ENGINEERING MECHANICS SG

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出版者:International Thomson Publishing
作者:PYTEL
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1999-08-13
价格:0
装帧:Hardcover
isbn号码:9780534957438
丛书系列:
图书标签:
  • 工程力学
  • 静力学
  • 动力学
  • 材料力学
  • 工程学
  • 机械工程
  • 物理学
  • 大学教材
  • 理工科
  • 基础学科
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具体描述

《工程力学》是一门基础且至关重要的工程学科,它为理解和解决各种工程问题奠定了坚实的理论基础。本书旨在全面、深入地介绍工程力学的核心概念、基本原理和常用方法,涵盖了静力学和动力学两大主要分支。 静力学部分将首先引导读者进入一个力的世界,在这个世界里,物体处于平衡状态,即合力与合力矩都为零。我们将从力的概念、性质及其表示方法入手,深入探讨力的合成与分解、力的矩和力偶等基本概念。随后,本书将重点讲解静力学公理,这些公理是整个静力学体系的基石,理解它们对于后续的学习至关重要。 接下来,我们将学习如何分析不同类型的约束和受力体,并掌握绘制自由体图(Free Body Diagram)的技巧。自由体图是分析任何力学问题的关键步骤,它能够清晰地展示作用在物体上的所有外力,帮助我们建立正确的方程。本书将详细介绍如何处理平面静力学问题,包括平面物体的受力分析、力的平衡方程的应用,以及如何解决各种静定结构,如梁、桁架和简单的机械装置。我们会探讨如何计算结构中的内力,例如轴力、剪力、弯矩和扭矩,并学习绘制它们的分布图,这对于结构设计和安全评估至关重要。 此外,静力学部分还将涉及摩擦力的概念及其在实际工程中的应用,例如螺旋、楔块以及倾斜面的平衡问题。重心和形心是另一个重要议题,我们将学习如何计算复杂形状物体的重心和形心,这对于分析物体的稳定性和受力特性具有指导意义。对于由多个构件组成的复杂结构,我们将学习如何运用虚功原理等高级方法来分析其平衡状态,尤其是在处理静不定结构时,这些方法能够提供更强大的分析工具。 动力学部分则将视角转向运动的物体,探讨力如何引起物体的运动变化。动力学通常分为运动学(Kinematics)和动力学(Dynamics)两个子领域。运动学专注于描述物体的运动规律,而不考虑引起运动的原因。我们将从描述物体位置、速度和加速度的运动学参数入手,学习如何分析直线运动和曲线运动,包括匀速运动、匀加速直线运动以及抛体运动和圆周运动等。对于更复杂的运动,我们将引入矢量分析和微积分的方法,以便精确描述和计算物体的运动轨迹、速度和加速度。 动力学部分的核心是牛顿运动定律。我们将深入剖析牛顿第一、第二和第三定律,理解惯性、力和加速度之间的定量关系。特别是第二定律(F=ma),它为解决动力学问题提供了核心的数学工具。本书将通过大量的实例,展示如何将牛顿定律应用于分析质点的运动,包括各种常见的受力情况,如重力、弹簧力和摩擦力。 除了质点动力学,我们还将进入刚体动力学的领域。刚体是指在受力后其内部各点相对位置不发生变化的物体。刚体动力学比质点动力学更为复杂,因为它需要同时考虑物体的平动和转动。我们将引入刚体的质量分布、转动惯量等概念,并学习如何计算和应用它们。角速度、角加速度以及力矩和角动量等概念将在刚体动力学中扮演关键角色。本书将详细讲解刚体的动力学方程,包括平动和转动的耦合运动。 动力学部分还将介绍功和能的概念,以及功-能定理和动能定理。通过能量守恒原理,我们可以避免直接求解微分方程,从而更简洁地解决一些动力学问题。动量和冲量的概念以及动量守恒定律同样是动力学分析的重要工具,尤其适用于处理碰撞和爆炸等瞬时作用力较大的问题。 最后,本书将触及一些更高级的动力学主题,如振动分析,包括简谐振动、阻尼振动和受迫振动,这些是许多工程系统(如桥梁、建筑和机械设备)设计中不可或缺的考虑因素。我们还将探讨相对运动和非惯性参考系下的动力学问题,这在分析高速旋转的设备或运动的载体时尤为重要。 贯穿全书,我们将强调理论与实践相结合。每章都配有精心设计的例题,旨在帮助读者理解概念并掌握解题方法。同时,大量的课后习题涵盖了从基本概念检验到复杂工程应用的不同难度,鼓励读者独立思考和解决问题。通过学习本书,读者将能够准确分析各种工程问题中的力和运动,为后续更专业的工程学习和实践打下坚实的基础,并培养严谨的科学思维和解决实际问题的能力。

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读后感

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用户评价

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这本书的图文结合做得非常出色。不仅仅是简单地插入一些插图来“点缀”内容,而是将图示作为理解复杂概念的关键辅助工具。例如,在讲解矢量合成与分解的时候,书中提供了大量的箭头图和坐标系图,每一个图都绘制得非常规范、清晰,让我能够直观地理解力的方向和大小如何影响物体的运动。而且,图片的标注也非常详细,每一个矢量、每一个分量都有明确的符号和说明,避免了因为图示不清而产生的误解。对于我这种视觉学习者来说,这样的图文并茂的设计,极大地提升了我的学习效率和兴趣。

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这本书的封面设计相当引人注目,一种深邃的蓝色搭配着简洁有力的银色字体,立刻就营造出一种严谨而专业的氛围。当我第一次拿起它时,就能感受到它厚重的质感,纸张的触感也十分舒适,不是那种廉价的、容易泛黄的纸张,而是那种能够经受住时间考验的优质印刷纸。包装方面也做得相当到位,没有出现任何折痕或破损,可以看出出版社在细节上的用心。在信息获取方面,这本书的排版布局清晰明了,目录部分的层级分明,让我能够迅速找到我感兴趣的章节,而且索引部分的编制也十分详尽,这对于经常需要查阅特定概念的学生来说,绝对是一个巨大的福音。

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在我看来,这本书最大的优点在于其严谨的学术态度和对细节的极致追求。无论是公式的推导过程,还是定理的证明,都做得非常扎实,逻辑清晰,没有出现任何跳跃性的步骤。作者在推导过程中,会明确指出每一步的依据,无论是物理原理还是数学性质,这让我能够完全理解公式的来龙去脉,而不是死记硬背。这种严谨性,是学习工程学科最基本也是最重要的要求。

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这本书的章节安排也相当合理。它遵循了一种循序渐进的学习逻辑,从最基础的力学概念开始,逐步深入到更复杂的分析方法。比如,在讲解静力学之后,才会引入动力学的内容,而在动力学中,又会从最简单的直线运动讲起,然后过渡到曲线运动和转动。这种结构化的安排,让我在学习过程中不会感到迷茫,能够一步一个脚印地建立起完整的知识体系。每一个章节的开头都会有一个简短的引言,概括本章将要学习的内容,章节结尾则会有一个总结,回顾本章的要点,这对于巩固知识非常有帮助。

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书中对于一些工程应用的阐述也让我印象深刻。它不仅仅是停留在理论层面,而是将力学原理与实际工程问题紧密结合。例如,在讲解材料力学的时候,书中会穿插一些关于桥梁、飞机结构设计等方面的案例分析,让我能够看到这些抽象的力学概念在现实世界中的重要作用。这种理论与实践相结合的教学方式,极大地激发了我学习工程学的热情。

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这本书的语言风格可以说是非常独特的。它不像有些教科书那样晦涩难懂,充满了一堆我需要花费大量时间去理解的专业术语,也没有那种过于口语化、不够严谨的表达方式。作者在专业术语的运用上恰到好处,既保持了学术的严谨性,又用一种相对易于接受的方式进行了阐述。举个例子,在讲解某一个力学原理时,作者不仅仅是给出了公式,还会结合实际生活中的例子来解释,比如天花板上的吊灯受力分析,或者是桥梁结构的受力情况。这些生动的例子,让我感觉学习过程不再是枯燥的公式推导,而是与现实世界紧密相连的探索。

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这本书在习题设计方面也下了不少功夫。不仅仅是有简单的概念检验题,还有大量的计算题和应用题。而且,这些习题的难度梯度设计也非常合理,从基础的代数运算到复杂的方程组求解,涵盖了各种不同的题型。更重要的是,书中为很多习题提供了详细的解答过程,让我不仅能够知道答案,更能理解解题思路和步骤。这种详细的解答,对于我独立完成练习、巩固所学知识至关重要,也让我能够发现自己学习中的薄弱环节。

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这本书的参考文献列表也做得相当完整。我注意到,作者引用了许多经典的研究成果和重要的学术文献,这不仅体现了作者扎实的学术功底,也为我提供了一个进一步深入研究的线索。当我遇到一些不理解的概念,或者想要了解更多背景知识时,可以很方便地查阅相关的参考文献,这对于拓展我的知识面、提升我的学术视野非常有益。

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总的来说,这本书的阅读体验是非常愉悦和充实的。我从中学到了大量的工程力学知识,并且对许多概念有了更深刻的理解。即使在学习过程中遇到一些困难,也能够通过书中详细的讲解和习题解答来克服。这本书就像一位循循善诱的老师,用清晰的语言、生动的例子和严谨的逻辑,引导我一步步走进工程力学的世界。我非常满意这次阅读经历,并且会向其他同学强烈推荐这本书。

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在我学习过程中,遇到的最大挑战之一就是对抽象概念的理解。比如,在讲解惯性矩的时候,一开始我脑子里只有一堆公式,完全不知道它到底代表着什么物理意义。但是,这本书通过一系列非常巧妙的比喻和类比,让我豁然开朗。作者将惯性矩比作“抵抗转动的惯性”,就像一个重的东西比轻的东西更难推动一样,而惯性矩则描述了一个物体在受到外力作用时,抵抗其自身转动的能力。这种形象的比喻,让我能够从一个更直观的角度去理解这个概念,而不是仅仅停留在数学公式层面。

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