材料力学Ⅱ第六版刘鸿文
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刘鸿⽂材料⼒学第6版笔记课后习题及答案刘鸿⽂材料⼒学第6版笔记课后习题及答案简介:本⽂为节选,源⾃攻关学习⽹完整版,题库包含历年真题及各章节课后习题答案解析,可模拟考试。
资料全称:刘鸿⽂《材料⼒学》(第6版)笔记和课后习题(含考研真题)详解刘鸿⽂材料⼒学第6版笔记课后习题及答案摘录:⼀、材料⼒学的任务①强度要求在规定载荷作⽤下构件不发⽣破坏,即构件应具有⾜够的抵抗破坏的能⼒。
②刚度要求构件应具有⾜够的抵抗变形的能⼒。
其中变形是指在外⼒作⽤下,固体的尺⼨和形状发⽣变化。
③稳定性要求构件应具有⾜够的保持原有平衡形态的能⼒。
因此,材料⼒学的任务是为设计满⾜材料强度、刚度和稳定性的经济且安全的构件提供理论基础和计算⽅法。
⼆、变形固体的基本假设1连续性假设组成固体的物质不留空隙的充满了固体的体积,即固体在整个体积内是连续的。
2均匀性假设固体内各部分⼒学性能相同。
3各向同性假设⽆论沿任何⽅向,固体的⼒学性能是相同的,且将具有这种属性的材料称为各向同性材料,将沿各个⽅向⼒学性能不同的材料称为各向异性材料。
三、基本概念1外⼒及其分类外⼒是指来⾃构件外部作⽤于构件上的⼒。
外⼒是指来⾃构件外部作⽤于构件上的⼒。
(1)按外⼒作⽤⽅式划分①表⾯⼒:作⽤于物体表⾯的⼒,⼜可分为分布⼒和集中⼒。
②体积⼒:连续分布于物体内部各点的⼒,如物体的⾃重和惯性⼒等。
(2)按载荷随时间的变化情况划分①静载荷:载荷缓慢的由零增加为某⼀定值后即保持不变,或变动很不显著。
②动载荷:载荷随时间⽽变化,其中随时间作周期性变化的动载荷为交变载荷,物体的运动在瞬时内发⽣突然变化所引起的动载荷称为冲击载荷。
2内⼒及其求解内⼒是指物体内部各部分之间因外⼒⽽引起的附加相互作⽤⼒,即附加内⼒”。
通常采⽤截⾯法求解内⼒,即⽤截⾯假想的把构件分为两部分,以显⽰并确定内⼒的⽅法。
具体求解步骤如下:(1)截开:沿着所求截⾯假想地将构件分为两部分,任意的取出⼀部分作为研究对象,并弃去另⼀部分;(2)代替:⽤作⽤于截⾯上的内⼒代替弃去部分对取出部分的作⽤;(3)平衡:建⽴取出部分的平衡⽅程,确定未知内⼒。
材料力学第六版答案刘鸿文pdf_刘鸿文材料力学课件铸铁比低碳钢脆性高。
低碳钢的屈服强度高于铸铁。
(铸铁很脆,几乎不存在屈服强度),但是铸铁的拉伸强度大于低碳钢,由于铸铁含碳量高于低碳钢。
冲击强度低碳钢明显要优于铸铁。
低碳钢由于含碳量低,它的延展性、韧性和可塑性都是高于铸铁的,拉伸开头时,低碳钢试棒受力大,先发生变形,随着变形的增大,受力渐渐减小,当试棒断开的瞬间,受力为“0”,其受力曲线是呈正弦波>0的外形。
铸铁由于轫性差,拉伸开头时,受力是逐步加大的,当到达并超过它的拉伸极限时,试棒断开,受力瞬间为“0”,其受力曲线是随受力时间延长,一条直线向斜上方进展,试棒断开,直线垂直向下归“0”。
同样的道理:低碳钢抗压缩的力量比铸铁要低,当对低碳钢试块进展压缩试验时,受力渐渐加大,试块随外力变形,当试块变形到达极限时,其受力也到达最大值,其受力曲线是一条向斜上方的直线。
铸铁则不然,开头时与低碳钢受力状况根本一样,只是当铸铁试块受力到达本身的破坏极限时,受力渐渐减小,直到试块在外力下被破坏(裂开),受力为“0”其受力曲线与低碳钢拉伸时的受力曲线一样。
以上就是低碳钢和铸铁在拉伸和压缩时力学性质的异同点。
赞同4| 评论低碳钢:低碳钢为塑性材料.开头时遵守胡克定律沿直线上升,比例极限以后变形加快,但无明显屈服阶段。
相反地,图形渐渐向上弯曲。
这是由于在过了比例极限后,随着塑性变形的快速增长,而试件的横截面积渐渐增大,因而承受的载荷也随之增大。
从试验我们知道,低碳钢试件可以被压成极簿的平板而一般不破坏。
因此,其强度极限一般是不能确定的。
我们只能确定的是压缩的屈服极限应力。
2.铸铁:铸铁为脆性材料,其压缩图在开头时接近于直线,与纵轴之夹角很小,以后曲率渐渐增大,最终至破坏,因此只确定其强度极限。
ζbc=Fbc/S 铸铁试件受压力作用而缩短,说明有很少的塑性变形的存在。
当载荷到达最大值时,试件即破坏,并在其外表上消失了倾斜的裂缝(裂缝一般大致在与横截面成45°的平面上发生)铸铁受压后的破坏是突然发生的,这是脆性材料的特征。
材料力学刘鸿文材料力学刘鸿文材料力学是研究材料的内部结构和外部力学性质之间关系的一门学科。
它涉及到材料的应力、应变、变形、失效等各方面的内容,对于我们了解和应用材料具有重要的意义。
刘鸿文教授是材料力学领域的知名学者,他在这一领域做出了许多杰出的贡献。
材料力学的研究对象是各种材料,包括金属、陶瓷、聚合物等。
在材料的使用过程中,会受到外部力的作用,从而引起应力和应变的产生,进而导致材料的变形和失效。
因此,研究材料力学可以帮助我们预测材料的力学性能,从而指导工程实践,提高材料的性能。
刘鸿文教授在材料力学领域的研究成果丰硕。
他主要关注材料的变形与力学性能,重点研究材料的塑性变形与蠕变行为。
他在这方面取得了很多重要的研究成果,并发表了大量学术论文。
他提出了一种新的材料变形理论,能够较准确地描述材料的塑性变形行为。
他的研究不仅提高了材料力学领域的研究水平,也为工程应用提供了重要的理论支持。
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他的学生在国内外学术界和工程界都有很好的发展,多人成为了材料力学领域的知名专家。
他严谨的治学态度和悉心的指导方法,得到了很多学生的认可和尊敬。
刘鸿文教授不仅在学术研究和教学方面取得了很多成绩,他还积极参与国内外学术组织的活动,担任过多个学术委员会的职务。
他多次参加国际学术会议,并发表了很多学术演讲。
他的学术观点和研究成果得到了国内外同行的认可和好评。
总之,刘鸿文教授是材料力学领域的优秀学者,他的研究成果为我们了解和应用材料力学提供了重要的理论支持。
他对学生的悉心指导和对学术事业的执着追求也为后人树立了榜样。
我们期待刘鸿文教授在未来的研究中取得更多重要的成果,为材料力学的发展做出更大的贡献。
材料力学Ⅱ第六版刘鸿文
引言
材料力学是材料科学的基础学科之一,是研究材料的力学
性质和行为的学科。
《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》是一本经典的材料力学教材,是材料力学专业的重要参考书之一。
本文将对该书进行介绍和总结,包括内容概述、特点以及对读者的启发和影响等方面。
内容概述
《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》是一本针对材料力学专业的
教材,主要涵盖了材料力学的基本理论和方法。
全书分为七个章节,分别是力学基本原理、线弹性力学、力学体构理论、弹塑性力学、裂纹力学、断裂力学和疲劳力学。
每个章节都涵盖了相应的基本概念、理论模型和数学方法。
此外,书中还包括了大量的案例和习题,用于帮助读者巩固所学知识并提高解题能力。
特点
《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》的特点主要有以下几个方面:
1.系统性强:该书内容组织严谨,逻辑性强,将材料
力学的各个方面有机地结合在一起,形成了一个完整的体系。
2.难度适中:该书在讲解材料力学的基本概念和理论
时,采用了简明扼要的语言和清晰明了的图示,易于理解和掌握。
3.知识丰富:该书涵盖了材料力学的各个领域,包括
线弹性力学、力学体构理论、弹塑性力学、裂纹力学、断裂力学和疲劳力学等,读者可以从中获得全面的知识。
4.实用性强:该书不仅讲解了理论知识,还包含了大
量的案例和习题,帮助读者将所学知识应用于实际问题的解决,培养实际操作能力。
对读者的启发和影响
《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》作为一本经典的材料力学教材,对读者的启发和影响是十分深远的。
首先,该书对读者的专业技能提高有着积极的促进作用。
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《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》注重理论和实践的结合,引导读者进行系统思考和综合分析,培养了读者的逻辑思维能力和创新能力。
最后,该书对读者的职业发展有着积极的推动作用。
材料
力学是材料科学领域的基础学科,对从事材料科学研究和工程实践的人员来说,是必备的专业知识。
通过学习《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》,读者可以打下坚实的理论基础,为未来的职业发展打下坚实的基础。
结论
《材料力学Ⅱ第六版刘鸿文》是一本经典的材料力学教材,内容丰富、系统性强,对读者的启发和影响深远。
通过学习该书,读者可以掌握材料力学的基本理论和方法,培养独立解决实际问题的能力,提高专业技能和学术水平。
因此,该书不仅适合材料力学专业的学生使用,也适合从事相关研究和工程实践的专业人员参考使用。