │ [12.2.2]--9.2.2平面应力状态分析的解析法应用.mp4
│ │
│ ├─{03}--9.3空间应力状态的最大应力
│ │ (12.3.1)--9.3.1空间应力状态的最大应力.pdf
│ │
│ ├─{04}--9.4广义胡克定律
│ │ [12.4.1]--9.4.1广义胡克定律.mp4
│ │
│ └─{05}--9.5强度理论
│ [12.5.1]--9.5.1强度理论(一).mp4
│ [12.5.2]--9.5.1强度理论(二).mp4
│ [12.5.3]--9.5.1强度理论的应用.mp4

└─{13}--第10章组合变形
├─{01}--10.1组合变形的概念及求解方法
│ [13.1.1]--10.1.1组合变形的概念及求解方法.mp4

├─{02}--10.2斜弯曲
│ [13.2.1]--10.2.1斜弯曲(一).mp4
│ [13.2.2]--10.2.2斜弯曲(二).mp4

├─{03}--10.3轴向变形与弯曲的组合
│ (13.3.1)--10.3.1轴向变形与弯曲的组合.pdf

├─{04}--10.4偏心拉伸(压缩)和截面核心
│ [13.4.1]--10.4.1偏心拉伸(压缩).mp4
│ [13.4.2]--10.4.2截面核心.mp4

└─{05}--10.5弯曲与扭转的组合变形
[13.5.1]--10.5.1弯曲与扭转的组合变形.mp4


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