Сопротивление материалов с использованием вычислительных комплексов
-
Скопировать в буфер библиографическое описание
Макаров, Е. Г. Сопротивление материалов с использованием вычислительных комплексов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01773-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492370 (дата обращения: 23.03.2023).
- Добавить в избранное
Страниц
413
Обложка
Твердая
Гриф
Гриф УМО СПО
ISBN
978-5-534-01773-1
Библиографическое описание
Макаров, Е. Г. Сопротивление материалов с использованием вычислительных комплексов : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Г. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01773-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492370 (дата обращения: 23.03.2023).
Тематика/подтематика
Учебное пособие посвящено традиционному курсу сопротивления материалов. В нем рассмотрены вопросы учета пластических деформаций, характер разрушения материалов (хрупкий или вязкий). С точки зрения практических расчетов рассмотрены вопросы усталости материалов и механики разрушения тел с трещинами. Особое внимание уделено вопросам рационального и оптимального проектирования конструкций. Учебное пособие ориентировано на использование компьютерных технологий в прочностных расчетах конструкций.
- Предисловие
- Предисловие ко второму изданию
-
Часть 1. Сопротивление материалов. Основной курс
-
Глава 1. Основные понятия
- 1.1. Реальный объект и расчетная схема
- 1.2. Тела, рассматриваемые в сопротивлении материалов
- 1.3. Силы внешние и внутренние
- 1.4. Определение внутренних усилий методом сечений
- 1.5. Напряжения
- 1.6. Условия эквивалентности напряжений и внутренних усилий
- 1.7. Деформации
- 1.8. Потенциальная энергия упругой деформации
- 1.9. Гипотезы и допущения в сопротивлении материалов
- 1.10. Условие прочности
- 1.11. Виды опор, используемые в схемах сопротивления материалов
- 1.12. Статически определимые и статически неопределимые системы
- 1.13. Цели и задачи сопротивления материалов
- 1.14. Неучитываемые факторы
- Глава 2. Геометрические характеристики поперечных сечений
- Глава 3. Определение внутренних усилий
- Глава 4. Растяжение—сжатие
- Глава 5. Механические характеристики материалов
- Глава 6. Сдвиг и кручение
- Глава 7. Плоский поперечный изгиб
- Глава 8. Учет пластических деформаций
- Глава 9. Основы напряженно-деформированного состояния
- Глава 10. Сложное сопротивление
-
Глава 11. Энергетический метод расчета упругих систем
- 11.1. Интеграл Мора
-
11.2. Метод сил
- 11.2.1. Степень статической неопределимости
- 11.2.2. Перемещение от единичной силы (коэффициент податливости)
- 11.2.3. Канонические уравнения метода сил
- 11.2.4. Учет монтажных и температурных напряжений
- 11.2.5. Учет симметрии в методе сил
- 11.2.6. Проверка правильности решения системы
- 11.2.7. Порядок решения статически неопределимой задачи методом сил
- 11.3. Определение перемещений систем из нескольких элементов
- Глава 12. Устойчивость сжатых стержней
- Глава 13. Расчет тонкостенных оболочек
- Глава 14. Динамика упругих систем
-
Глава 15. Усталость материалов
- 15.1. Механизм усталостного разрушения
- 15.2. Характеристики цикла нагружения
- 15.3. Диаграммы усталостной прочности
- 15.4. Расчет на усталость при нестационарной нагрузке
- 15.5. Факторы, влияющие на предел выносливости
- 15.6. Предел выносливости детали
- 15.7. Расчет на усталостную прочность
- 15.8. Понятие о малоцикловой усталости
-
Глава 16. Природа разрушения твердых тел
- 16.1. Природа упругой деформации
- 16.2. Теоретическая прочность твердых тел
- 16.3. Реальная прочность. Роль дефектов структуры
- 16.4. Виды дислокаций
- 16.5. Размножение дислокаций
- 16.6. Механизмы упрочнения
- 16.7. Механизм больших пластических деформаций.
- 16.8. Механизмы образования трещин
- 16.9. Механизмы роста трещин и пластического разрушения
- 16.10. Механизм хрупкого разрушения
- Глава 17. Факторы, влияющие на прочность и разрушение материалов
- Глава 18. Линейная механика разрушения тел с трещинами
- Глава 19. Элементы рационального и оптимального проектирования конструкций
-
Глава 1. Основные понятия
-
Часть 2. Метод конечных элементов
- Глава 20. Основные уравнения теории упругости
- Глава 21. Основы расчета упругих систем
-
Глава 22. Матричный метод расчета упругих стержневых систем
- 22.1. Основная идея матричного метода перемещений
- 22.2. Формирование матрицы жесткости и функций формы стержневого элемента
- 22.3. Матрица жесткости произвольно ориентированного элемента
- 22.4. Матрица жесткости стержневой системы
- 22.5. Формирование вектора сил системы
- 22.6. Учет граничных условий
- 22.7. Порядок расчета стержневой системы матричным методом
-
Глава 23. Метод конечных элементов
- 23.1. Сравнение метода конечных элементов и матричного метода перемещений
- 23.2. Требования к функциям формы
- 23.3. Определение функций формы линейного треугольного элемента
- 23.4. Формирование матрицы жесткости элемента
- 23.5. Матрица жесткости треугольного элемента
- 23.6. Порядок решения плоской задачи теории упругости методом конечных элементов
- 23.7. Решение уравнения Пуассона
- 23.8. Использование сложных конечных элементов
- 23.9. Разбивка тела на конечные элементы
- Глава 24. Динамика и устойчивость стержневых систем
- Глава 25. Упругопластическая задача
- Глава 26. Возможности современных вычислительных комплексов
- Заключение
- Рекомендуемая литература