«И» «ИЛИ»  
© Публичная Библиотека
 -  - 
Универсальная библиотека, портал создателей электронных книг. Только для некоммерческого использования!
Кочетов Виктор Терентьевич (сопромат)

Виктор Терентьевич Кочетов 17k

-

()

  ◄  СМЕНИТЬ  ►  |▼ О СТРАНИЦЕ ▼
▼ ОЦИФРОВЩИКИ ▼|  ◄  СМЕНИТЬ  ►  
Кандидат технических наук, профессор, бывший директор Армавирского механико-технологического института (АМТИ).
Автор фундаментальных трудов, которые актуальны и активно используются в образовательном процессе не только АМТИ, но и многих вузов России.
:
звездочет...




  • Кочетов В.Т... Сопротивление материалов. [Pdf-Fax- 7.8M] Учебное пособие. 2-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Виктор Терентьевич Кочетов, Александр Дмитриевич Павленко, Михаил Викторович Кочетов. Ответственный редактор: В.И. Филяев.
    (Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2001)
    Скан, OCR, обработка, формат Pdf-Fax: звездочет, 2024
    • СОДЕРЖАНИЕ:
      Предисловие ко второму переработанному изданию (3).
      Глава 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ (5).
      1.1. История развития науки о сопротивлении материалов (5).
      1.2. Наука о сопротивлении материалов (6).
      1.3. Силы внешние и внутренние (8).
      1.4. Понятие о деформациях и напряжении (8).
      1.5. Метод сечений (9).
      1.6. Виды деформаций (12).
      1.7. Гипотезы, применяемые в науке о сопротивлении материалов (15).
      Глава 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ (17).
      2.1. Статические моменты площади. Центр тяжести площади (17).
      2.2. Моменты инерции плоских фигур (19).
      2.3. Формулы перехода для моментов инерции при параллельном переносе осей (20).
      2.4. Моменты инерции простейших геометрических фигур (21).
      2.5. Формулы преобразования моментов инерции при повороте осей на угол a (24).
      2.6. Главные оси. Главные моменты инерции (25).
      2.8. Моменты сопротивления (28).
      2.9. Порядок определения главных моментов инерции (29).
      Глава 3. РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ (32).
      3.1. Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Понятие о допускаемом напряжении. Три рода задач (32).
      3.2. Поперечная деформация. Коэффициент Пуассона (33).
      3.3. Расчет бруса с учетом собственного веса (35).
      3.4. Брус равного сопротивления (39).
      Глава 4. ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ (41).
      4.1. Виды испытаний материалов (41).
      4.2. Испытательные машины (42).
      4.3. Испытание на растяжение. Диаграмма растяжения (46).
      4.4. Истинная и условная диаграммы напряжений (50).
      4.5. Потенциальная энергия и работа деформации (50).
      4.6. Испытание материалов на сжатие (51).
      4.7. Концентрация напряжений. Выбор допускаемых напряжений (53).
      Глава 5. СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ СИСТЕМЫ (57).
      5.1. Понятие о статически неопределимых системах (57).
      5.2. Расчет статически неопределимых систем при действии на них внешней нагрузки (58).
      5.3. Расчет статически неопределимых стержневых систем методом разрушающих нагрузок и методом предельных состояний (62).
      Глава 6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАПРЯЖЕННОГО И ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ (65).
      6.1. Напряженное состояние в точке твердого тела (65).
      6.2. Линейное напряженное состояние (67).
      6.3. Плоское напряженное состояние (69).
      6.4. Объемное напряженное состояние (71).
      6.5. Определение главных напряжений (случай плоского напряженного состояния) (72).
      6.6. Графическое определение напряжений с помощью круга Мора (прямая задача) (74).
      6.7. Обобщенный закон Гука в общем случае напряженного состояния (76).
      6.8. Чистый сдвиг. Зависимость между модулями упругости первого и второго рода E и G (77).
      6.9. Деформация элемента объема в общем случае (80).
      6.10. Потенциальная энергия упругой деформации при сложном напряженном состоянии (81).
      Глава 7. ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ (86).
      7.1. Состояние вопроса (86).
      7.2. Понятие о закономерностях деформирования и разрушения материала (87).
      7.3. Классические теории прочности (90).
      7.4. Обобщенная теория предельных состояний (теория Мора) (94).
      Глава 8. СДВИГ. СРЕЗ. СМЯТИЕ (96).
      8.1. Сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Напряжение при сдвиге (96).
      8.2. Потенциальная энергия при сдвиге (97).
      8.3. Срез (98).
      8.4. Допускаемые напряжения при сдвиге. Условие прочности (99).
      8.5. Смятие (100).
      8.6. Расчет заклепочных соединений (103).
      8.7. Расчет сварных соединений (105).
      Глава 9. КРУЧЕНИЕ (107).
      9.1. Понятие о кручении (107).
      9.2. Напряжения и деформации при кручении (108).
      9.3. Расчет брусьев круглого поперечного сечения на прочность и жесткость (112).
      9.4. Потенциальная энергия при кручении (115).
      9.5. Расчет на прочность цилиндрических винтовых пружин с малым шагом (116).
      9.6. Конструктивный расчет пружины (118).
      9.7. Расчет круглого бруса по разрушающей нагрузке (120).
      Глава 10. ПОПЕРЕЧНЫЙ ИЗГИБ (123).
      10.1. Понятие о поперечном изгибе. Внешние силы, действующие на балки, опоры и опорные реакции (123).
      10.2. Определение опорных реакций (125).
      10.3. Чистый изгиб. Поперечная сила и изгибающий момент (128).
      10.5. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов (132).
      10.6. Контроль правильности построения эпюр Q и M (134).
      10.7. Многопролетные статически определимые балки (138).
      10.8. Построение эпюр Q, N и M для статически определимых рам (140).
      10.9. Построение эпюр для криволинейных стержней (144).
      10.10. Построение эпюр поперечных и продольных сил, крутящих и изгибающих моментов для пространственных статически определимых систем (148).
      Глава 11. НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ (150).
      11.1. Определение нормальных напряжений при поперечном изгибе. Условие прочности (150).
      11.2. Определение касательных напряжений при поперечном изгибе балки прямоугольного сечения (формула Д.И. Журавского). Условие прочности (155).
      11.3. Полная проверка балок на прочность (161).
      11.4. Потенциальная энергия при поперечном изгибе (166).
      11.5. Расчет балок по разрушающей нагрузке (168).
      Глава 12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ (171).
      12.1. Дифференциальное уравнение изогнутой оси (171).
      12.2. Метод непосредственного интегрирования дифференциального уравнения (173).
      12.3. Метод начальных параметров (174).
      12.5. Энергетический способ определения перемещений (185).
      12.6. Теорема о взаимности работ (187).
      12.7. Теорема Кастельяно (189).
      12.8. Теорема Максвелла-Мора (192).
      12.9. Правило Верещагина (193).
      Глава 13. СЛОЖНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (197).
      13.1. Косой изгиб (197).
      13.2. Определение перемещений при косом изгибе (199).
      13.3. Внецентренное сжатие или растяжение (201).
      13.4. Понятие о ядре сечения (203).
      Глава 14. СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ БАЛКИ (214).
      14.1. Понятие о статистически неопределимых балках (214).
      14.2. Решение простейших статически неопределимых балок (215).
      14.3. Теорема о трех моментах (218).
      14.4. Порядок расчета неразрезных балок (221).
      Глава 15. СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМЫЕ РАМЫ (229).
      15.1. Понятие о статически неопределимых рамах (229).
      15.2. Метод сил (231).
      15.3. Порядок расчета статически неопределимых рам (233).
      15.4. Использование свойств симметрии при решении статически неопределимых рам (241).
      15.5. Решение неразрезных балок методом сил (244).
      Глава 16. ПЛОСКИЕ КРИВЫЕ БРУСЬЯ (248).
      16.1. Понятие о кривых брусьях (248).
      16.2. Определение нормальных напряжений при чистом изгибе кривого бруса (249).
      16.3. Определение положения нейтрального слоя для плоских кривых брусьев (252).
      16.4. Расчет плоских кривых брусьев на прочность (254).
      Глава 17. ПРОДОЛЬНЫЙ ИЗГИБ (257).
      17.1. Понятие об устойчивом и неустойчивом равновесиях стержня. Критическая сила (257).
      17.2. Формула Эйлера для определения критической силы (259).
      17.3. Пределы применимости формулы Эйлера (262).
      17.4. Продольно-поперечный изгиб (268).
      Глава 18. ТОНКОСТЕННЫЕ СОСУДЫ И ТОЛСТОСТЕННЫЕ ЦИЛИНДРЫ (273).
      18.1. Расчет тонкостенных осесимметричных сосудов (273).
      18.2. Расчет толстостенных цилиндров (278).
      Глава 19. РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК (284).
      19.1. Напряжение в деталях конструкции (284).
      19.2. Расчет троса грузоподъемного устройства (285).
      19.3. Расчет вращающегося кольца (286).
      19.4. Напряжения и деформации при ударе (289).
      19.5. Напряжения, вызванные упругими колебаниями системы (294).
      Глава 20. ПОНЯТИЕ О МЕХАНИКЕ РАЗРУШЕНИЯ (298).
      20.1. Виды разрушения. Типы трещин (298).
      20.2. Дефекты структуры тела, способствующие разрушению (300).
      20.3. Теоретическая и техническая прочности. Теория Гриффитса (304).
      20.4. Силовой критерий разрушения - К1с (308).
      20.5. Расчет на прочность материалов с трещинами (311).
      Глава 21. УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛА (313).
      21.1. Понятие об усталости материала (313).
      21.2. Характеристики усталостного нагружения. Циклы нагружения (314).
      21.3. Испытание материалов на усталость. Предел выносливости (316).
      21.4. Диаграмма предельных напряжений (321).
      21.5. Влияние различных факторов на предел выносливости материала (322).
      21.6. Диаграмма усталостной прочности. Определение коэффициента запаса nr (325).
      Глава 22. МАЛОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛА (331).
      22.1. Полная кривая усталости (331).
      22.2. Испытательные машины на малоцикловую усталость (332).
      22.3. Испытания на малоцикловую усталость (333).
      22.4. Основы методов расчета на малоцикловую усталость (339).
      Приложения (344).
      Литература (362).
ИЗ ИЗДАНИЯ: Учебное пособие включает в себя все основные разделы курса «Сопротивление материалов». С учетом требований учебной программы впервые выделены разделы о малоцикловой усталости материалов и механике их разрушения. Достаточное количество численно решенных примеров позволит студенту-заочнику успешно выполнить контрольные работы и расчетно-графические задания.
Пособие рассчитано, прежде всего, на студентов заочной и вечерней форм обучения с сокращенной и полной программой, студентов дневного отделения, преподавателей машиностроительных и строительных техникумов, инженерно-технических работников.