材料力学-重庆大学经典传承系列课程
材料力学-重庆大学经典传承系列课程
少于1000 人选课
更新日期:2025/05/11
开课平台智慧树
开课高校重庆大学
开课教师刘德华余茜黄超
学科专业工学材料类
开课时间2025/01/21 - 2025/07/20
课程周期26 周
开课状态开课中
每周学时-
课程简介
力学思维、工程意识、创新能力 搭建基础理论与工程应用的桥梁; 培养分析问题和解决问题的能力; 造就创新型研究型工程技术人才。
课程大纲

在线教程

章节简介教学计划
绪论
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材料力学的任务
刘德华
变形固体基本假设
刘德华
内力分类及杆件变形的基本形式
刘德华
学习资料
拉伸与压缩
轴力与轴力图
刘德华
拉(压)杆截面上的应力
刘德华
拉(压)杆的变形及胡克定律
刘德华
材料在拉伸与压缩时的力学性质
刘德华
拉(压)杆的强度计算准则
刘德华
拉(压)杆的强度计算方法及应用
刘德华
拉(压)杆的超静定问题
刘德华
剪切和扭转
连接件的实用计算
刘德华
学习资料
扭矩与扭矩图
刘德华
薄壁圆筒扭转应力及切应力互等定理、剪切胡克定律
刘德华
圆轴扭转时横截面上的应力
刘德华
圆轴扭转时的强度及刚度计算
刘德华
梁的内力
梁的内力——剪力和弯矩
刘德华
计算剪力、弯矩的直接法
刘德华
梁的剪力方程和弯矩方程 • 剪力图和弯矩图
刘德华
学习资料
弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系
刘德华
应用弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系绘制剪力图和弯矩图
刘德华
平面图形的几何性质
平面图形的形心、静矩、惯性矩和惯性积
刘德华
平面图形的惯性矩和惯性积平行移轴公式
刘德华
梁的应力
梁的正应力
刘德华
梁的正应力强度条件
刘德华
梁正应力强度条件的应用及其提高弯曲强度的措施
刘德华
梁的切应力及强度条件
刘德华
梁强度条件的综合应用
刘德华
梁的变形
积分法求梁的变形
刘德华
积分法求梁的变形的应用
刘德华
叠加法求梁的变形
刘德华
学习资料
梁的刚度条件及超静定梁
刘德华
压杆稳定
压杆稳定的概念、两端铰支细长压杆的临界力
刘德华
学习资料
不同杆端约束下细长压杆的临界力
刘德华
临界应力,欧拉公式的适用范围
刘德华
学习资料
压杆的稳定性计算,提高压杆稳定性的措施
刘德华
  • 第一章绪论

    课程定位和学习内容

  • 1.1材料力学的任务

    理解强度、刚度、稳定性的基本概念及材料力学课程解决的主要问题。

  • 1.2变形固体基本假设

    理解变形固体的假设

  • 1.3内力分类及杆件变形的基本形式

    掌握内力的概念和截面法求内力;掌握杆件变形的基本形式

  • 第二章拉伸与压缩

    轴向拉伸和压缩时杆件的内力计算、应力计算、强度计算、变形计算等

  • 2.1轴力与轴力图

    掌握轴力的计算和轴力图的绘制。

  • 2.2拉(压)杆截面上的应力

    掌握拉(压)杆横截面和斜截面上的应力分析和计算

  • 2.3拉(压)杆的变形及胡克定律

    拉(压)杆的变形计算、胡克定律和泊松比

  • 2.4材料在拉伸与压缩时的力学性质

    了解低碳钢和铸铁等材料在拉伸与压缩时的力学性质

  • 2.5拉(压)杆的强度计算准则

    掌握拉(压)杆的强度计算准则

  • 2.6拉(压)杆的强度计算方法及应用

    掌握拉(压)杆的强度计算方法及具体应用

  • 2.7拉(压)杆的超静定问题

    理解超静定的概念及力法解拉(压)超静定结构的基本解法

  • 第三章剪切和扭转

    理解剪切和挤压的实用计算;圆轴扭转时的内力计算、应力计算、强度计算、刚度计算等

  • 3.1连接件的实用计算

    理解剪切和挤压的实用计算。

  • 3.2扭矩与扭矩图

    外力偶矩计算;扭矩与扭矩图

  • 3.3薄壁圆筒扭转应力及切应力互等定理、剪切胡克定律

    理解薄壁圆筒扭转应力分析方法;切应力互等定理;剪切胡克定律

  • 3.4圆轴扭转时横截面上的应力

    理解圆轴扭转时横截面上的切应力

  • 3.5圆轴扭转时的强度及刚度计算

    掌握圆轴扭转时的强度计算、刚度计算

  • 第四章梁的内力

    梁的剪力、弯矩计算和剪力图、弯矩图

  • 4.1梁的内力——剪力和弯矩

    掌握截面法计算梁的剪力和弯矩

  • 4.2计算剪力、弯矩的直接法

    掌握剪力、弯矩计算的简便方法

  • 4.3梁的剪力方程和弯矩方程 • 剪力图和弯矩图

    理解梁的剪力方程和弯矩方程;掌握剪力图和弯矩图

  • 4.4弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系

    掌握弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系

  • 4.5应用弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系绘制剪力图和弯矩图

    应用弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系绘制剪力图和弯矩图

  • 第五章平面图形的几何性质

    形心、静矩、惯性矩和惯性积及其平行移轴公式、回转半径

  • 5.1平面图形的形心、静矩、惯性矩和惯性积

    掌握平面图形的形心、静矩、惯性矩和惯性积的计算

  • 5.2平面图形的惯性矩和惯性积平行移轴公式

    掌握平面图形的惯性矩和惯性积平行移轴公式及其应用

  • 第六章梁的应力

    梁横截面上各点的应力及梁的强度计算

  • 6.1梁的正应力

    梁横截面上各点正应力的计算方法

  • 6.2梁的正应力强度条件

    掌握梁的正应力强度条件

  • 6.3梁正应力强度条件的应用及其提高弯曲强度的措施

    掌握梁正应力强度条件的应用及其提高弯曲强度的措施

  • 6.4梁的切应力及强度条件

    掌握矩形截面、工字形截面梁横截面上的切应力及其强度条件

  • 6.5梁强度条件的综合应用

    掌握梁强度条件的综合应用

  • 第七章梁的变形

    积分法、叠加法求梁的变形,超静定梁

  • 7.1积分法求梁的变形

    积分法求梁的变形、位移边界条件、变形连续光滑条件

  • 7.2积分法求梁的变形的应用

    积分法求梁的变形的应用

  • 7.3叠加法求梁的变形

    叠加法求梁的变形的应用

  • 7.4梁的刚度条件及超静定梁

    梁的刚度条件及超静定梁

  • 第八章压杆稳定

    压杆稳定的概念、不同杆端约束下细长压杆的临界力,临界应力,欧拉公式的适用范围,临界应力总图,压杆的稳定性计算,提高压杆稳定性的措施

  • 8.1压杆稳定的概念、两端铰支细长压杆的临界力

    压杆稳定的概念、两端铰支细长压杆的临界力

  • 8.2不同杆端约束下细长压杆的临界力

    不同杆端约束下细长压杆的临界力

  • 8.3临界应力,欧拉公式的适用范围

    临界应力,欧拉公式的适用范围

  • 8.4压杆的稳定性计算,提高压杆稳定性的措施

    压杆的稳定性计算,提高压杆稳定性的措施

  • 开始学习
  • 第一章  作业测试
    第一章 绪论

    1.1 材料力学的任务

    1.2 变形固体基本假设

    1.3 内力分类及杆件变形的基本形式

    视频数3
  • 第二章  作业测试
    第二章 拉伸与压缩

    2.1 轴力与轴力图

    2.2 拉(压)杆截面上的应力

    2.3 拉(压)杆的变形及胡克定律

    2.4 材料在拉伸与压缩时的力学性质

    2.5 拉(压)杆的强度计算准则

    2.6 拉(压)杆的强度计算方法及应用

    2.7 拉(压)杆的超静定问题

    视频数7
  • 第三章  作业测试
    第三章 剪切和扭转

    3.1 连接件的实用计算

    3.2 扭矩与扭矩图

    3.3 薄壁圆筒扭转应力及切应力互等定理、剪切胡克定律

    3.4 圆轴扭转时横截面上的应力

    3.5 圆轴扭转时的强度及刚度计算

    视频数5
  • 第四章  作业测试
    第四章 梁的内力

    4.1 梁的内力——剪力和弯矩

    4.2 计算剪力、弯矩的直接法

    4.3 梁的剪力方程和弯矩方程 • 剪力图和弯矩图

    4.4 弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系

    4.5 应用弯矩、剪力与荷载集度之间的微分关系绘制剪力图和弯矩图

    视频数5
  • 第五章  作业测试
    第五章 平面图形的几何性质

    5.1 平面图形的形心、静矩、惯性矩和惯性积

    5.2 平面图形的惯性矩和惯性积平行移轴公式

    视频数2
  • 第六章  作业测试
    第六章 梁的应力

    6.1 梁的正应力

    6.2 梁的正应力强度条件

    6.3 梁正应力强度条件的应用及其提高弯曲强度的措施

    6.4 梁的切应力及强度条件

    6.5 梁强度条件的综合应用

    视频数5
  • 第七章  作业测试
    第七章 梁的变形

    7.1 积分法求梁的变形

    7.2 积分法求梁的变形的应用

    7.3 叠加法求梁的变形

    7.4 梁的刚度条件及超静定梁

    视频数4
  • 第八章  作业测试
    第八章 压杆稳定

    8.1 压杆稳定的概念、两端铰支细长压杆的临界力

    8.2 不同杆端约束下细长压杆的临界力

    8.3 临界应力,欧拉公式的适用范围

    8.4 压杆的稳定性计算,提高压杆稳定性的措施

    视频数4
  • 期末考试