液压与气压传动实训教程

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页数:203
译者:
出版时间:2009-3
价格:29.80元
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isbn号码:9787564701239
丛书系列:
图书标签:
  • 液压传动
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具体描述

《液压与气压传动实训教程》在编写上力求遵循理论分析与实际应用相结合的原则,系统地介绍了液压元件、液压基本回路与液压系统的实际应用。考虑到厂矿职工培训的特点,《液压与气压传动实训教程》在内容编排上侧重于液压技术的实际应用、故障诊断与排除及技术创新能力的培养。教材中的案例均来自于工厂生产现场中,从故障现象到分析、判断等都作了详细论述,完全是现场工作经验的总结,很具有实用价值。《液压与气压传动实训教程》可用作高职院校机械制造及其自动化、机电技术应用、数控专业的教材,也可供从事液压设备使用和维护的现场技术人员参考。

工程力学基础:结构分析与材料性能探析 本书聚焦于工程力学领域的核心概念、分析方法及其在实际工程问题中的应用,旨在为读者提供一个扎实且全面的理论基础。 本书内容严格围绕力学原理的阐述、结构静力学与动力学的分析技术,以及材料在不同应力状态下的响应规律展开,完全不涉及液压与气动系统的具体装置、回路设计、元件选型或故障诊断等内容。 --- 第一部分:静力学与平衡分析 (Statics and Equilibrium Analysis) 本部分深入剖析了物体处于静力平衡状态下的受力分析方法,这是所有后续结构分析的基石。 第一章:基本概念与刚体假设 本章首先界定了力、力矩、应力、应变等基本物理量,并明确了在工程分析中应用刚体假设的前提与意义。重点讲解了力的概念化处理,如集中力、分布力及其等效表示法。讨论了力的传递性和可移性原理,为求解复杂的静力平衡问题奠定了理论基础。 第二章:平面力系与空间力系平衡 详细阐述了平面力系和空间力系下的平衡条件——合力和合力矩为零。系统介绍了力的投影法、对偶法在求解未知力(如支座反力、绳索张力)中的应用。内容详尽地涵盖了各种约束类型(如铰链、滚动支座、固定端)对反力求解的约束作用。特别关注了对复杂桁架结构(如普拉特桁架、沃伦桁架)的节点法和截面法分析,确保读者能精确计算内部构件的受力情况。 第三章:结构几何性质:面积惯性矩与截面模量 本章聚焦于梁、柱等截面形状对结构承载能力的影响。系统推导了平行轴定理,用于计算不同轴线上的面积惯性矩($I$)。深入讲解了中性轴的概念,并定义了抗弯截面模量($W$),阐明了截面几何性质如何直接影响构件的抗弯刚度与抗弯强度。此外,还讨论了惯性积的概念及其在主惯性轴确定中的作用。 第四章:摩擦力与接触问题 本章专门研究静摩擦力与动摩擦力的特性。详细分析了静摩擦力的最大值条件,以及临界角、平衡角等概念在斜面上的应用。随后,将讨论扩展至更一般的接触问题,包括平面间、曲面间接触的法向力和切向力分析,为理解构件间的相互作用提供工具。 --- 第二部分:材料力学与应力分析 (Mechanics of Materials and Stress Analysis) 本部分转入对材料内部响应的研究,重点关注应力、应变的概念、本构关系以及材料的破坏准则。 第五章:一维应力、应变与材料本构关系 本章奠定了材料力学的核心:胡克定律(Hooke's Law)。详细解释了杨氏模量(弹性模量 $E$)和泊松比($ u$)作为描述材料线弹性特性的基本参数。讨论了拉伸、压缩变形的计算,并引入了应变能密度概念。对于温度变化引起的应力分析(热应力),给出了具体的计算模型和应用实例。 第六章:梁的弯曲应力与变形 这是结构分析的关键章节。系统推导了梁的正应力公式 ($sigma = My/I$) 和剪应力公式 ($ au = VQ/It$)。重点分析了不同截面梁(矩形、工字形、圆形)在纯弯、变截面弯曲时的应力分布特征。变形分析部分,深入探讨了梁的挠度(Deflection)和转角(Slope)的计算,详细介绍了积分法、叠加法和弯矩图-剪力图法(Mohr's integral method,注:此处不涉及能量法如虚功原理或Macaulay法等更高级的挠度计算方法)在求解不同边界条件下的梁变形中的应用。 第七章:扭转变形与应力 本章专门研究圆截面杆件在扭矩作用下的受力情况。推导了扭转应力公式 ($ au = Tr/J$) 和相对扭转角公式 ($ heta = TL/GJ$)。详细讨论了极惯性矩($J$)的概念,并分析了空心圆杆和实心圆杆的扭转性能差异。 第八章:应力状态的描述与应力转换 本章将分析扩展到二维和三维应力状态。介绍了柯西应力张量,并强调了应力分量的九个基本组成部分。重点讲解了莫尔圆(Mohr's Circle)在平面应力状态下的应用,用以确定主应力(Principal Stresses)和最大剪应力。同时,本章也涉及了从笛卡尔坐标系到新坐标系下的应力转换公式(不涉及张量分析的更高层级)。 第九章:失效理论与安全设计 本章探讨了材料失效的判据。详细介绍了基于最大剪应力(Tresca 准则)和最大畸变能(Von Mises 准则)的屈服判据,并说明了它们在判断是否发生塑性变形中的实际意义。讨论了安全系数的选取原则,以确保结构在许用载荷下的可靠性。 --- 第三部分:结构稳定性与动力学初步 (Structural Stability and Introduction to Dynamics) 本部分探讨了在轴向压力作用下,细长杆件的失稳问题,并对最简单的结构动力学概念进行了介绍。 第十章:细长杆件的失稳(欧拉公式) 本章的核心是关于结构稳定性(Buckling)的研究。详细推导了细长柱在轴向受压下的临界失稳载荷——欧拉公式 ($P_{cr} = pi^2 EI / (mu L)^2$)。深入分析了不同端部约束条件(即欧拉系数 $mu$ 的取值)对临界载荷的巨大影响。本章内容专注于理想弹性失稳,不涉及屈曲后行为或非线性屈曲分析。 第十一章:振动分析基础 本章是对结构动力学概念的初步介绍,严格限定于最简单的单自由度系统。分析了无阻尼自由振动,推导了系统的固有频率 ($omega_n$)。引入了阻尼的概念,区分了粘性阻尼和等效粘性阻尼,并讨论了阻尼对振动衰减的影响,但完全不涉及多自由度系统、模态分析、或任何周期性激励下的受迫振动计算。 --- 总结: 本书提供了一套严谨的、基于经典力学原理的工程分析工具箱。所有内容侧重于静力平衡、材料响应、应力状态转换和结构稳定性的理论建模与计算方法。本书致力于培养读者对结构受力状态的直观理解和精确计算能力,与流体(液体或气体)的流动、压力控制、元件执行或系统集成等流体动力学和机电耦合方面的内容完全无关。

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