材料力学的四大强度理论在设计规范中是如何具体体现的
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第一强度理论和第二强度理论适用于脆性材料,例如混凝土;第三强度理论和第四强度理论适用于塑性材料,比如低碳钢。
材料力学(mechanics of materials)是研究材料在各种外力作用下产生的应变、应力、强度、刚度、稳定和导致各种材料破坏的极限。一般是机械工程和土木工程以及相关专业的大学生必须修读的课程,学习材料力学一般要求学生先修高等数学和理论力学。材料力学与理论力学、结构力学并称三大力学。材料力学的研究对象主要是棒状材料,如杆、梁、轴等。对于桁架结构的问题在结构力学中讨论,板壳结构的问题在弹性力学中讨论。
材料力学(mechanics of materials)是研究材料在各种外力作用下产生的应变、应力、强度、刚度、稳定和导致各种材料破坏的极限。一般是机械工程和土木工程以及相关专业的大学生必须修读的课程,学习材料力学一般要求学生先修高等数学和理论力学。材料力学与理论力学、结构力学并称三大力学。材料力学的研究对象主要是棒状材料,如杆、梁、轴等。对于桁架结构的问题在结构力学中讨论,板壳结构的问题在弹性力学中讨论。
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第一二强度理论用于脆性材料 第三四强度理论用于塑性材料
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俺是学力学的,只知道第一和第二强度理论适用于脆性材料,例如混凝土;第三和第四强度理论适用于塑性材料,比如低碳钢。
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此问题的要点在于要联系到实际:)
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这就不是按这个学力学的强项了,汗一个
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你说的太笼统了,常用的是第一第二强度理论,第三四强度理论要看实际材料是什么
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你可以随意举例说明,比如钢结构和混凝土材料。我只是想知道规范的强度计算公式与这些强度理论是怎么衔接的
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