01 绪论
02 轴向拉压
03 扭转
04 弯曲内力
05 弯曲应力
06 弯曲变形
07 简单超静定问题
08 应力分析
09 强度理论
10 组合变形
11 压杆稳定
12 能量法
13 附录:平面图形的几何性质
├─{01}--绪论
│ [1.1]--1.1材料力学的研究任务.mp4
│ [1.2]--1.2材料力学的基本假设.mp4
│ [1.3]--1.3内力、应力和应变的概念.mp4
│ [1.4]--1.4材料力学发展概述.mp4
│
├─{02}--轴向拉压
│ [2.1]--2.1轴力和轴力图.mp4
│ [2.2]--2.2轴向拉压杆的应力(1).mp4
│ [2.3]--2.3材料在拉伸压缩时的力学性能.mp4
│ [2.4]--2.4轴向拉压杆的变形(1).mp4
│ [2.5]--2.5轴向拉压杆的强度计算.mp4
│
├─{03}--扭转
│ [3.1]--3.1扭矩和扭矩图.mp4
│ [3.2]--3.2纯剪切、切应力互等定理.mp4
│ [3.3]--3.3圆轴扭转的强度计算.mp4
│ [3.4]--3.4圆轴扭转的刚度计算.mp4
│
├─{04}--弯曲内力
│ [4.1]--4.1剪力和弯矩.mp4
│ [4.2]--4.2剪力图和弯矩图.mp4
│ [4.3]--4.3叠加法画弯矩图.mp4
│
├─{05}--弯曲应力
│ [5.1]--5.1纯弯曲的基本假设(1).mp4
│ [5.2]--5.2纯弯曲正应力.mp4
│ [5.3]--5.3横力弯曲正应力及其强度计算.mp4
│ [5.4]--5.4弯曲切应力.mp4
│ [5.5]--5.5提高弯曲强度的措施、工程案例.mp4
│
├─{06}--弯曲变形
│ [6.1]--6.1梁的挠曲线近似微分方程.mp4
│ [6.2]--6.2积分法求梁的变形.mp4
│ [6.3]--6.3叠加法求梁的变形.mp4
│ [6.4]--6.4提高梁刚度的措施.mp4
│
├─{07}--简单超静定问题
│ [7.1]--7.1超静定问题的求解方法概述.mp4
│ [7.2]--7.2拉压超静定问题.mp4
│ [7.3]--7.3扭转超静定问题.mp4
│ [7.4]--7.4简单超静定梁.mp4
│
├─{08}--应力分析
│ [8.1]--8.1应力状态概述.mp4
│ [8.2]--8.2二向应力状态分析.mp4
│ [8.3]--8.3三向应力状态.mp4
│ [8.4]--8.4广义胡克定律(1).mp4
│ [8.5]--8.5复杂应力状态下的应变能.mp4
│
├─{09}--强度理论
│ [9.1]--9.1强度理论概述.mp4
│ [9.2]--9.2四个常用的强度理论.mp4
│ [9.3]--9.3四个常用强度理论的应用.mp4
│ [9.4]--9.4强度理论应用的典型案例.mp4
│
├─{10}--组合变形
│ [10.1]--10.1组合变形与叠加原理.mp4
│ [10.2]--10.2拉压与弯曲的组合.mp4
│ [10.3]--10.3偏心拉压与截面核心.mp4
│ [10.4]--10.4两个相互垂直平面的弯曲变形组合.mp4
│ [10.5]--10.5弯曲与扭转的组合.mp4
│ [10.6]--10.6剪切和挤压的实用计算.mp4
│
├─{11}--压杆稳定
│ [11.1]--11.1压杆稳定的概念.mp4
│ [11.2]--11.2两端铰细长压杆的临界压力.mp4
│ [11.3]--11.3欧拉公式的适用范围.mp4
│ [11.4]--11.4压杆的稳定性校核.mp4
│ [11.5]--11.5提高压杆稳定的措施及工程案例.mp4
│
├─{12}--能量法
│ [12.1]--12.1杆件应变能的计算.mp4
│ [12.2]--12.2应变能的普遍表达式_1.mp4
│ [12.3]--12.3互等定理(1).mp4
│ [12.5]--12.4卡氏定理.mp4
│ [12.6]--12.5单位载荷法.mp4
│
└─{13}--附录I平面图形的几何性质
[13.1]--附录I-1静矩和形心.mp4
[13.2]--附录I-2惯性矩、惯性积和平行移轴公式.mp4
[13.3]--附录I-3转轴公式.mp4