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固体力学上の便利ガイド
✴ 固体力学は、力の作用下での固体材料の変形と運動の研究です。これは、私たちの周りの多くの物理現象を説明、説明、および予測するために使用されるという意味で、基本的な応用工学科学の 1 つです。
► 固体力学は、土木、航空宇宙、原子力、機械工学、地質学、および材料科学などの物理学の多くの分野の基礎です。生物の解剖学の理解、義歯や外科用インプラントの設計など、他の多くの分野で特定の用途があります。固体力学の最も一般的な実用的なアプリケーションの 1 つは、オイラー・ベルヌーリのビーム方程式です。固体力学は、応力、ひずみ、およびそれらの間の関係を記述するためにテンソルを広範囲に使用します。
【このアプリで取り上げるトピックは以下のとおりです】
<0xE2><0xE2><0xE2> Personal<0xA2> Personal 個性の大切さ
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2><0xA2> 通常ひずみ、
当たり<0xA2><0xA2><0xA2>応力-ひずみ図 – 引張り試験片
豪華<0xA2><0xA2> オフセット降伏応力
<0xE2><0xE2><0xE2><0xE2><0xA2> Hoフックの法則
割<0xE2><0xA2> 弾性、塑性、クリープ
セット<0xA2>せん断応力、
<0xE2><0xA2><0xE2> Sheせん断ひずみ、
せん断応力とひずみの押し<0xA2><0xA2><0xA2>符号の規則
豪華<0xA2><0xA2> 伸びたり縮んだり ()
豪華<0xA2><0xA2> 傾斜面での応力
豪華<0xA2><0xA2> Strain Energy
豪華<0xE2> Impact Impact loading Impact Impact Impact Impact Impact Impact
<0xE2><0xA2><0xE2><0xE2><0xA2> State 平面応力状態
斜断面の応力<0xA2><0xA2>
集中<0xA2><0xA2>主応力と最大せん断応力
<0xE2><0xA2><0xE2> Mo Mohr's Circle
平面応力に対するフックの法則
梁の応力を強める
豪華<0xE2><0xA2> Pure ピュアベンディング
柱<0xA2><0xA2><0xA2> 梁の垂直応力 (線形弾性材料)
四角形断面の梁のせん断応力
アキシアル荷重のある梁
豪華<0xA2><0xA2> コンポジットビーム
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2> Deflection of Beams: はじめに
<0xE2><0xA2><0xE2><0xA2> たわみ曲線の微分方程式
豪華<0xE2><0xA2> Mo method<0xA2> Mo Mo<0x87> モーメントエリア法
セット<0xA2> Mac マコーレーの方法
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2> はじめに 柱と支柱
豪華<0xE2><0xA2><0xA2><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87>
柱座屈の微分方程式
その他サポート条件付きコラム
豪華<0xE2><0xA2> ランキンゴードン式
監督<0xA2> Thin Thinシリンダー&スフィア - 導入と相違点
補<0xE2><0xA2><0x87> in Basic<0x87><0x87><0x87><0x87><0x87>
材料の反応の分類<0xA2><0xE2><0xA2>
境界値問題の解決策
4次テンソル代数
靭帯の固有値、テンソルの固有ベクトル
<0xE2><0xA2><0xE2><0xA2>Integ theInteg the<0x87><0x87><0x87><0x87><0x87>
豪華<0xE2><0xA2> K キネマティクス
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2> De De De De De De De
豪華<0xE2><0xA2> 変位、速度、加速度
豪華<0xA2><0xA2> Strain Tensors
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2> Ho Homogeneous Motions
アシスタント<0xA2>一軸または等二軸動作
豪華<0xE2><0xA2> Compatibility 適合条件
豪華<0xE2><0xA2> Other その他のストレス対策
豪華<0xE2><0xA2> Balanceバランスの法則
豪華<0xA2><0xA2> momentum Con momentum momentum momentum momentum momentum momentum momentum
豪華<0xA2><0xA2> 角運動量保存則
<0xE2><0xA2><0xE2><0xA2><0xA2><0xA2> Cons Relations Cons Relations<0x87> Cons Cons Cons Cons Cons Cons
相<0xA2> on on 構成関係の制限
Material Symmetry による制約<0xE2>
豪華<0xE2><0xA2> Materialのマテリアルパラメータ
<0xE2><0xA2><0xE2><0xA2> 境界値問題:定式化
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2><0xA2><0x87> bending bending<0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87>
<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2> 2D弾性ソリューション
セット<0xA2> シアーセンター
柱<0xE2><0xE2>のねじり終り<0xE2><0xE2><0xE2><0xA2><0xE2>
豪華<0xE2> closed<0xA2><0xE2><0xA2> thick thick thick thick thick thick
豪華<0xA2><0xA2><0xA2><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87>
豪華<0xA2><0xA2><0xA2> hollow hollow hollow hollow hollow hollow hollow hollow hollow hollow<0x87><0x87>
豪華<0xA2><0xE2> Thin Thin<0xA2> Thin<0x87> Thin<0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87><0x87> Thin Thin Thin
曲げ梁の曲げ加振
端荷重下の湾曲したカンチレバービーム
弾性ファンデーションの束<0xE2><0xA2><0xA2>ビーム
Last updated on 2022年10月28日
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2022年10月28日