应用力学(applied mechanics)属于科学(物理學力學)的一个分支,其基本原理是古典力學(靜力學、動力學),研究人类无需仪器辅助即可观察或感知的任何物质的运动。简而言之,当力学概念超越了纯理论研究并得到实际应用与执行时,一般力学(普通力学)便转化为了应用力学。应用力学是连接“基础物理”与“工程实践”的桥梁。正是这种显著的差异,使得应用力学成为日常生活实践中不可或缺的基础。
应用力学在众多领域和学科中有着广泛的应用,包括但不限于:结构工程、天文学、海洋学、气象学、水力学、机械工程、航空航天工程、纳米技术、结构设计、地震工程、流体力学、行星科学以及其他生命科学。应用力学连接了众多学科的研究,在科学和工程领域都发挥着重要作用。
工程力學(engineering mechanics)侧重于应用力学在具体工程技术中的应用,其研究范围较应用力学窄,例如:生物力学、物理力学等,不属于工程力学的范围。不过,在涉及大量的工程现场经验、规范对比和施工技术方面,例如:工程结构设计规范、工程结构检测与加固、特种工程力学(爆破工程力学)等,依习惯,只称工程力学,而不会称其为应用力学;因为应用力学较偏向理论研究,多为力学研究者的工作,工程力学则为工程师的工作。
工程力学主要是研究宏觀物質運動規律及其在工程上的應用的科學,含盖材料力學、塑性力學、彈性力學、黏彈性力學、結構力學、固體力學、流體力學、流變學、空氣力學、水力學和土力學等。
工程力學屬於工程學的一門分科,旨在為如在材料科學、機械製造等專業提供理論上的計算方法。這些結合實際的法則可以進行材料的實際測量和選擇等諸多相關任務,工程力學作為輔助科學被運用其中。
簡史
*文藝復興時期,湧現出一大批的工程學家。
*十八世紀下半葉,德國哲學家康德於柯尼斯堡大學設立工程學一科。
参考
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