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工程力学教案

第一篇:工程力学教案《工程力学》主要讲授静力学的基本内容和轴向拉压、扭转、弯曲、应力状态理论、强度理论、压杆稳定、组合变形等主要内容,该课程是电气工程,安全工程、测绘工程等专业的一门重要的专业基础课程,是相关专业的学生学习后续课程、掌握本专业技术所必备的理论基础。以下是工程力学教案,欢迎阅读。一、课程目的与任务掌握力系的简化与平衡的基本理论,构筑作为工程技术根基的知识结构;通过揭示杆件强度、刚度等知识发生过程,培养学生分析解决问题的能力;以理论分析为基础,培养学生的实验动手能力;发挥其它课程不可替代的综合素质教育作用。二、教学基本要求1.掌握工程对象中力、力矩、力偶等基本概念及其性质;能熟练地计算力的投影、力对点之矩。2.掌握约束的概念和各种常见约束力的性质;能熟练地画出单个刚体及刚体系的受力图。3.掌握各种类型力系的简化方法和简化结果;掌握力系的主矢和主矩的基本概念及其性质;能熟练地计算各类力系的主矢和主矩。4.掌握各种类型力系的平衡条件;能熟练利用平衡方程求解单个刚体和刚体系的平衡问题。5.理解材料力学的任务、变形固体的基本假设和基本变形的特征;掌握正应力和切应力、正应变和切应变的概念。6.掌握截面法;熟练运用截面法求解杆件(一维杆件)各种变形的内力(轴力、扭矩、剪力和弯矩)及内力方程;掌握弯曲时的载荷集度、剪力和弯矩的微分关系及其应用;熟练绘制内力图。7.掌握直杆在轴向拉伸与压缩时横截面的应力计算;了解安全因数及许用应力的确定,熟练进行强度校核、截面设计和许用载荷的计算。8.掌握胡克定律,了解泊松比,掌握直杆在轴向拉伸与压缩时的变形计算。9.掌握剪切和挤压(工程)实用计算。10.掌握扭转时外力偶矩的换算;掌握圆轴扭转时的切应力与变形计算;熟练进行扭转的强度和刚度计算。11.掌握纯弯曲、平面弯曲、对称弯曲和横力弯曲的概念;掌握弯曲正应力公式;熟练进行弯曲强度计算;掌握杆件的斜弯曲、弯拉(压)组合变形的应力与强度计算。12.掌握梁的挠曲线近似微分方程和积分法,了解叠加法求梁的挠度和转角。三、教学的重点与难点教学重点:1.绘制物体受力分析图;2.力线平移定理及力系的平衡方程及其应用;3.轴向拉压的强度条件、静定桁架节点位移计算;4.圆轴扭转时横截面上的切应力与相对扭转角及扭转的强度和刚度条件;5.平面对称弯曲的内力图及利用载荷集度、剪力方程和弯矩方程的微分关系、积分关系和突变关系绘制梁的内力图;6.平面对称弯曲梁的弯曲正应力及梁变形的积分法和叠加法。教学难点:1.平面力系物系平衡问题的解法;2.简单桁架的内力计算及静定桁架节点位移计算;3.平面对称弯曲的内力图及利用载荷集度、剪力方程和弯矩方程的微分关系、积分关系和突变关系绘制梁的内力图;4.计算梁变形的积分法和叠加法。四、课程内容与学时分配第一部分静力学基本概念与公理(4学时)1.静力学基本概念与公理2.约束和约束力3.受力图第二部分汇交力系(1学时)1.汇交力系的合成2.汇交力系的平衡条件第三部分力偶系(1学时)1.力对点之矩矢2.力对轴之矩3.力偶矩矢4.力偶等效条件和性质5.力偶系的合成和平衡条件第四部分平面任意力系(8学时)1.力的平移2.平面任意力系向一点简化3.平面任意力系的平衡条件4.刚体系的平衡5.静定与静不定问题的概念第五部分绪论(2学时)1.材料力学的研究对象2.材料力学的基本假设3.外力与内力4.正应力与切应力5.正应变与切应变第六部分轴向拉伸与压缩(含实验共10学时)1.基本概念2.轴力与轴力图3.拉压杆的应力与圣维南原理4.材料在拉伸与压缩时的力学性能5.应力集中概念6.失效、许用应力与强度条件7.胡克定律与拉压杆的变形8.简单拉压静不定问题9.连接部分的强度计算第七部分扭转(6学时)1.基本概念2.动力传递与扭矩3.切应力互等定理与剪切胡克定律4.圆轴扭转横截面上的应力5.极惯性矩与抗扭截面系数6.圆轴扭转破坏与强度条件7.圆轴扭转变形与刚度条件第八部分弯曲内力(2学时)1.基本概念2.梁的计算简图3.剪力与弯矩4.剪力、弯矩方程和剪力、弯矩图5.剪力、弯矩与载荷集度间的微分关系第九部分弯曲应力(6学时)1.基本概念2.平面对称弯曲正应力3.惯性矩与平行移轴定理4.平面对称弯曲矩形截面切应力5.梁的强度条件6.梁的合理强度设计7.双对称截面梁的非对称弯曲8.弯拉(压)组合第十部分弯曲变形(含实验共6学时)1.工程中的弯曲变形问题2.挠曲线近似微分方程3.用积分法、叠加法求弯曲变形4.简单超静定梁5.梁的刚度条件和合理刚度设计第二篇:工程力学教案《工程力学》教案开课单位:航海学院专业:轮机工程授课对象:轮机工程本科主讲教师:张敏课程的教学目的和要求工程力学是一门理论性较强的技术基础课,是高等院校工科专业的必修课。1.1目的通过本课程的
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