材料力学-掌握构件强度、刚度与稳定性核心
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更新日期: 2025-08-05

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《材料力学》是研究工程构件强度、刚度和稳定性的重要学科。本课程系统讲解杆件在拉伸、压缩、剪切、扭转、弯曲等基本变形下的内力、应力与变形分析,并涵盖应力状态理论、强度理论、组合变形、压杆稳定、能量法及动载荷等核心内容。课程结合理论与实验,旨在培养学生分析和解决工程实际力学问题的能力。

视频课程目录:
1. 学习须知与资料
2. 绪论
3. 拉伸与压缩
4. 剪切与挤压
5. 扭转
6. 弯曲内力
7. 弯曲应力
8. 弯曲变形
9. 应力应变分析与强度理论
10. 组合变形
11. 压杆稳定
12. 能量法
13. 超静定结构
14. 动载荷
15. 交变应力
16. 材料力学实验
17. 考核方法
18. 参考文献




├─{01}--《材料力学》学习须知、教材及作业题电子版
│ #1.1#--图文.pdf
│ #1.3#--图文.pdf
│ #1.4#--图文.pdf
│ #1.5#--图文.pdf
│ (1.2)--材料力学刘鸿文第六版.pdf
│ (1.3)--材料力学作业(中文版本).pdf
│ (1.4)--材料力学作业(英文版).pdf
│ (1.5)--《材料力学》教学大纲(1).pdf

├─{02}--第一章绪论
│ │ #2.7#--图文.pdf
│ │ (2.7.1)--第一章绪论.pdf
│ │ (2.7.2)--第一章绪论.pdf
│ │ [2.1]--1.1《材料力学》课程引言及研究对象(2).mp4
│ │ [2.3]--1.3材料力学的研究方法.mp4
│ │ [2.4]--1.4内力和截面法.mp4
│ │ [2.5]--1.5应力和应变的概念.mp4
│ │ [2.6]--1.6杆件变形的基本形式.mp4
│ │
│ └─{02}--1.2《材料力学》的任务及与工程的联系
│ #2.2.1#--图文.pdf
│ [2.2.1]--1.2.1强度的概念和工程中的强度问题.mp4
│ [2.2.2]--1.2.2刚度的概念和工程中的工程问题.mp4
│ [2.2.3]--1.2.3稳定性的概念和工程中的稳定性问题(2).mp4

├─{03}--第二章拉伸、压缩
│ │ #3.11#--图文.pdf
│ │ (3.11)--第二章轴向拉伸与压缩.pdf
│ │ [3.10]--2.10应力集中的概念.mp4
│ │ [3.1]--2.1轴向拉伸与压缩的概念和实例.mp4
│ │ [3.3]--2.3轴向拉伸或压缩时斜截面上的应力.mp4
│ │ [3.5]--2.5失效、安全因数和强度计算(1).mp4
│ │ [3.6]--2.6轴向拉伸或压缩时的变形.mp4
│ │ [3.7]--2.7轴向拉伸或压缩时的应变能.mp4
│ │ [3.8]--2.8拉伸、压缩时的超静定问题.mp4
│ │
│ ├─{02}--2.2轴向拉伸或压缩时横截面上的内力和应力
│ │ [3.2.1]--2.2.1轴向拉伸或压缩时横截面上的内力.mp4
│ │ [3.2.2]--2.2.2轴向拉伸或压缩时横截面上的应力.mp4
│ │
│ ├─{04}--2.4材料的力学性能
│ │ [3.4.1]--2.4.1低碳钢的拉伸实验-.mp4
│ │ [3.4.2]--2.4.2低碳钢拉伸时的力学性能(1).mp4
│ │ [3.4.3]--2.4.3其他塑性材料和铸铁拉伸时的力学性能-(2).mp4
│ │ [3.4.4]--2.4.4材料压缩时的力学性能-.mp4
│ │
│ └─{09}--2.9温度应力和装配应力
│ [3.9.1]--2.9.1装配应力.mp4
│ [3.9.2]--2.9.2温度应力.mp4

├─{04}--第三章剪切和挤压的实用计算
│ #4.4#--图文.pdf
│ (4.4)--第三章剪切与挤压的使用计算.pdf
│ [4.1]--3.1连接件的剪切实用计算.mp4
│ [4.2]--3.2连接件的挤压实用计算.mp4
│ [4.3]--3.3剪切和挤压实用计算例题.mp4

├─{05}--第四章扭转
│ │ #5.7#--图文.pdf
│ │ (5.7)--第四章扭转.pdf
│ │ [5.1]--4.1扭转的概念扭矩和扭矩图.mp4
│ │ [5.2]--4.2扭矩和扭矩图.mp4
│ │ [5.5]--4.5圆轴扭转时的变形.mp4
│ │ [5.6]--4.6扭转超静定问题.mp4
│ │
│ ├─{03}--4.3纯剪切
│ │ [5.3.1]--4.3.1薄壁圆筒的扭转.mp4
│ │ [5.3.2]--4.3.2剪应力互等定理和剪切胡克定理.mp4
│ │
│ └─{04}--4.4圆轴扭转时的应力
│ [5.4.1]--4.4.1圆轴扭转时的应力.mp4
│ [5.4.2]--4.4.2圆轴扭转时的强度计算.mp4
│ [5.4.3]--4.4.3圆轴扭转时斜截面上的应力.mp4

├─{06}--第五章弯曲内力
│ │ #6.7#--图文.pdf
│ │ (6.7)--第五章弯曲内力.pdf
│ │ [6.1]--5.1弯曲的概念和实例.mp4
│ │ [6.2]--5.2受弯杆件的简化.mp4
│ │ [6.3]--5.3剪力和弯矩.mp4
│ │ [6.4]--5.4剪力方程和弯矩方程剪力图和弯矩图.mp4
│ │
│ ├─{05}--5.5载荷集度、剪力和弯矩间的关系及应用
│ │ [6.5.1]--5.5.1载荷集度、剪力和弯矩间的关系.mp4
│ │ [6.5.2]--5.5.2简易作图法举例.mp4
│ │
│ └─{06}--5.6平面刚架和曲杆的内力图
│ [6.6.1]--5.6.1平面刚架的内力图.mp4
│ [6.6.2]--5.6.2平面曲杆的内力图.mp4

├─{07}--第六章弯曲应力
│ │ #7.7#--图文.pdf
│ │ (7.7)--第六章弯曲应力.pdf
│ │ [7.1]--6.1纯弯曲.mp4
│ │ [7.2]--6.2截面的几何性质.mp4
│ │ [7.3]--6.3纯弯曲时的正应力.mp4
│ │ [7.4]--6.4.横力弯曲时的正应力.mp4
│ │ [7.6]--6.6提高弯曲强度的措施.mp4
│ │
│ └─{05}--6.5弯曲切应力
│ [7.5.1]--6.5.1弯曲切应力.mp4
│ [7.5.2]--6.5.2弯曲应力例题.mp4

├─{08}--第七章弯曲变形
│ │ #8.7#--图文.pdf
│ │ #8.9#--图文.pdf
│ │ (8.7)--第七章弯曲变形.pdf
│ │ [8.1]--7.1弯曲变形的工程实例及基本概念.mp4
│ │ [8.2]--7.2挠曲线的近似微分方程.mp4
│ │ [8.5]--7.5提高弯曲刚度的措施.mp4
│ │ [8.6]--7.7简单静不定梁的计算.mp4
│ │
│ ├─{03}--7.3用积分法求弯曲变形
│ │ [8.3.1]--7.3.1积分法计算弯曲变形.mp4
│ │ [8.3.2]--7.3.2积分法计算弯曲变形例题.mp4
│ │
│ └─{04}--7.4用叠加法求弯曲变形
│ [8.4.1]--7.4.1载荷叠加法计算弯曲变形.mp4
│ [8.4.2]--7.4.2变形叠加法计算弯曲变形.mp4

├─{09}--第八章应力和应变分析、强度理论
│ │ #9.11#--图文.pdf
│ │ #9.9#--图文.pdf
│ │ (9.9)--第八章应力状态分析强度理论.pdf
│ │ [9.3]--8.3二向应力状态分析——图解法.mp4
│ │ [9.4]--8.4三向应力状态分析.mp4
│ │ [9.5]--8.5广义胡克定律.mp4
│ │ [9.6]--8.6复杂应力状态的应变能密度.mp4
│ │ [9.7]--8.7强度理论概述.mp4
│ │
│ ├─{01}--8.1应力状态概述
│ │ [9.1.1]--8.1.1应力状态概述(一).mp4
│ │ [9.1.2]--8.1.2应力状态概述(二).mp4
│ │ [9.1.3]--8.1.3二向和三向应力状态的实例.mp4
│ │
│ ├─{02}--8.2二向应力状态分析解析法
│ │ [9.2.1]--8.21二向应力状态分析——解析法.mp4
│ │ [9.2.2]--8.2.2二向应力状态分析例题(2).mp4
│ │
│ └─{08}--8.8四种常用强度理论
│ [9.8.1]--8.8.1四种常用强度理论.mp4
│ [9.8.2]--8.8.2强度理论的应用.mp4

├─{10}--第九章组合变形
│ │ #10.5#--图文.pdf
│ │ #10.7#--图文.pdf
│ │ (10.5)--第九章组合变形.pdf
│ │ [10.1]--9.1组合变形和叠加原理.mp4
│ │ [10.2]--9.2拉伸压缩与弯曲的组合.mp4
│ │ [10.3]--9.3偏心压缩和截面核心.mp4
│ │
│ └─{04}--9.4扭转与弯曲的组合变形
│ [10.4.1]--9.41扭转和弯曲的组合.mp4
│ [10.4.2]--9.4.2扭转弯曲变形组合例题.mp4

├─{11}--第十章压杆稳定
│ #11.8#--图文.pdf
│ (11.8)--第十章压杆稳定.pdf
│ [11.1]--10.1压杆稳定的概念.mp4
│ [11.2]--10.2两端铰支细长压杆的临界压力.mp4
│ [11.3]--10.3两端铰支细长压杆的临界压力.mp4
│ [11.4]--10.4其他支座条件下的细长压杆的临界压力.mp4
│ [11.5]--10.5欧拉公式的适用范围经验公式.mp4
│ [11.6]--10.6压杆的稳定校核.mp4
│ [11.7]--10.7提高压杆稳定性的措施.mp4

├─{12}--第十一章能量法
│ │ #12.7#--图文.pdf
│ │ (12.7)--第十一章能量法.pdf
│ │ [12.1]--11.1能量法概述及杆件应变能的计算.mp4
│ │ [12.2]--11.2应变能的普遍表达式.mp4
│ │ [12.3]--11.3互等定理.mp4
│ │ [12.5]--11.5虚功原理.mp4
│ │
│ ├─{04}--11.4卡氏定理及应用
│ │ [12.4.1]--11.4.1卡氏定理.mp4
│ │ [12.4.2]--11.4.2卡氏定理应用例题.mp4
│ │
│ └─{06}--11.6单位载荷法莫尔积分
│ [12.6.1]--11.6.1单位载荷法莫尔积分(1).mp4
│ [12.6.2]--11.6.2莫尔积分应用举例.mp4

├─{13}--第十二章超静定结构
│ │ #13.5#--图文.pdf
│ │ #13.7#--图文.pdf
│ │ (13.5)--第十二章超静定结构.pdf
│ │ [13.1]--12.1超静定结构概述.mp4
│ │ [13.3]--12.3.1对称及反对称变形.mp4
│ │ [13.4]--12.3.2对称和反对称性质的利用.mp4
│ │
│ └─{02}--12.2力法解超静定问题
│ [13.2.1]--12.2.1用力法解超静定结构.mp4
│ [13.2.2]--12.2.2力法解超静定结构例题.mp4

├─{14}--第十三章动载荷
│ │ #14.5#--图文.pdf
│ │ (14.5)--第十三章动载荷.pdf
│ │ [14.1]--13.1动载荷概述.mp4
│ │ [14.2]--13.2动静法的应用.mp4
│ │ [14.3]--13.3杆件受冲击时的应力和变形.mp4
│ │ [14.4]--13.4冲击韧性.mp4
│ │
│ └─{03}--13.3杆件受冲击时的应力和变形
│ [14.3.1]--13.3.1杆件受冲击时的应力和变形.mp4
│ [14.3.2]--13.3.2动响应计算例题(1).mp4

├─{15}--第十四章交变应力
│ #15.5#--图文.pdf
│ (15.5)--第十四章交变应力.pdf
│ [15.1]--14.1交变应力与疲劳失效.mp4
│ [15.2]--14.2交变应力的循环特征值、应力幅和平均应力.mp4
│ [15.3]--14.3持久极限.mp4
│ [15.4]--14.4影响持久极限的因素.mp4

├─{16}--《材料力学实验》
│ │ #16.1#--图文.pdf
│ │
│ ├─{01}--实验内容
│ │ (16.1.1)--基本实验一:低碳钢和灰口铸铁的拉伸、压缩实验.doc
│ │ (16.1.2)--基本实验二:低碳钢拉伸时弹性模量E与泊桑比μ的测定实验.doc
│ │ (16.1.3)--基本实验三:扭转实验.doc
│ │ (16.1.4)--基本实验四:矩形梁纯弯曲时正应力分布电测实验.doc
│ │ (16.1.5)--基本实验五:弯扭组合作用下的电测试验.doc
│ │ (16.1.6)--基本实验六:弹性压杆稳定实验.doc
│ │
│ └─{02}--《材料力学》实验课课堂授课录像
│ #16.2.1#--图文.pdf
│ #16.2.2#--图文.pdf
│ #16.2.3#--图文.pdf
│ (16.2.1)--实验课教学案例一.wmv
│ (16.2.2)--实验课教学案例之二.wmv
│ (16.2.3)--实验课教学案例三.wmv

├─{17}--考核方法
│ #17.1#--图文.pdf
│ #17.2#--图文.pdf

└─{18}--参考文献
#18.2#--图文.pdf


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