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高等教育出版社:《材料力学》配套教材电子教案(PPT课件)第八章 组合变形及连接部分的计算(8.1)概述
文档格式:PPT 文档大小:54KB 文档页数:1
.1. 外力分析 将荷载简化为符合基本变形外力作用条件的静力等效力系。 2. 内力分析 分别做出各基本变形的内力图,确定构件危险截面位置及其相应内力分量,按叠加原理画出危险点的应力状态
西安建筑科技大学:《理论力学(一)Theoretical Mechanics》精品课程_电子教案_第2章 汇交力系
文档格式:PDF 文档大小:192.01KB 文档页数:18
汇交力系是指: 作用在质点或刚体上的所有力的作用线的延长线汇交与同一点。本章主要分析汇交力系的合成和平衡
西安石油大学石油工程学院:《渗流力学》课程教学课件(打印版)第四章 微可压缩液体的不稳定渗流 Unsteady state percolation of slightly compressible fluid
文档格式:PDF 文档大小:64.79MB 文档页数:57
第一节 弹性液体向井渗流的物理过程 第二节 半无限大地层平面一维不稳定渗流 第三节 弹性液体向一口井不稳定渗流的压力传导规律 第四节 有限封团弹性地层内液体向并渗流压力变化的近似解 第五节 弹性不稳定渗流的多井干扰 第六节 不稳定试井分析
《无机化学》本科生必修课程教学大纲(生物类)
文档格式:DOC 文档大小:69KB 文档页数:5
本教学大纲是针对北京大学生命科学院和医学部本科生学习的无机化学课程编写的。本课程为生命科学院和医学部学生的基础课,它是本科生在一年级时的必修课程。课程的主要内容包括:化学热力学和结构化学的基本知识,酸碱电离等四大平衡的基本理论,有关气体、液体和溶液的基本概念,元素及其化合物的基本性质和定性分析等。本课程的目的是要求学生掌握无机化学的基本概念、基本理论、元素及无机化合物的基本性质规律以及定性分析方法,为学生后续化学课以及相关专业课的学习打好基础
西安石油大学:《工程力学 Engineering Mechanics》课程教学资源(PPT课件)第09章 应力状态、强度理论及其工程应用
文档格式:PPT 文档大小:1.01MB 文档页数:37
应力状态的概念 用解析法分析二向应力状态 三向应力状态 广义胡克定律 强度理论概述 四种常用的强度理论
复旦大学:《材料物理——材料力学 Mechanics of materials》教学课件_第六章 弯曲变形及分析
文档格式:PDF 文档大小:2.11MB 文档页数:33
• 工程中的弯曲变形问题 • 挠曲线的微分方程 • 用积分法求弯曲变形 • 用叠加法求弯曲变形 • 简单超静定梁 • 提高弯曲刚度的一些措施
复旦大学:《临床法医学 forensic clinical medicine》课程教学资源(讲稿)法医学听力检查(法医听力学检查)
文档格式:PDF 文档大小:3.25MB 文档页数:61
听觉是一种经过大脑皮层分析的感觉,其由传音结构和感音器官构成,上述两个系统中任何部位因损伤或疾病导致结构或功能障碍,均可以引起听力下降。听力测试是通过声音刺激听觉器官得出的数据来显示听觉系统病变的技术。其目的是通过测试了解听觉功能状态,鉴别听力障碍的类型和程度。听力测试分为主观和客观两种方法
西安建筑科技大学:《理论力学(一)Theoretical Mechanics》精品课程_电子教案_第二篇 运动学 第6章 点的运动
文档格式:PDF 文档大小:371.54KB 文档页数:24
本章对质点(一种特殊的刚体)在惯性参考系中的位置变化进行分析。并给出动点,动点的轨迹,动点的速度矢量,动点的加速度矢量等基本概念。并以不同的几种方试对上述概念进行数学描述
西安建筑科技大学:《理论力学(一)Theoretical Mechanics》精品课程_电子教案_第15章 虚位移原理
文档格式:PDF 文档大小:332.81KB 文档页数:17
本章讨论的虚位移原理(Principleofvirtualdisplacement),是用数学分析的方法研究任意非自由质点系的平衡问题,平衡条件表现为主动力在系统的虚位移上所做虚功的关系。虚位移原理给出任意非自由质点系平衡的必要与充分条件,是解决质点系平衡问题的普遍原理,可称为分析静力学(Analyticalstatics)
西安建筑科技大学理学院:《工程力学》课程教学资源(电子教案)第十一章 应力状态和强度理论
文档格式:DOC 文档大小:757KB 文档页数:15
1.理解应力状态、单元体、主应力和主平面的概念[2]。 2.了解应力状态的分类[3]。 3.掌握二向应力状态下应力分析的解析法[1]。 4.掌握斜截面上的应力,主应力和主平面的确定[1]。 5.掌握广义虎克定律[1]。 6.了解体积改变比能和形状改变比能[3]。 7.理解强度理论的概念[2]。 8.掌握四个常用强度理论[1]。 9.了解各种强度理论的使用范围[3]
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