塑性力学基础

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出版者:科学出版社
作者:王仁等
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1982-03-01
价格:28.0
装帧:
isbn号码:9787030063953
丛书系列:
图书标签:
  • 力学
  • 塑性力学
  • 材料力学
  • 固体力学
  • 金属塑性
  • 力学基础
  • 工程力学
  • 结构力学
  • 有限元
  • 数值计算
  • 材料科学
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具体描述

本书系统地论述塑性力学中的一些基本概念和基本知识,其重点在于从物理概念上说明材料进人塑性阶段以后的特点和从数学上处理此类问题时的一些基本方法,为建筑结构、机械设计、金属压力加工以及地应力场分析等方面处理有关塑性问题打基础.本书也介绍一些新成就,例如:结构的动力响应和有限单元方法.

本书可供高等院校力学专业师生以及有关的科研、工程设计人员参考.

《材料的变形与断裂:从宏观到微观的探索》 本书旨在为读者提供一个关于材料宏观变形与微观失效机制的全面而深入的理解。我们并非聚焦于某个特定力学分支的理论框架,而是致力于揭示物质在不同应力状态下行为的普遍规律,以及其最终走向断裂的内在逻辑。 第一部分:宏观变形行为的描摹 我们首先从宏观视角出发,描绘材料在外部载荷作用下的形变。这包括对弹性变形的细致观察,即应力与应变之间可逆的关系,以及其弹性模量、泊松比等基本物理常数的物理意义。在此基础上,我们将深入探讨塑性变形的奥秘,阐述材料一旦越过屈服极限,便会发生不可逆的永久变形。我们将介绍不同材料在塑性变形过程中表现出的独特性质,例如加工硬化现象,即材料在塑性变形后抵抗进一步变形的能力增强。 本书将详尽分析各种典型的应力状态,如单轴拉伸、压缩,以及更复杂的双轴和三轴应力状态。我们将通过一系列经典的实验数据和理论模型,帮助读者理解材料在这些不同应力条件下的响应模式。例如,我们会讨论屈服准则的演变,从早期的能量理论到后来考虑应力张量多个分量的更精细模型,以及它们在预测材料屈服行为上的适用性。 此外,本部分还将涉及材料的蠕变和应力松弛现象,这对于理解材料在高温或长期载荷下的行为至关重要。我们将解释这些时间依赖性变形机制的物理根源,并介绍相关的分析方法。 第二部分:断裂的发生与演化 在理解了材料的变形行为之后,我们便转向探讨材料为何以及如何最终发生断裂。我们将审视断裂过程的两个主要途径:延性断裂与脆性断裂。 延性断裂部分,我们将聚焦于颈缩现象的形成,以及剪切带的出现。我们会深入剖析微观孔洞的成核、生长和连接过程,这是延性断裂的典型特征。我们将介绍断裂韧性等关键参数,它们量化了材料在存在裂纹时抵抗断裂的能力。 脆性断裂部分,我们将重点关注裂纹的萌生与扩展。我们将讨论 Griffith 理论,它解释了能量守恒在裂纹扩展中的作用,并引入了断裂功的概念。我们还会探讨不同失效机制如何导致脆性断裂,例如晶界断裂、解理断裂等。 本书还将探讨疲劳断裂,即材料在反复载荷作用下,即使应力远低于材料的屈服强度,也可能发生断裂的现象。我们将分析疲劳裂纹的萌生、扩展速率,以及影响疲劳寿命的关键因素,例如应力幅、应力比、表面粗糙度等。 第三部分:宏观与微观的桥梁——失效机制的内在联系 本部分的重点在于建立宏观变形与微观失效机制之间的联系。我们将深入研究位错理论,解释材料塑性变形的微观机制。通过理解位错的产生、运动和相互作用,我们可以更深刻地理解宏观屈服和加工硬化的根源。 我们将探讨相变对材料变形和断裂性能的影响。例如,某些相变可以在材料内部产生应力,从而影响其抵抗变形的能力,甚至诱发断裂。 本书还将触及断裂的统计学和概率论描述。由于材料内部微观结构的随机性,断裂往往具有一定的概率性。我们将介绍如何利用统计方法来预测材料的失效概率,以及如何通过优化材料的微观结构来提高其可靠性。 结论:面向实际应用的洞察 本书的最终目标是为读者提供一套能够理解和预测材料在各种工程应用中行为的知识体系。无论是结构设计、材料选择,还是产品寿命预测,对材料变形与断裂机制的深刻理解都是不可或缺的。我们将通过引用实际工程案例,说明理论知识在解决实际问题中的应用价值。 本书内容严谨,逻辑清晰,力求在理论深度与工程实用性之间取得平衡。我们希望通过此书,能够激发读者对材料科学与力学领域更深层次的探索兴趣。

作者简介

目录信息

序言
译名对照表
第一章简单应力状态下的弹塑性力学问题
1.1简单拉伸的实验结果
1.2基本假设和简化模型
1.3一个简单桁架的弹塑性平衡
1.4三杆桁架的弹性迭代解
1.5三杆桁架在卸载后的残余应力和残余应变
1.6不同加载路径对桁架变形的影响
1.7自然应变,轴向拉伸的塑性失稳
1.8三杆桁架的大变形分析
附录塑性变形的物质基础
参考文献
第一章习题
第二章梁的弹塑
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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**第三段评价** 我刚看完一本名为《计算流体力学导论》的教材。这本书的侧重点在于 CFD(计算流体力学)的数值方法。它没有过多纠缠于复杂的流体力学理论推导,而是直接切入如何将偏微分方程转化为可解的代数方程组,比如有限差分法、有限体积法等。作者详细介绍了各种数值格式的稳定性和收敛性问题,并用大量的伪代码和算法流程图来辅助说明,这对于希望自己搭建求解器的学习者来说极其友好。书中有一章专门讲解了湍流模型的选择与应用,对比了 RANS、LES 等不同模型在精度和计算成本上的权衡,这一点在实际工程模拟中至关重要。不过,我个人感觉这本书的后半部分涉及的网格生成和后处理技术略显单薄,可能需要配合其他资料进行学习。总的来说,这是一本非常扎实的数值计算方法教科书,对于想深入理解流体数值模拟“黑箱”内部机制的人来说,提供了清晰的路线图。

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**第四段评价** 最近在读一本关于材料失效分析的实践手册,书名是《工程材料的损伤与断裂》。这本书的风格非常务实,几乎每一章都是围绕一个具体的失效案例展开的,比如轴的疲劳断裂、压力容器的脆性断裂等。作者强调了失效分析的系统性流程:从现场取证、宏观和微观检验到最终原因判定。书中对断口形貌的解读能力令人叹服,详细展示了塑性变形区、疲劳条纹、快速断裂面等特征在不同放大倍数下的表现。尤其是关于环境辅助脆性断裂(SCC)的部分,结合了电化学理论和应力集中分析,解释了为什么某些材料在特定环境下会突然失效。这本书的价值在于它将材料的本构关系与实际的灾难性后果直接关联起来,使得学习过程充满了警示和责任感。唯一的小遗憾是,书中对于新型先进材料的失效模式讨论得相对较少,更偏向于传统金属材料。对于想提升现场诊断技能的质量控制人员和事故调查人员,这本书是绝佳的工具书。

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**第二段评价** 我最近翻阅了一本专注于结构工程领域的专著,书名是《现代桥梁设计与分析》。这本书的深度和广度都令人印象深刻,它涵盖了从基础的静力学计算到复杂的非线性有限元分析的全过程。作者在讨论结构响应时,特别强调了时间效应,如疲劳和蠕变在长期服役中的重要性。书中对不同类型桥梁(如斜拉桥、悬索桥)的动力特性分析尤为精彩,其中关于风致振动的建模和控制策略的论述,专业性很强,对于从事桥梁设计的一线工程师来说,绝对是一本不可多得的参考书。我特别欣赏作者在介绍分析方法时,总是会提供相应的规范要求和实际工程中的“经验法则”,这使得理论指导不至于脱离实际。书中的案例分析非常详尽,从初始荷载工况的确定到最终安全性的评估,每一步骤都交代得清清楚楚,让我体会到结构安全背后的严谨性。这本书的难度略高,需要一定的结构力学基础才能完全领会,但其提供的专业知识深度绝对物超所值。

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**第一段评价** 最近读了一本关于材料科学的入门读物,叫作《材料的奥秘》。这本书的作者非常擅长用生动有趣的语言来解释复杂的概念,即使是对物理背景不太了解的读者也能轻松入门。它从最基本的原子结构讲起,逐步深入到宏观材料性能的各个方面,比如金属、陶瓷和高分子材料的特性。书中花了很大篇幅介绍了不同材料在受力、加热和化学反应中的表现,让我对日常生活中遇到的各种材料有了全新的认识。特别是关于复合材料的部分,作者结合了许多实际工程案例,比如飞机机翼和汽车车身的设计,使得理论知识与工程应用紧密结合。阅读过程中,我发现作者不仅注重科学原理的阐述,还非常注重培养读者的科学思维,引导我们去思考“为什么”和“如何应用”。这本书的插图和图表设计也非常精美,很多抽象的力学过程通过清晰的示意图得到了直观的展现。总的来说,这是一本内容翔实、讲解深入浅出的优秀科普读物,非常适合初学者或希望拓宽知识面的工程师和学生。

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**第五段评价** 我刚刚完成了一本关于实验力学和传感器技术的综述性书籍,叫做《动态载荷下的结构响应测量》。这本书的视角非常独特,它聚焦于如何精确地获取结构在动态作用下的实际数据,而非单纯的理论预测。作者详细对比了应变片、光纤光栅(FBG)以及激光多普勒测振仪(LDV)等传感器的优缺点、安装技巧和数据处理方法。书中特别提到了模态分析的实验环节,包括激振器的选择(如激振锤和激振器)以及数据采集系统的同步精度要求,这些都是实验设计中容易被忽略的关键点。让我受益匪浅的是关于信号处理的部分,作者深入浅出地解释了傅里叶变换和滤波技术在去除环境噪声和分离模态频率中的应用。这本书的语言风格介于学术论文和工程报告之间,既有理论深度,又不失操作指导性。对于需要进行模态实验、模态识别或进行结构健康监测(SHM)的研究人员和技术人员来说,这是一本提供实战指导的宝贵资料。

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