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输配电线路力学应用
字数: 534000
装帧: 平装
出版社: 中国电力出版社
出版日期: 2011-02-01
商品条码: 9787512309395
版次: 1
开本: 16开
页数: 338
出版年份: 2011
定价:
¥40
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舞蹈音乐的基础理论与应用
内容简介
《输配电线路力学应用》为国家示范性高职院校建设项目成果,根据高压输配电线路施工运行与维护专业教学标准中的人才培养规划要求和对输配电线路力学应用课程教学目标的要求以及专业分析和学生岗位群分析而编写。
《输配电线路力学应用》重点提出了主要项目的典型任务,通过典型任务的分析解决,能够比较系统全面地回顾该项目的基本内容和重点内容,同时也提供了一种解决实际工程问题的思路。书中插入了大量工程实例及相关图片,比较具体、形象。《输配电线路力学应用》精选了教学内容,简化了某些理论、公式的推证,注重定性分析,内容具有较强的技术性和实用性。
《输配电线路力学应用》主要内容包括:物体的受力分析,物体的平衡计算,拉线、撑杆等轴向拉(压)杆的计算,连接件的计算,扭转圆轴的计算,平面弯曲梁的设计,组合变形杆件的计算,简单塔架(桁架)的内力计算,土力学基本知识。附录中还介绍了截面的几何性质方面的内容,给出了型钢规格表、简单荷载下的变形表。每个项目后有小结、思考题、项目练习,可供读者使用,书后还附有参考答案。
《输配电线路力学应用》可供高职院校机电类及相关专业师生使用,也可供普通高等院校机电类及相关专业师生阅读,还可供相关工程技术人员参考。
目录
序
前言
主要符号表
绪论
项目1 物体的受力分析
单元一 力的基本知识
单元二 力对点之矩的计算
单元三 力偶及其性质
单元四 约束与约束反力
单元五 物体的受力分析和受力图
小结
思考题
项目练习
项目2 物体的平衡计算
单元一 平面基本力系的合成与平衡
单元二 平面一般力系的合成
单元三 平面一般力系的平衡计算
单元四 物体系统的平衡问题
单元五 考虑摩擦时的平衡计算
小结
思考题
项目练习
项目3 拉线、撑杆等轴向拉(压)杆的计算
单元一 构件设计基本知识
单元二 轴向拉压杆的内力及内力图
单元三 轴向拉压杆的应力计算
单元四 轴向拉压杆的变形计算
单元五 材料在拉压时的力学性能的测定
单元六 拉线、撑杆等轴向拉(压)杆的计算
单元七 轴向压杆的稳定性计算
小结
思考题
项目练习
项目4 连接件的计算
单元一 连接件的特点及实例
单元二 连接件的实用设计
小结
思考题
项目练习
项目5 扭转圆轴的计算
单元一 扭转的内力和扭矩图
单元二 扭转圆轴的计算
小结
思考题
项目练习
项目6 平面弯曲梁的设计
单元一 梁的内力计算
单元二 用基本方法作梁的内力图
单元三 利用简便方法作梁的内力图
单元四 梁的正应力计算
单元五 梁的切应力计算
单元六 弯曲杆件(梁)的初步设计
单元七 梁的合理设计
小结
思考题
项目练习
项目7组合变形杆件的计算
单元一平面应力状态分析的解析法
单元二常用强度理论介绍
单元三组合变形构件的设计
小结
思考题
项目练习
项目8简单塔架(桁架)的内力计算
单元一塔架结构的计算简图
单元二塔架结构的几何组成分析
单元三静定桁架(塔架)的内力计算
单元四超静定桁架(塔架)的超静定次数判定
单元五简单超静定桁架(塔架)的内力计算
小结
思考题
项目练习
项目9 土力学基本知识
单元一 土的物理性质及工程分类
单元二 土地基中的应力计算
单元三 土的压缩性质及固结理论
单元四 土的抗剪强度和地基承载能力
小结
思考题
项目练习
附录A平面图形的几何性质
单元一静矩与形心
单元二惯性矩和极惯性矩的概念
单元三惯性矩的平行移轴公式及组合截面惯性矩计算
附录B型钢规格表
附录C简单荷载作用下梁的变形
附录D参考答案
参考文献
摘要
一、力学的起源
力学知识*早起源于人类对自然现象的观察和在生产劳动中的经验。人们在建筑、灌溉等劳动中使用杠杆、斜面,以及汲水等器具,逐渐积累起对平衡物体受力情况的认识经验。古希腊的阿基米德对杠杆平衡、物体重心位置、物体在水中受到的浮力等作了系统研究,确定它们的基本规律,初步奠定了静力学即平衡理论的基础。
伽利略在实验研究和理论分析的基础上,阐明了自由落体运动的规律,提出了加速度的概念。牛顿继承和发展前人的研究成果(特别是开普勒的行星运动三定律),提出了物体运动三定律。伽利略、牛顿奠定了动力学的基础。牛顿运动定律的建立标志着力学开始成为一门学科。
此后,力学的研究对象由单个的自由质点,转向受约束的质点和受约束的质点系。这方面的标志是达朗贝尔提出的达朗贝尔原理和拉格朗日建立的分析力学。其后,欧拉又进一步把牛顿运动定律用于刚体和理想流体的运动方程,这是连续介质力学的开端。
二、主要力学家及其理论简介
1.牛顿
主要理论:万有引力定律和牛顿三大定律(惯性定律、质量加速定律、作用与反作用定律),总结了当时已发现的地面上所有力学现象的规律,在以后的200多年里几乎统治了物理学各个领域。对于热、光、电现象,人们都企图用牛顿定律加以解释,而且在有些方面,如热的动力论,取得了惊人的成功。牛顿定律至今仍是许多工程技术,例如航空航天、机械、土建等的理论基础。
2.伽利略
伽利略是实验科学的奠基者。他的理论奠定了经典力学中运动学与动力学的基础,把实验、物理思维和数学演绎三者巧妙结合起来,开辟了自然科学发展的道理。他首先把实验引进物理学并赋予重要的地位,改变了以往只靠思辨下结论的方式,同时也很注意严格的推理和数学的运用。
3.开普勒
主要理论:开普勒三定律。**定律又称椭圆轨道定律,定律指出:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上。第二定律又称等面积定律,定律指出:在行星运动时,连接行星和太阳的线,在相等的时间内,永远扫过同样大小的面积。第三定律即周期定律,定律指出:行星公转周期的二次方与它们轨道半长轴的三次方成正比。
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