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。

14、应用截面法可以确定杆件任意横截面上的内力分量:
1)用假想截面从所要求的截面处将杆截为两部分;
2)考察其中任意一部分的平衡;
3)由平衡方程求得横截面的内力分量。

15、简支梁:一端为固定铰链支座,另一端为辊轴支座的梁,称为简支梁。

16、外伸梁:由一个固定铰链支座和一个辊轴支座所支承,但是梁的一端向外伸出,这种梁称为外伸梁。

17、泊松比:若在弹性范围内加载,轴向应变与横向应变之间存在下列关系:
为材料的另一弹性常数,称为泊松比。

泊松比为无量纲量。

18、应力-应变曲线:进行拉伸实验,首先需要将被试验的材料按国家标准制成标准试样;然后将试样安装在试验机上,使试样承受轴向拉伸载荷。

通过缓慢的
加载过程,试验机自动记录下试样所受的载荷和变形,得到应力与应变的关系曲线,称为应力-应变曲线。

19、截面收缩率(写出各个公式和符号代表什么):
为试样的初始横截面面积;为断口处最小的横截面面积。

20、脆性材料拉伸时的力学性能:对于脆性材料,从开始加载直至试样被拉断,试样的变形都很小。

而且,大多数脆性材料拉伸的应力—应变曲线上,都没有明显的直线段,几乎没有塑形变形,也不会出现屈服和颈缩现象,因而只有断裂时的应力值—强度极限。

21、变形协调方程(关系):求解静不定问题,除了根据静力平衡条件列出平衡方程外,还必须在多余约束处寻找各机构变形之间的关系,或者构件各部分变形之间的关系,这种变形之间饿关系称为变形协调关系或变形协调条件。

22、移轴定理(parallel-axis theorem):是指图形对于互相平行轴的惯性矩、惯性积之间的关系。

即通过已知图形对于一对坐标的惯性矩、惯性积,求图形对另一对坐标的惯性矩与惯性积。

23、转轴定理(rotation-axis theorem):所谓转轴定理是研究坐标轴绕原点转动时,图形对这些坐标轴的惯性矩和惯性积的变化规律。

24、对称面(symmetric plane):梁的横截面具有对称轴,所有相同的对称轴组成的平面,称为梁的对称面。

25、主轴平面(plane including principal axes):梁的横截面没有对称轴,但是都有通过横截面形心的形心主轴,所有相同的形心主轴组成的平面,称为梁的主轴平面。

由于对称轴也是主轴,所以对称面也是主轴平面;反之则不然。

26、平面弯曲(plane bending):所有外力(包括力力偶)都作用梁的同一主轴平面内时,梁的轴线弯曲后将弯曲成平面曲线,这一曲线位于外力作用平面内。

这种弯曲称为平面弯曲。

27、横向弯曲(transverse bending):梁在垂直梁轴线的横向力作用下,其横截面上将同时产生剪力和弯矩。

这时,梁的横截面上不仅有正应力,还有剪应力。

这种弯曲称为横向弯曲,简称横弯曲。

28、中性层(neutral surface):如果用容易变形的材料,例如橡胶、海绵,制成梁的模型,然后让梁的模型产生纯弯曲,可以看到梁弯曲后,一些层发生伸长变形,另一些则发生缩短变形,在伸长层与缩短层的交界处那一层,称为梁的中性层或中性面。

29、中性轴(neutral axis):中性层与梁的横截面的交线,称为截面的中性轴。

30、平面假定(plane assumption):如果用相邻的两个横截面从梁上截取长度为dx的一微段,假定梁发生弯曲变形后,微段的两个横截面仍然保持平面,但是绕各自的中性轴转过一角度。

这一假定称为平面假定。

31、曲率半径:曲率就是曲线偏离直线的程度,而曲率的倒数就是曲率半径。

32、弯矩截面系数(模量):
33、弹性曲线(elastic curve)或挠度曲线(deflection curve):梁在弯矩作用下发生弯曲变形。

如果在弹性范围内加载,梁的轴线在梁弯曲后变成一连续光滑
曲线。

这一连续光滑曲线称为弹性曲线,或挠度曲线,简称弹性线或挠度线。

34、变形协调方程(compatibility equation):求解静不定梁,除了平衡方程外,还需要根据多余约束对位移或变形的限制,建立各部分位移或变形之间的几何关系,即建立几何方程,称为变形协调方程。

35、剪应力互等定理(theorem of conjugate shearing stress):如果在微元的一对面上存在剪应力,另一对与剪应力作用线互相垂直的面上必然垂直大小相等、方向或相对(两剪应力的箭头相对)或相背(两剪应力的箭尾相对),以使微元保持平衡。

微元上剪应力的这种相互关系称为剪应力互等定理或剪应力成对定理。

36、剪切胡克定律(Hooke law in shearing):若在弹性范围内加载,即剪应力小于某一极限值时,对于大多数各向同性材料,剪应力与剪应变之间存在线性关系
,此即为剪切胡克定律,式中G为比例常数,称为剪切弹性模量或切变模量(shearing modulus)。

37、应力的点的概念:
横截面上正应力分析的结果表明:同一面上不同点的应力各不相同,此即应力的点的概念。

(图也要画)
38、应力的面的概念:
微元平衡分析结果表明:即使同一点不同方向面上的应力也是各不相同的,此即应力的面的概念。

(图也要画)
39、应力状态(stress state at a point):围绕一点作一微小单元体,即微元,一般情形下,微元的不同方位面上的应力,是不相同的。

过一点的所有方位面上的应力集合,称为该点的应力状态。

40、面内最大剪应力:
上述剪应力极值仅对垂直于x y坐标面的方向而言,因而称为面内最大剪应力与面内最小剪应力。

二者不一定是过一点的所有方向面中剪应力的最大值和最小值。

41、主平面(Principal Plane):剪应力为0(),它的方向面就称为主平面。

42、主应力(Principal Stresses):主平面上的正应力称为主应力。

43、最大拉应力准则:无论材料处于什么应力状态,只要发生脆性断裂,都是由于微元内的最大拉应力达到了一个共同的极限值。

44、最大切应力准则:无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元内的最大切应力达到了某一共同的极限值。

45、形状改变比能准则(畸变能密度准则):无论材料处于什么应力状态,只要发生屈服,都是由于微元的形状改变比能达到了一个共同的极限值。

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工程材料力学名词解释

工程材料力学名词解释

应变(strain):为一微小材料(元素)承受应力时所产生的单位长度变形量(力学定义,无量纲)弹性变形(elastic deformation): 材料在外力作用下产生变形,当外力去除后恢复其原来形状,这种随外力消失而消失的变形。

重要特征:可逆性、胡克定律(是力学基本定律之一。

适用于一切固体材料的弹性定律,它指出:在弹性限度内,物体的形变跟引起形变的外力成正比)4)塑性变形(plastic deformation):材料在外力作用下产生的永久不可恢复的变形。

(5)断裂(fracture,rupture 破裂、crack裂纹):物体在外力作用下产生裂纹以至断开的现象。

脆性断裂(未发生较明显的塑性变形)、韧性断裂(发生较明显的塑性变形),宏观特征(1)弹性(elasticity):是指物体(材料)本身的一种特性,发生形变后可以恢复原来的状态的一种性质.(2)弹性变形(elastic deformation):材料在外力作用下产生变形,当外力去除后恢复其原来形状,这种随外力消失而消失的变形。

(3)弹性模量(elastic modulus,modulus of elasticity):是表征材料弹性的物理参数,是指材料在弹性变形范围内,应力和对应的应变的比值E=σ/ε,也是材料内部原子之间结合力强弱的直接量度。

(4)刚度(stiffness):指物体(固体)在外力作用下抵抗变形的能力,可用使产生单位形变所需的外力值来量度.刚度越高,物体表现越硬。

(5)弹性比功(elastic specific work): 表示材料吸收弹性变形功的能力,弹性比能、应变比能,决定于弹性模量和弹性极限(即材料由弹性变形过渡到弹-塑性变形时的应力)。

(6)滞弹性(anelasticity):在弹性范围内加快加载或卸载后,随时间延长产生附加弹性应变的现象。

7)循环弹性(cyclic elasticity):在交变载荷(振动)下材料吸收不可逆变形功的能力. (8)包申格效应(Bauschinger′s effect,Bauschinger effect):简单地说,就是经过预先加载产生少量塑性变形后的金属材料,再次进行同向或反向加载,会产生残余伸长应力(弹性极限或屈服极限)增加或降低的现象。

工程力学知识点详细总结

工程力学知识点详细总结

工程力学知识点详细总结工程力学是研究物体受力和变形规律的学科,它是工程学的基础学科之一。

在工程实践中,我们经常需要对结构物体的力学特性进行分析和计算,以保证结构的安全可靠。

因此,工程力学的理论和方法在工程设计和施工中起着不可替代的作用。

本文以静力学、动力学和固体力学为主要内容,详细总结了工程力学的相关知识点。

一、静力学1.力的概念和分类力是引起物体产生加速度的原因,根据力的性质和来源可以将力分为接触力和场力。

接触力是通过物体的静止接触面传递的力,包括摩擦力、正压力和剪切力等;场力是由物体之间的相互作用所产生的力,包括重力、电磁力和引力等。

2.受力分析受力分析是研究物体受力情况的一种分析方法,通过分析物体受力的大小、方向和作用点,可以确定物体的平衡条件和受力状态。

在受力分析中,可以应用力矩平衡、受力图和自由体图等方法来分析物体的受力情况。

3.力的合成和分解力的合成和分解是将若干个力按照一定规律合成为一个合力,或者将一个力分解为若干个分力的方法。

通过力的合成和分解,可以简化受力分析的过程,求解物体的受力情况。

4.平衡条件平衡是指物体处于静止状态或匀速直线运动状态。

根据平衡的要求,可以得出物体的平衡条件,包括受力平衡和力矩平衡。

在分析物体的平衡条件时,可以应用力的合成和分解、力矩平衡等方法进行求解。

5.杆件受力分析杆件受力分析是研究杆件受力情况的一种分析方法,通过分析杆件受力的大小、方向和作用点,可以确定杆件的受力状态。

在杆件受力分析中,可以应用正压力、拉力和剪力等概念进行求解。

6.梁的受力分析梁是一种常见的结构构件,受到外部加载作用时会产生弯曲变形。

梁的受力分析是研究梁受力情况的一种分析方法,通过分析梁受到的弯矩和剪力的分布规律,可以确定梁的受力状态。

在梁的受力分析中,可以应用梁的静力平衡和弯矩方程等方法进行求解。

7.静力学原理静力学原理是研究物体力学特性的基本原理,包括牛顿定律、平衡条件和力的合成分解定理等。

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。

工程力学知识点

工程力学知识点

工程力学知识点工程力学是研究力在结构、机械和材料中的作用及其相互关系的学科。

它是工程学的基础科学之一,涉及力的平衡、结构的强度和刚度、变形和破坏等问题。

在工程领域中,工程力学的应用广泛,可以帮助工程师设计和分析各种结构,确保其安全可靠。

首先,我们来谈论力的平衡。

力的平衡是指一个物体在无外界干扰的情况下,所有作用力之间达到的一种平衡状态。

根据牛顿第一定律,当物体处于静止状态或匀速直线运动时,合力为零。

因此,当我们分析一个结构的稳定性时,我们需要确保在每个关键节点上的合力为零。

这可以通过绘制力的平衡图来实现,将各个力的大小和方向表示出来,并使用向量法进行图解求解。

其次,结构的强度和刚度是工程力学的重要内容。

强度是指结构抵抗外部载荷而产生破坏的能力。

在设计结构时,工程师需要考虑各个零部件的强度,以确保它们能够承受预计的载荷,并避免发生破坏。

材料的力学性质是评估结构强度的关键因素,通过对材料的应力-应变关系进行实验和分析,可以确定其强度属性。

刚度是指结构对形变的抵抗能力。

不同的结构需要具有不同的刚度特性,以满足设计要求。

工程师可以使用弹性力学的理论和方法,计算结构的刚度,从而选择合适的材料和几何尺寸。

变形是工程力学中另一个重要的内容。

当一个结构受到载荷作用时,它会发生形变。

这些形变可能会导致结构的破坏或功能受损。

因此,工程师需要了解结构在受力下的变形规律,并采取适当的措施来控制和限制这些变形。

工程力学的弹性力学分支是研究结构变形的理论基础。

通过弹性力学的分析方法,我们可以计算和预测结构在受力下的变形,并确定合适的设计参数,以满足变形限制。

最后,破坏分析是工程力学的重要应用之一。

当一个结构超过其极限强度时,它会发生破坏。

了解结构的破坏机理对于工程师来说至关重要,因为只有通过理解结构的破坏过程,他们才能进行适当的设计和改进。

破坏分析主要涉及材料的断裂和疲劳行为。

断裂力学研究材料的裂纹扩展和破坏过程,以及如何预测和控制这些过程。

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。

工程力学第四章PPT课件

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力的平衡
总结词
力的平衡条件与平衡状态
详细描述
力的平衡是指物体在受到力的作用时,处于静止或匀速直线 运动的状态。平衡状态下的物体所受的合力为零,即合力矩 为零。在工程实践中,通过合理布置支撑、加强结构等措施 ,可以保证物体的平衡状态。
力的合成与分解
总结词
力的合成法则与力的分解法则
VS
详细描述
力的合成是指两个或多个力共同作用在物 体上,可以用一个等效的力来代替它们。 力的合成遵循平行四边形法则或三角形法 则。力的分解则是将一个力分解为两个或 多个等效的分力。力的合成与分解在解决 工程实际问题中具有重要意义。
案例三:建筑结构的抗震设计
总结词
抗震设计是确保建筑物在地震中保持稳定的关键因素 ,通过合理的抗震设计,可以减少建筑物在地震中的 损坏和人员伤亡。
详细描述
建筑结构的抗震设计主要考虑建筑物在地震作用下的动 态响应和稳定性。通过建立建筑物的动力学模型,可以 模拟建筑物在不同等级地震下的变形、应力和破坏情况 。这有助于工程师优化建筑物的结构设计、地基处理和 材料选择,提高建筑物的抗震性能和安全性。同时,抗 震设计还需要考虑建筑物的使用功能和成本效益等因素 ,以满足实际需求。
静力学还涉及到工程中的许多问题, 如物体的稳定性、压杆的稳定性等, 这些问题都需要通过静力学分析来解 决。
静力学在桥梁、建筑、机械等领域都 有广泛应用,例如建筑设计时需要计 算建筑结构的受力情况,以确保结构 的稳定性。
动力学应用
动力学主要研究物体运动状态的变化规律,包括运动物体的速度、加速度、力等物理量的分 析。
材料力学在土木工程、机械、航空航天等领域有广泛应用,例如桥梁和 建筑结构需要承受各种载荷的作用,机械零件也需要承受各种应力和应

对工程力学的认识---精品模板

对工程力学的认识工程力学是什么?工程力学是研究有关物质宏观运动规律,及其应用的科学。

工程给力学提出问题,力学的研究成果改进工程设计思想。

从工程上的应用来说,工程力学包括:质点及刚体力学,固体力学,流体力学,流变学,土力学,岩体力学等.工程力学主要研究平衡现象,如气体、液体、固体的状态方程,各种热力学平衡性质和化学平衡的研究等.对于这类问题,工程力学主要借助统计力学的方法。

工程力学对非平衡现象的研究包括四个方面:一是趋向于平衡的过程,如各种化学反应和弛豫现象的研究;二是偏离平衡状态较小的、稳定的非平衡过程,如物质的扩散、热传导、粘性以及热辐射等的研究;三是远离于衡态的问题,如开放系统中所遇到的各种能量耗散过程的研究;四是平衡和非平衡状态下所发生的突变过程,如相变等.解决这些问题要借助于非平衡统计力学和不可逆过程热力学理论。

工程力学的研究工作,目前主要集中三个方面:高温气体性质,研究气体在高温下的热力学平衡性质(包括状态方程)、输运性质、辐射性质以及与各种动力学过程有关的弛豫现象;稠密流体性质,主要研究高压气体和各种液体的热力学平衡性质(包括状态方程)、输运性质以及相变行为等;固体材料性质,利用微观理论研究材料的弹性、塑性、强度以及本构关系等现阶段,数值分析已经成为岩土工程开挖与结构建造动态过程模拟、工程结构优化设计和稳定性分析的最有利手段。

本研究方向主要研究各种数值分析方法,包括有限元法、边界单元法、离散单元法、不连续变形分析法和问题反分析方法和优化设计等在岩土和结构工程中的应用。

重点在于应用上述方法合理、准确地模拟和分析、解决岩土和结构工程中的实际问题。

要求培养的人才必须具有坚实的数学、力学基础,通晓数值分析的基本原理和方法,有不断发展现有的分析理论和技术,使之具有更加广泛的实用性和更高的精度的能力。

同时还应具有编制实用程序软件的能力。

这门专业的就业前景怎么样呢?本专业是力学与现代机械、水利、土木、生物、材料、航空航天工程应用相结合的综合性专业,研究机器与结构的设计思想和分析方法,应用理论、计算和实验等手段为设计的可靠性和经济性提供科学的依据,在国民经济建设中起重要作用。

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。

工程力学名词解释

工程力学名词解释1.静力学中研究的两个问题:(1力系的简化;2.物体在力系作用下的平衡条件。

2.刚体:任何状态下都不变形的物体3.多余约束:如果的体系中增加一个约束,体系的独立运动参数并不减少,此类约束为多余约束4.摩擦角;当摩擦力达到最大值时,全反力与法线间的夹角5.材料的塑性:材料能产生塑性变形的性质6.中性轴:在平面弯曲和斜弯曲情况下,横截面与应力平面的交线上各点的正压力值均为零,这条交线叫中性轴7.超静定:如果所研究的问题中,未知量的数目大于对应的独立平衡方程的数目时,仅仅用平衡方程不能求出全部未知量8.低碳钢的冷作硬化;若材料曾一度受力到达强化阶段,然后卸载,则再重新加载时,比例极限和屈服点将提高,而断裂后的塑性变形将减小9.材料力学中的内力:物体内部某一部分与另一部分的相互作用的力10.应力集中:局部区域应力突然增大的现象11.自锁现象;与力的大小无关而与摩擦角有关的平衡条件称为自锁条件,物体在这种条件下的平衡现象称为自锁现象12应力:分布在单位面积上的内力。

13低碳钢的拉伸曲线四个阶段:(1)弹性阶段(2)屈服阶段(3)强化阶段(4)局部变形14.横力弯曲:剪切面上同时存在弯矩M和剪力Fs。

这种弯曲称为和横力弯曲。

Fs为零而弯矩M为常量,这种弯曲称为纯弯曲15剪切:两力间的横截面发生相对错动的形式。

16挤压应力:由于挤压力而引起的应力。

17单元体:如果以横截面和纵向截面自筒壁上取出一个微小的正六面体。

18纯剪切:在单元体上将只有切应力而无正应力的作用。

19中性轴:中性层与横截面的交线。

20提高梁抗弯强度的措施(1)选用合理的截面(2)采用变截面梁(3)适度布置载荷和支座位置21挠曲线:梁弯曲后的轴线。

22.提高梁刚度和强度的主要措施有:1.合理安排梁的支承2.合理的布置载荷3.选择梁的合理截面23.挠度:梁轴线上的一点在垂直于梁变形前轴方向的线位移24.转角:梁任一截面绕其中性轴转动的角度。

工程力学名词解释

工程力学名词解释
嘿,朋友!咱今儿来聊聊工程力学那些名词。

你知道啥是力吗?就好比你推一个箱子,那就是力在起作用呀!力就是物体之间的相互作用,能让物体的运动状态发生改变呢。

比如说,你用力踢一脚球,球就会飞出去,这就是力的厉害之处。

再来说说力矩,这就好像你拧开一个瓶盖,得用点巧劲吧,这巧劲产生的效果就是力矩啦!它能让物体绕着某个点转动呢。

还有应力,你可以想象一下一根橡皮筋,你使劲拉它的时候,它里面就会有应力。

应力就是物体由于受到外力作用而产生的内力分布情况。

那应变呢,就好比这橡皮筋被拉长了,它的长度发生了变化,这变化的程度就是应变呀!
工程力学里的这些名词可不是随随便便就有的,它们都有着重要的意义呢!就像我们生活中的各种工具,每一个都有它独特的用处。

你想想看,如果没有对力、力矩这些的深刻理解,那些高楼大厦怎么能建得起来呢?那些精巧的机械又怎么能运转得那么顺畅呢?这不就跟我们人一样嘛,每个人都有自己独特的价值和作用。

我们得好好了解这些名词,才能更好地理解这个世界,更好地运用知识去创造美好的东西呀!所以呀,可别小瞧了这些工程力学名词,它们可是有着大能量的呢!。

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