化工基础实验

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出版者:江苏教育出版社,清华大学出版社
作者:王玉北
出品人:
页数:154
译者:
出版时间:2004-5-1
价格:12.80元
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787302082521
丛书系列:
图书标签:
  • 化工
  • 基础
  • 实验
  • 化学工程
  • 分析化学
  • 操作技能
  • 高等教育
  • 大学教材
  • 实践教学
  • 实验指导
  • 理学
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具体描述

《化工基础实验》从化工实验基础知识入手,介绍化工原理基础实验,综合型、研究型实验,化工参数测量方法及常用仪器仪表的使用等。

工程力学基础:结构、运动与平衡的科学 图书名称: 工程力学基础 图书简介: 本书旨在为工程及相关领域的学生和专业人士提供一套全面而深入的工程力学理论体系与应用指南。工程力学是理解和设计几乎所有工程结构与机械系统的基石,它关注物体在力的作用下的平衡状态、运动规律及其变形响应。本书从最基本的力学概念出发,系统地构建了静力学、运动学和动力学的理论框架,并辅以大量贴近实际工程问题的算例与习题,确保读者能够将理论知识有效地转化为解决实际工程挑战的能力。 第一部分:静力学——力的平衡与结构分析 静力学是工程力学的基础,专注于研究物体在不受加速运动(即处于平衡状态)时,所受载荷与内部约束之间的关系。 第一章 绪论与力学基本概念: 本章首先界定工程力学的范畴及其在现代工程设计中的核心地位。我们引入了力这一核心物理量,阐述了力的矢量特性,包括力的传递性原理(将力系等效移动到任意点而不改变其对物体刚性运动的影响)和力的可加性原理。此外,还详细讨论了理想化模型的重要性,如质点、刚体和理想约束的概念。对刚体的定义是静力学分析的起点,强调了在不考虑材料变形时,研究物体的力和力矩平衡的必要性。 第二章 力的平衡与自由体图: 自由体图(Free-Body Diagram, FBD)是静力学分析的“语言”。本章详细讲解如何从复杂的物理系统中抽象出孤立的物体,并准确地标示出所有外部载荷(集中力、分布力)和约束反力。随后,深入探讨二维和三维空间中物体的平衡方程——牛顿第一定律的数学表达:合力为零($sum mathbf{F} = 0$)和合力矩为零($sum mathbf{M} = 0$)。通过大量的平衡实例,如悬臂梁、桁架节点和简单支撑结构,巩固读者绘制和应用平衡方程的能力。 第三章 结构中的内力分析: 真实工程结构内部承受着各种内力,这些内力决定了结构构件的强度和稳定性。本章侧重于“截面法”,即通过假想截面来分离结构的一部分,并利用静力平衡来求解该截面上的剪力、正应力和扭矩。我们详细分析了简单梁、框架以及桁架等常见结构类型中的轴向力、剪力图和弯矩图的绘制方法,这是后续结构设计的基础。 第四章 摩擦力: 摩擦力是影响实际机械系统运动和静止稳定性的重要因素。本章区分了静摩擦和动摩擦,详细阐述了库仑摩擦定律。重点内容包括摩擦锥的概念、楔块和螺纹机构中的平衡分析,以及滚动摩擦对工程设计的影响。 第五章 几何性质: 虽然静力学主要关注平衡,但结构的几何特性(如截面的面积、惯性矩和面积矩)却是决定结构抵抗弯曲和扭转能力的关键参数。本章教授如何计算平面图形的形心位置,以及如何运用平行轴定理(Steiner 定理)计算任意参考轴上的面积惯性矩。惯性矩的计算方法对于后续的梁的挠度分析和动力学中的转动惯量计算至关重要。 第二部分:刚体运动学——描述运动 运动学专注于描述物体的位置、速度和加速度,而不涉及产生这些运动的力。 第六章 质点的运动学: 本章从最基本的粒子(质点)运动开始,引入了直角坐标系、自然坐标系(法向-切向)和极坐标系下的运动描述。重点讲解了速度和加速度的矢量性质,以及如何通过微分关系建立位移、速度和加速度之间的联系。对于变速运动,例如曲线运动和相对运动问题,本书提供了清晰的矢量分析方法。 第七章 刚体的运动学: 刚体运动比质点运动复杂得多,因为它涉及多个点的协调运动。本章主要讨论刚体的平面运动,包括纯平移、纯转动以及平面任意运动(瞬时旋转中心法)。此外,还引入了相对速度和相对加速度的概念,为更复杂的机械运动分析(如连杆机构)奠定基础。 第三部分:动力学——力、运动与能量 动力学是工程力学的核心,它通过力的作用来研究物体的运动规律,并探讨能量和动量在运动过程中的守恒与转换。 第八章 质点动力学:牛顿第二定律: 本章回归力的作用,核心是牛顿第二定律 $sum mathbf{F} = mmathbf{a}$ 的应用。我们将质点动力学问题分为直角坐标、法向-切向坐标和自然坐标系下进行分析。通过大量的弹射问题、绳索牵引和受迫振动实例,读者将掌握如何根据载荷的性质选择最合适的坐标系来简化运动方程的求解。 第九章 功与能: 功-能原理为动力学问题提供了一个强大的替代方法,尤其适用于路径复杂的运动分析。本章详细定义了力所做的功、动能、保守力与非保守力,以及势能的概念。核心内容包括动能定理(功-动能定理)和机械能守恒定律的应用。能量方法在分析包含弹性元件和非恒定力的系统时具有显著优势。 第十章 动量与冲量: 动量和冲量原理处理的是涉及冲击、碰撞或作用时间极短的力的系统。本章讲解了线动量和角动量的定义,以及动量定理(冲量-动量定理)和角动量定理。特殊关注非保守系统的碰撞问题,包括完全弹性碰撞和非弹性碰撞,并引入恢复系数的概念来量化碰撞的“恢复程度”。 第十一章 刚体动力学: 将动力学原理扩展到刚体,需要同时考虑整体的平移运动和绕质心的转动运动。本章引入了刚体的质量特性——质量中心和转动惯量(平行轴定理在此处再次应用)。核心公式是 $sum mathbf{M}_{G} = dot{mathbf{H}}_{G}$,即合外力矩等于质心处的角动量对时间的变化率。通过对绕定轴转动和平面运动刚体的分析,本书展示了如何利用牛顿-欧拉方程求解复杂机械系统的运动。 附录: 包含常用物理常数、矢量分析回顾以及求解积分和微分方程的初步指导。 本书特色: 理论与实践紧密结合: 每一章节都配有从简单到复杂的工程案例分析,帮助读者将抽象的理论与实际工程需求联系起来。 强调建模能力: 贯穿全书的重点是如何正确地建立自由体图、选择合适的坐标系,并准确判断系统是处于刚体假设还是弹性变形假设下。 清晰的数学推导: 所有核心公式的推导过程清晰、逻辑严密,确保读者不仅知其然,更知其所以然。 本书为学习材料力学、机械设计、土木工程分析等后续课程打下坚实的基础,是理工科学生不可或缺的工具书。

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