工程力学的结构名词解释

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工程力学名词解释

工程力学名词解释

所谓刚体是这样的物体,在力的作用下,其内部任意两点之间的距离始终保持不变。

刚体是在力的作用下不变形的物体。

变形体:构件尺寸与形状的变化。

这时的物体即视为变形固体。

二力平衡公理:作用在同一刚体上的的两个力,使刚体保持平衡的必要和充分条件是,这两个力的大小相等、方向相反、且在同一直线上。

加减平衡力系原理:在已知力上加上或减去任意的平衡力系,并不改变原力系对刚体的作用。

力的可传性原理:作用于刚体上某点的力,可以沿着它的作用线移到刚体内任意一点,并不改变该力对刚体的作用。

三力平衡汇交定理:作用于刚体上三个相互平衡的力,若其中两个力的作用线汇交于一点,则第三个力的作用线必通过此汇交点,且三个力共面。

刚化原理:变形体在某一力系作用下处于平衡,如将此变形体刚化为刚体,则平衡状态保持不变。

约束:对非自由体的位移起限制作用的物体。

约束力:约束对非自由体的作用力。

由两个等值、反向、不共线的(平行)力组成的力系称为力偶,记作 力偶中两力所在平面称为力偶作用面。

力偶两力之间的垂直距离称为力偶臂。

合力投影定理:合力在任一轴上的投影,等于各分力在同一轴上投影的代数和。

力偶系的平衡条件:空间力偶系平衡的必要充分条件是合力偶矩矢等于零,即力偶系各力偶矩矢的矢量和等于零。

平面任意力系:各力的作用线在同一平面内,既不汇交为一点又不相互平行的力系叫平面任意力系。

力系向一点简化:把未知力系(平面任意力系)变成已知力系(平面汇交力系和平面力偶系)力的平移定理:可以把作用在刚体上点A 的力平行移到任一点B ,但必须同时附加一个力偶。

这个力偶的矩等于原来的力对新作用点B 的矩。

强 度:杆件在外载作用下,抵抗断裂或过量塑性变形的能力。

刚 度:杆件在外载作用下,抵抗弹性变形的能力。

稳定性:杆件在压力外载作用下,保持其原有平衡状态的能力。

连续性假设:物质密实地充满物体所在空间,毫无空隙。

(可用微积分数学工具) 均匀性假设:物体内,各处的力学性质完全相同。

工程力学 名词解释

工程力学 名词解释

工程力学名词解释1、稳定性(stability): 是指构件在压缩载荷的作用下,保持平衡形式不能发生突然转变的能力;2、约束力(constraint force): 当物体沿着约束所限制的方向有运动或运动趋势时,彼此连接在一起的物体之间将产生相互作用力,这种力称为约束力。

3、光滑面约束(constraint of smooth surface): 构件与约束的接触面如果说是光滑的,即它们之间的摩擦力可以忽略时,这时的约束称为光滑面约束。

4、加减平衡力系原理:在承受任意力系作用的刚体上,加上任意平衡力系,或减去任意平衡力系,都不会改变原来力系对刚体的作用效应。

这就是加减力系平衡原理。

5、二力构件:实际结构中,只要构件的两端是铰链连接,两端之间没有其他外力作用,则这一构件必为二力构件。

6、自锁:主动力作用线位于摩擦角范围内时,不管主动力多大,物体都保持平衡,这种现象称为自锁。

7、固体力学(solid mechanics):即研究物体在外力作用下的应力、变形和能量,统称为应力分析。

8、材料科学中的材料力学行为:即研究材料在外力和温度作用下所表现出的力学性能和失效行为。

9、工程设计(engineering design):即设计出杆状构件或零部件的合理形状和尺寸,以保证它们具有足够的强度、刚度和稳定性。

10、微元(element):如果将弹性体看作由许多微单元体所组成,这些微单元体简称微元体或微元。

11、弹性体受力与变形特点:弹性体在载荷作用下,将产生连续分布的内力。

弹性体内力应满足:与外力的平衡关系;弹性体自身变形协调关系;力与变形之间的物性关系。

这是弹性静力学与刚体静力学的重要区别。

12、外力突变:所谓外力突变,是指有集中力、集中力偶作用的情形:分布载荷间断或分布载荷集度发生突变的情形。

13、控制面:在一段杆上,内力按某一种函数规律变化,这一段杆的两个端截面称为控制面。

据此,下列截面均可为控制面:1)集中力作用点的两侧截面;2)集中力偶作用点的两侧截面;3)均布载荷(集度相同)起点和终点处的截面。

工程结构设计基本术语标准

工程结构设计基本术语标准

工程结构设计基本术语标准
1. 结构:建筑物或机器的组成部分。

2. 荷载:建筑物或机器受到的任何外部力、重力或反力。

3. 强度:结构所能承受的荷载大小,通常表示为静态或动态荷载下的最大应力或最大失稳荷载。

4. 应力:结构内部的力大小,通常表示为单位面积或单位体积内的力。

5. 变形:结构在承载荷载下发生的形变或形变总量。

6. 稳定性:结构在承载荷载下的抗倾覆或抗失稳能力。

7. 弹性:结构在承载荷载下的复原能力,通常表现为结构恢复原状态的程度。

8. 破坏:结构在承载荷载下失去稳定性或强度,导致结构不能承受荷载或出现损坏。

9. 构件:构成结构的基本单元或部件,例如梁、柱、板等。

10. 连接件:连接构件或构件之间的元素,例如螺栓、焊缝、铆钉等。

11. 模型:用于分析和设计结构的理论或物理模型。

12. 确定性分析:基于已知参数和方程,预测结构的行为和响应的分析方法。

13. 概率性分析:基于不确定因素和概率分布,预测结构的行为和响应的分析方法。

14. 极限状态设计:依据结构在其设计使用寿命期间所遇到的最不利负荷和材料参数,确定结构的强度和稳定性。

15. 可靠度设计:在保证结构安全可靠的前提下,尽可能减小结构重量和成本的设计方法。

工程力学 名词解释

工程力学 名词解释

工程力学名词解释1、稳定性(stability): 是指构件在压缩载荷的作用下,保持平衡形式不能发生突然转变的能力;2、约束力(constraint force): 当物体沿着约束所限制的方向有运动或运动趋势时,彼此连接在一起的物体之间将产生相互作用力,这种力称为约束力。

3、光滑面约束(constraint of smooth surface): 构件与约束的接触面如果说是光滑的,即它们之间的摩擦力可以忽略时,这时的约束称为光滑面约束。

4、加减平衡力系原理:在承受任意力系作用的刚体上,加上任意平衡力系,或减去任意平衡力系,都不会改变原来力系对刚体的作用效应。

这就是加减力系平衡原理。

5、二力构件:实际结构中,只要构件的两端是铰链连接,两端之间没有其他外力作用,则这一构件必为二力构件。

6、自锁:主动力作用线位于摩擦角范围内时,不管主动力多大,物体都保持平衡,这种现象称为自锁。

7、固体力学(solid mechanics):即研究物体在外力作用下的应力、变形和能量,统称为应力分析。

8、材料科学中的材料力学行为:即研究材料在外力和温度作用下所表现出的力学性能和失效行为。

9、工程设计(engineering design):即设计出杆状构件或零部件的合理形状和尺寸,以保证它们具有足够的强度、刚度和稳定性。

10、微元(element):如果将弹性体看作由许多微单元体所组成,这些微单元体简称微元体或微元。

11、弹性体受力与变形特点:弹性体在载荷作用下,将产生连续分布的内力。

弹性体内力应满足:与外力的平衡关系;弹性体自身变形协调关系;力与变形之间的物性关系。

这是弹性静力学与刚体静力学的重要区别。

12、外力突变:所谓外力突变,是指有集中力、集中力偶作用的情形:分布载荷间断或分布载荷集度发生突变的情形。

13、控制面:在一段杆上,内力按某一种函数规律变化,这一段杆的两个端截面称为控制面。

据此,下列截面均可为控制面:1)集中力作用点的两侧截面;2)集中力偶作用点的两侧截面;3)均布载荷(集度相同)起点和终点处的截面。

工程力学结构的定义

工程力学结构的定义

工程力学结构的定义《工程力学结构的定义》开场白:嘿,朋友们!你看那些高楼大厦,还有大桥什么的,它们就那么稳稳地立在那儿,你有没有想过这是为什么呢?这就跟咱们今天要聊的工程力学结构有关系啦。

咱们周围到处都是工程力学结构的成果,今天咱们就好好唠唠这工程力学结构到底是啥。

什么是工程力学结构?简单来说呢,工程力学结构就像是一个超级稳定的框架,它能让各种建筑物、机械啥的稳稳当当的。

比如说你家的房子,从外面看有墙有柱子,从里面看有梁有楼板,这些东西组合在一起就构成了一个工程力学结构。

这个结构的作用就是承受各种力,像房子要承受住在里面的人和家具的重量,还要能顶住风啊、地震啊这些外力。

这里有个常见的误区,很多人觉得只要材料结实就够了,其实不是的。

比如说你用特别结实的砖头堆一个很高的墙,但是没有合理的结构,稍微来点风吹或者震动,它可能就倒了。

所以工程力学结构可不是单纯的材料堆砌,而是经过精心设计的一个体系。

关键点解析:核心特征或要素:第一个要素就是强度。

强度就像是一个人的力气,工程力学结构必须有足够的强度才能承受住各种力。

比如说大桥吧,每天那么多车在上面跑,车的重量对桥来说就是一种力。

如果桥的结构强度不够,就像一个力气小的人挑重担,很容易就被压垮了。

第二个要素是刚度。

刚度就好比人的骨架,如果太软的话就站不直了。

对于工程力学结构来说,刚度就是要保证在受力的时候不会变形得太厉害。

就像你用手按一个桌子,如果桌子太容易变形,那就说明它的刚度不够。

第三个要素是稳定性。

稳定性有点像人的平衡能力。

一个结构如果不稳定,就容易倾倒。

像那些高高的塔吊,下面的结构必须设计得很稳定,要是下面不稳,上面的长臂稍微一动,整个塔吊就可能倒下来。

容易混淆的概念:工程力学结构很容易和建筑外观混淆。

比如说有些建筑外观看起来很奇特,像那种扭曲的大楼。

很多人以为这就是工程力学结构的全部了,但其实建筑外观只是工程力学结构的一个表现形式。

工程力学结构更多的是关注内部的力的传递和平衡,而建筑外观可能更多是为了美观或者功能上的一些特殊需求。

工程力学中的名词解释

工程力学中的名词解释

工程力学中的名词解释工程力学是一门研究工程结构和工程物体受力、变形及其运动特性的学科。

它是工程学的基础,与其他工程学科如土木工程、机械工程等密切相关。

在工程力学中,涉及了许多名词和概念,下面我将对其中几个重要的名词进行解释。

1. 受力分析:受力分析是工程力学的基础,旨在确定物体在受到外界力作用时的力学行为。

通过受力分析,我们可以确定物体所受到的各个方向上的力的大小、方向和作用点等。

受力分析包括静力学和动力学两个方面,其中静力学研究的是物体处于静止或平衡状态下的受力分布,而动力学研究的是物体在运动状态下的受力分布和运动规律。

2. 应力和应变:应力和应变是描述物体受力情况和变形程度的两个重要概念。

应力是指物体受到外界力作用时,单位面积上的内部力的大小和方向。

常见的应力包括拉应力、压应力和剪应力等。

应变是指物体在受到应力作用时相对于原始状态发生的长度、形状或体积的变化量。

常见的应变包括线性应变、剪应变和体积应变等。

3. 弹性和塑性:弹性和塑性是物体在受力作用下的两种不同的变形形态。

弹性是指物体在受到外力作用后,当外力消失时可以恢复到原始状态的性质。

塑性是指物体在受到外力作用后,即使外力消失,物体仍然会保留一定的变形。

弹性和塑性是物体材料力学特性的两个重要指标,对于工程结构的设计和选材都有重要影响。

4. 刚度和强度:刚度和强度是物体抵抗力学变形和破坏的能力的度量。

刚度是指物体对于受力后的形变程度的抵抗能力。

刚度越大,物体在受到外力作用后的形变就越小。

强度是指物体在受力时能够抵抗破坏的能力。

强度越大,物体在受到外力作用时就越不容易发生破坏。

刚度和强度在工程设计中十分重要,既要保证工程结构具有足够的刚度以满足使用要求,又要保证工程结构具有足够的强度以承受外界力的作用。

5. 动力学:动力学研究的是物体在受到外界力作用下的运动规律和动力学特性。

通过动力学分析,我们可以了解物体的加速度、速度和位置随时间的变化规律。

工程力学考试重点

工程力学考试重点

工程力学考试重点:1、在建筑物和构筑物中承受和传递荷载而起骨架作用的部分称为结构。

2、土木工程力学的研究对象就是组成建筑物的构建或构建体系。

3、土木工程力学研究的内容是:(1)、物体的平衡条件;(2)、杆件或杆件结构在力学作用下不发生破坏的条件,即强度问题;(3)、杆件或杆件结构不发生过大变形的条件,即刚度问题;(4)、细长压杆不发生突然屈曲而引起架构倒塌的条件,即压杆稳定问题;(5)、结构的组成规则和合理形式等问题。

4、荷载的作用范围:荷载可分为集中荷载和分布荷载。

荷载作用面积相对于总面积是微小,为了简化计算,可视为作用在一点的集中荷载,如车轮的轮压等。

分布荷载是指分布在一定面积或长度的荷载,如风、雪、结构的自重等。

分布荷载又可分为均布荷载和非均布荷载。

5、荷载的位置变化:荷载可分为固定荷载和移动荷载。

固定荷载是指作用位置固定不变的荷载,如结构子中等。

移动荷载是指可以在结构上自由移动的荷载。

如吊车、汽车等的轮压。

6、荷载的作用性质:荷载可分为静力荷载和动力荷载。

静力荷载是指缓慢施加不引起结构振动,从而可忽略其惯性力影响的荷载,如结构的自重和一般需考虑的活荷载都属于这类荷载。

动力荷载是指能明显引起振动或冲击,因而必须考虑惯性力影响的荷载,如打桩机产生的冲击荷载、地震及机械的振动荷载。

7、杆件的简化:杆件用其轴线表示,杆件的长度则用杆件两端各杆件轴线交点之间的距离来表示。

8、结构的简化:结构中杆件与杆件之间的相互连接处,称为结点。

在计算简图中,通常将结点归纳为铰结点和刚结点两种。

铰结点的特征是各杆端可以绕结点中心自由转动。

刚结点的特征是汇交于结点的各杆端之间不能发生任何相对转动。

9、支座的简化:把结构与基础联系起来的装置称为支座。

支座的构造形式很多,在计算简图中通常可归纳为固定铰支座、活动铰支座、固定端支座和滑动支座。

10、荷载的简化将实际作用在结构上的荷载用集中荷载或分布荷载表示。

11、梁是一种受弯构件,其轴线通常为直线。

工程力学第1章绪论

工程力学第1章绪论

3、扭转
当作用在杆件上的力组成作用在垂直于杆轴平面内的力偶 Me 时,杆件将产生扭转变形,即杆件的横截面绕其轴相互转动 。
4、弯曲
当外加力偶 M或外力作用于杆件的纵向平面内时,杆件将发 生弯曲变形,其轴线将变成曲线。
第 1章
1.1 工程力学的任务
1.2 工程力学的学科性质 1.3 1.4 1.5 工程力学的研究对象 工程力学的研究内容
水利土木工程学院工程力学课程组轴向拉伸和来自缩基本变形 杆件变形的形式
剪切 扭转 弯曲
组合变形
1、轴向拉伸或压缩
当杆件两端承受沿轴线方向的拉力或压力载荷时,杆件将产 生轴向伸长或压缩变形。
2、剪切
在平行于杆横截面的两 个相距很近的平面内,方向 相对地作用着两个横向力, 当这两个力相互错动并保持 二者之间的距离不变时,杆 件将产生剪切变形 。
桥梁结构
垮塌后的彩虹桥
航空航天
民用航空飞机
疲劳 引起的破坏
汽车工程
船舶工程
身边的力学:
打乒乓球时为什么能打出旋球?
划船时为什么必须两边同时用力?
不倒翁为什么不倒?
洗脸盆的水为什么逆时针流下去?
第 1章
1.1 工程力学的任务
1.2 工程力学的学科性质 1.3 1.4 1.5 工程力学的研究对象 工程力学的研究内容
工程力学的研究方法
水利土木工程学院工程力学课程组
实践(实验)
数学的演绎、推理
综合、归纳、抽象化
建立基本概念及公理
结论和定理
形成理论体系
返回实践检验
在力学中主要采用的方法:抽象化;数学的演绎推理。 抽象化: 将实际问题变成一个能在现有条件下可以 分析的问题 —— 建立理想化的力学模型
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工程力学的结构名词解释
引言:
工程力学是一门研究物体受力及其结构反应的学科。

在工程力学中,涉及了许多结构名词,这些名词被广泛应用于各种工程领域,如建筑、桥梁和机械等。

本文将就一些常见的工程力学结构名词进行解释,帮助读者更好地理解这些名词所代表的意义和应用。

一、静力学平衡
静力学平衡是指物体在受力作用下,其受力合力为零、力矩为零的状态。

这种平衡状态是工程设计和结构构建的基础。

在设计中,必须确保受力物体的各个部分能够平衡,以保证结构的稳定性和安全性。

二、应力和应变
在工程力学中,应力和应变是描述物体受力和变形的重要参数。

应力指的是物体单位面积上的受力大小,通常使用希腊字母σ表示。

应变则是物体在受力作用下发生的变形程度,常用改变长度与原始长度的比值ε表示。

应力和应变的研究有助于分析结构的稳定性和承载能力,为工程设计提供依据。

三、弹性和塑性
弹性和塑性是描述物体变形特性的两个概念。

弹性是指物体在受外力作用后,能够恢复到原来形状和大小的能力。

这种变形是可逆的,物体在去除外力后能够完全恢复。

相反,塑性变形是指物体在受力作用下永久地改变形状和大小,无法完全恢复。

弹性和塑性的研究对于工程材料的选择和结构的设计至关重要。

四、刚度和柔度
刚度和柔度是描述物体抵抗变形程度的两个属性。

刚度是指物体在受力后不易
发生变形的性质,可以用弹性模量来衡量。

柔度则是物体易发生变形的性质,可通过物体的弯曲或扭转来观察。

刚度和柔度的研究有助于确定材料和结构的适用范围,确保工程的可靠性和安全性。

五、材料强度
材料强度是指材料抵抗破坏和变形的能力。

不同类型的材料具有不同的强度特性,如抗拉强度、抗压强度和抗剪强度等。

工程力学的研究通过测试和分析材料的强度来评估结构的承载能力和安全性。

六、梁和柱
梁和柱是常见的结构元素,广泛应用于建筑和桥梁等领域。

梁是一种长条形的
结构元素,主要用于承载和传递水平力和垂直力。

柱则是一种较高的立式结构元素,主要承受垂直荷载,并通过抗弯的方式来保持结构的稳定性。

对梁和柱的研究有助于设计和优化结构,确保其承载能力和稳定性。

结语:
工程力学的结构名词涵盖了很多领域和概念。

本文对其中一些常见的名词进行
了解释和说明,通过深入了解这些名词的含义和应用,读者能够更加全面地理解和应用工程力学的相关知识。

在实际工程设计和构建过程中,结构名词的理解和应用是确保工程质量和安全的基础。

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