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03.北航白皮书【课后习题讲解】
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03.白皮书5-10章
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[3.100]--1-8三向受压应力分析.mp4
[3.101]--2-1最大切应力计算.mp4
[3.102]--2-2平面应力状态应变分析.mp4
[3.103]--3-1绘制一般截面应力圆.mp4
[3.104]--3-2绘制平面应力状态的三向应力圆.mp4
[3.105]--3-3应变花应力计算.mp4
[3.106]--3-4应力状态叠加原理.mp4
[3.107]--3-5一般应力状态分析.mp4
[3.108]--第十章[例10-6]结构临界载荷.mp4
[3.109]--1-1轴向拉压杆合理截面选择.mp4
[3.10]--第五章1-4.mp4
[3.110]--1-2临界应力总图.mp4
[3.111]--1-3临界压力.mp4
[3.112]--1-4截面形状合理选择.mp4
[3.113]--1-5材料对临界应力的影响.mp4
[3.114]--1-6局部改善对临界载荷的影响.mp4
[3.115]--1-7局部削弱对稳定性的影响.mp4
[3.116]--2-1弹簧支撑长度因素变化.mp4
[3.117]--2-2弹簧支撑临界载荷变化.mp4
[3.118]--3-1移动载荷临界应力.mp4
[3.119]--3-2结构临界载荷.mp4
[3.11]--第五章1-5.mp4
[3.120]--3-4欧拉法计算临界载荷.mp4
[3.121]--第十章[例10-1]结构临界载荷.mp4
[3.122]--1-1材料失效形式的影响因素.mp4
[3.123]--1-2弯扭组合第三强度理论.mp4
[3.124]--1-3弯拉扭组合第四强度理论.mp4
[3.125]--1-4第一第二强度理论合理选择.mp4
[3.126]--1-5厚壁玻璃的裂纹.mp4
[3.127]--1-6第三第四强度理论计算轴径.mp4
[3.128]--1-7T字型梁强度校核.mp4
[3.129]--1-8低碳钢拉伸试验标定.mp4
[3.12]--第五章1-6.mp4
[3.130]--2-1脆性材料纯剪切强度理论.mp4
[3.131]--2-2塑性材料纯剪切强度理论.mp4
[3.132]--3-1薄壁件复杂应力状态第四强度理论分析.mp4
[3.133]--3-2薄壁圆筒计算变形量.mp4
[3.134]--3-3考虑自身重力杆件强度分析.mp4
[3.135]--3-4应变片强度理论.mp4
[3.136]--第十一章[例11-1]剪心位置判断.pptx 第1集(1).mp4
[3.137]--第十一章[例11-2]剪心位置判断.mp4
[3.138]--第十一章[例11-3]剪心位置计算(1)(1).mp4
[3.139]--第十一章[例11-3]剪心位置计算(1).mp4
[3.13]--第五章1-7.mp4
[3.140]--第十一章[例11-4]复合梁应力计算(1).mp4
[3.141]--第十二章[例12-1]卡式定理计算挠度.pptx 第1集.mp4
[3.142]--第十二章[例12-2]卡式定理计算挠度 .pptx 第1集.mp4
[3.143]--第十二章[例12-3]卡式定理计算挠度.mp4
[3.144]--第十二章[例12-4]单位载荷法计算挠度.mp4
[3.145]--第十二章[例12-5]计算钢架挠度和转角.mp4
[3.146]--第十二章[例12-6]环形结构强度校核.mp4
[3.147]--第十二章[例12-7]曲梁挠度计算.mp4
[3.148]--第十二章[例12-8]图乘法计算挠度.mp4
[3.149]--第十二章[例12-9]计算体积改变量.mp4
[3.14]--第五章1-8.mp4
[3.150]--1-1非对称弯曲一般结论.mp4
[3.151]--1-2平面弯曲和对称弯曲.mp4
[3.152]--1-3非对弯曲最大应力点.mp4
[3.153]--1-4开口件剪流方向.mp4
[3.154]--1-5复合梁最大应力点.mp4
[3.155]--1-6平面弯曲.mp4
[3.156]--2-1挠度方向判断.mp4
[3.157]--2-2静不定组合梁最大应力.mp4
[3.158]--2-3画截面剪流.mp4
[3.159]--第十三章[例13-2]自由落体冲击载荷计算.mp4
[3.15]--第五章2-1.mp4
[3.160]--第十三章[例13-3]自由落体冲击载荷计算.pptx 第1集.mp4
[3.161]--第十三章[例13-4]水平冲击载荷计算.mp4
[3.162]--1-1功的叠加原理.mp4
[3.163]--1-2分布载荷对应的广义位移.mp4
[3.164]--1-3应变能关系.mp4
[3.165]--1-5互等定理.mp4
[3.166]--1-6功能关系.mp4
[3.167]--1-7互等定理.mp4
[3.168]--1-8虚功原理.mp4
[3.169]--1-9卡式定理适用范围.mp4
[3.16]--第五章2-2.mp4
[3.170]--2-1卡式第二定理.mp4
[3.171]--2-2卡式第二定理.mp4
[3.172]--3-1利用互等定理设计实验.mp4
[3.173]--3-3桁架结构节点位移.mp4
[3.174]--3-4互等定理.mp4
[3.175]--3-5求挠曲轴面积.mp4
[3.176]--3-6空间挠度计算.mp4
[3.177]--第十四章[例14-1]判断钢架静不定度.pptx 第1集.mp4
[3.178]--第十四章[例14-2]判断桁架静不定度.mp4
[3.179]--第十四章[例14-3]判断结构静不定度.mp4
[3.17]--第五章3-1.mp4
[3.180]--第十四章[例14-4]静不定钢架内力计算.mp4
[3.181]--第十四章[例14-5]桁架节点位移计算.mp4
[3.182]--第十四章[例14-6]静不定钢架节点位移.mp4
[3.183]--第十四章[例14-7]静不定钢架节点位移.mp4
[3.184]--第十四章[例14-8]静不定钢内力计算.mp4
[3.185]--1-1冲击载荷概念考察.mp4
[3.186]--1-2动载荷提高承载能力.mp4
[3.187]--1-3弹簧支座对动载荷系数的影响.mp4
[3.188]--1-4弹簧支座对动载荷系数的影响.mp4
[3.189]--1-5动应力减小措施.mp4
[3.18]--第五章3-2.mp4
[3.190]--1-6不能忽略横向剪力影响的模型.mp4
[3.191]--2-1矩形梁位置摆放对应力的影响.mp4
[3.192]--2-2能量法求临界载荷.mp4
[3.193]--3-1动载荷强度校核.mp4
[3.194]--3-2最大动载荷.mp4
[3.195]--3-3根据能量法求解最大冲击载荷.mp4
[3.196]--第十五章[例15-1]平均应力.mp4
[3.197]--1-1判断梁静不定度数.mp4
[3.198]--1-2判断钢架静不定度数.mp4
[3.199]--1-3单位载荷系统的选取.mp4
[3.19]--第五章3-3.mp4
[3.1]--第五章[例5-1].mp4
[3.200]--1-4对称结构的内力判断.mp4
[3.201]--1-5对称结构内力判断.mp4
[3.202]--1-6空间对称结构内力判断.mp4
[3.203]--1-7空间对称结构内力判断.mp4
[3.204]--1-8对称钢架内力判断.mp4
[3.205]--2-1钢架静不定度数判断.mp4
[3.206]--2-2钢架静不定度数判断.mp4
[3.207]--2-3桁架静不定度数判断.mp4
[3.208]--2-4.封闭钢架静不定度数.mp4
[3.209]--3-1静不定曲梁计算约束力.mp4
[3.20]--第五章3-4.mp4
[3.210]--3-2静不定桁架内力计算.mp4
[3.211]--3-3空间静不定度钢架内力计算.mp4
[3.212]--3-4空间静不定结构挠度计算.mp4
[3.213]--1-1脉动循环和对称循环的判断.mp4
[3.214]--1-2S_N曲线考察.mp4
[3.215]--1-3疲劳极限的印象因素.mp4
[3.216]--1-4应力集中处理方法.mp4
[3.217]--1-5疲劳极限提高的方法.mp4
[3.218]--1-6表面加工质量对疲劳极限的影响.mp4
[3.219]--1-2剪心的含义.mp4
[3.21]--第五章3-5.mp4
[3.220]--1-3简支梁应力状态的判定.mp4
[3.221]--2-1低碳钢拉伸实验.mp4
[3.222]--2-2梁上各个点点应力状态分析.mp4
[3.223]--2-3循环应力计算.mp4
[3.224]--3静不定拉压杆.mp4
[3.225]--4钢架剪力弯矩图.mp4
[3.226]--1-1薄壁件最大切应力.mp4
[3.227]--5一定载荷强度校核.mp4
[3.228]--6第三强度理论校核.mp4
[3.229]--7卡式第二定理求挠度和转角.mp4
[3.22]--1-1弯曲平面假设.mp4
[3.230]--8求解最大冲击应力.mp4
[3.231]--9结构强度校核.mp4
[3.232]--10静不定桁架求解位移.mp4
[3.233]--1-1欧拉公式适用范围.mp4
[3.234]--2-1强度理论适用范围.mp4
[3.235]--2-2再加载计算量.mp4
[3.236]--2-3功互等定理的应用.mp4
[3.237]--2-4逐段钢化法.mp4
[3.238]--2-5对称结构求解内力.mp4
[3.239]--3轴向拉伸计算.mp4
[3.23]--1-2梁位置方式的合理选择.mp4
[3.240]--4扭转变形计算.mp4
[3.241]--5剪力弯矩图.mp4
[3.242]--6组合梁强度校核.mp4
[3.243]--7静不定梁的强度校核.mp4
[3.244]--8弯扭组合强度校核.mp4
[3.245]--9水平冲击应力计算.mp4
[3.246]--10单位载荷法求节点位移.mp4
[3.247]--1-1单元体受力分析.mp4
[3.248]--1-2梁合理位置设计.mp4
[3.249]--2-1临界应力总图.mp4
[3.24]--1-3纯弯曲概念考察.mp4
[3.250]--2-2应力循环特性计算.mp4
[3.251]--2-3虚功原理.mp4
[3.252]--2-4叠加原理.mp4
[3.253]--3动载荷变形量计算.mp4
[3.254]--4扭转静不定.mp4
[3.255]--5画剪力弯矩图.mp4
[3.256]--6简支梁截面合理设计.mp4
[3.257]--7闭合框架内力计算.mp4
[3.258]--8临界载荷计算.mp4
[3.259]--9钢架位移计算.mp4
[3.25]--1-4叠梁应力分析.mp4
[3.260]--10动载荷系数计算.mp4
[3.261]--1-1低碳钢屈服.mp4
[3.262]--1-2静不定内力分析.mp4
[3.263]--2-1内力判断.mp4
[3.264]--2-2对称和反对称问题.mp4
[3.265]--2-3冲击载荷安全判定.mp4
[3.266]--2-4挠曲轴的大致曲线.mp4
[3.267]--3结构重量最小优化设计.mp4
[3.268]--4扭转切应力分析.mp4
[3.269]--5钢架剪力弯矩图.mp4
[3.26]--1-5非对称弯曲应力.mp4
[3.270]--6组合梁静不定内力求解.mp4
[3.271]--7主应力计算.mp4
[3.272]--8薄壁圆筒件强度校核.mp4
[3.273]--9静不定结构求解临界载荷.mp4
[3.274]--10互等定理.mp4
[3.27]--1-6合理截面形状选择.mp4
[3.28]--1-7中性轴应力计算.mp4
[3.29]--1-8中性轴位置确定.mp4
[3.2]--第五章[例5-2].mp4
[3.30]--1-9截面惯性矩极值讨论.mp4
[3.31]--2-1非对称弯曲应力计算.mp4
[3.32]--2-2等强度梁的设计.mp4
[3.33]--2-3.惯性矩平移轴定理.mp4
[3.34]--3-1截面惯性矩极值.mp4
[3.35]--3-2设计等强度梁.mp4
[3.36]--3-3移动载荷强度校核.mp4
[3.37]--第六章[例6-1]求最大弯曲正应力和扭矩.mp4
[3.38]--第六章[例6-2].pptx 第2集.mp4
[3.39]--第六章[例6-3]弯曲切应力计算.mp4
[3.3]--第五章[例5-3].mp4
[3.40]--第六章[例6-5]非对称弯曲校核公式.mp4
[3.41]--1-1确定挠曲轴图像.mp4
[3.42]--1-2载荷叠加法适应范围.mp4
[3.43]--1-3逐段刚化法适应范围.mp4
[3.44]--1-4梁合理设计.mp4
[3.45]--1-5开孔对梁性能影响判断.mp4
[3.46]--1-6曲率最大.mp4
[3.47]--1-7利用对称性和反对称性求挠度和转角.mp4
[3.48]--2-1确定梁位移边界条件和连续条件.mp4
[3.49]--2-2确定梁边界条件.mp4
[3.4]--第五章[例5-4].mp4
[3.50]--3-1确定梁边界条件.mp4
[3.51]--3-2计算挠曲轴方程.mp4
[3.52]--3-3静不定梁求最大应力.mp4
[3.53]--3-4静不定组合梁求节点位移.mp4
[3.54]--3-5静不定梁提高强度.mp4
[3.55]--3-6移动载荷强度校核.mp4
[3.56]--第七章[例7-1]画出挠曲轴形状.mp4
[3.57]--第七章[例7-2]叠加法求挠度和转角.mp4
[3.58]--第七章[例7-3]叠加法求挠度和转角.mp4
[3.59]--第七章[例7-4]逐段钢化法求挠度和转角.mp4
[3.5]--第五章[例5-5].mp4
[3.60]--第七章[例7-5]等效系统求挠度和转角.mp4
[3.61]--第七章[例7-6]静不定系统求挠度和转角.mp4
[3.62]--第七章[例7-7]组合梁求挠度和转角.mp4
[3.63]--第七章[例7-8]相当系统的选择.mp4
[3.64]--1-2点圆应力状态.mp4
[3.65]--1-3尖顶应力分析.mp4
[3.66]--1-4最大切应力位置判断.mp4
[3.67]--1-5三向应力圆理解.mp4
[3.68]--1-6平面应力应变状态分析.mp4
[3.69]--1-7平面应力应变状态分析.mp4
[3.6]--第五章[例5-6].mp4
[3.70]--1-8三向受压应力分析.mp4
[3.71]--2-1最大切应力计算.mp4
[3.72]--2-2平面应力状态应变分析.mp4
[3.73]--3-1绘制一般截面应力圆.mp4
[3.74]--3-2绘制平面应力状态的三向应力圆.mp4
[3.75]--3-3应变花应力计算.mp4
[3.76]--3-4应力状态叠加原理.mp4
[3.77]--3-5一般应力状态分析.mp4
[3.78]--第八章[例8-1]平面应力求解.pptx 第1集.mp4
[3.79]--第八章[例8-2]应力圆绘制.mp4
[3.7]--第五章1-1.mp4
[3.80]--第八章[例8-3]解析法求主应力.mp4
[3.81]--第八章[例8-4]三向主应力计算.mp4
[3.82]--第八章[例8-5]主应力应用计算.mp4
[3.83]--第八章[例8-6]平面应力应用计算.mp4
[3.84]--1-1应力变化判断.mp4
[3.85]--第九章[例9-1]组合应力计算.pptx 第2集.mp4
[3.86]--第九章[例9-2]第三强度理论校核强度.mp4
[3.87]--第九章[例9-3]薄壁圆筒计算变形量.mp4
[3.88]--第九章[例9-4]静不定结构广义胡可定律.mp4
[3.89]--第九章[例9-5]主应力计算.mp4
[3.8]--第五章1-2.mp4
[3.90]--第九章[例9-6]应变片计算.pptx 第2集.mp4
[3.91]--第九章[例9-7]复杂应力计算.mp4
[3.92]--第九章[例9-8]电桥实验设计.mp4
[3.93]--1-1应力变化判断.mp4
[3.94]--1-2点圆应力状态.mp4
[3.95]--1-3尖顶应力分析.mp4
[3.96]--1-4最大切应力位置判断.mp4
[3.97]--1-5三向应力圆理解.mp4
[3.98]--1-6平面应力应变状态分析.mp4
[3.99]--1-7平面应力应变状态分析.mp4
[3.9]--第五章1-3.mp4
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