电工电子技术

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isbn号码:9787563626861
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具体描述

建筑结构设计与工程实践 第一部分:基础理论与材料科学 本书深入探讨现代建筑结构设计的基本原理,旨在为结构工程师、建筑师及相关专业人士提供全面而深入的理论指导与工程实践参考。 第一章 结构力学基础的回顾与深化 本章从经典的材料力学和结构力学出发,系统回顾了应力、应变、挠度、内力分析等核心概念。重点在于将理论模型与实际工程构件(如梁、柱、板)的行为紧密结合。我们详细阐述了线弹性、弹塑性理论在结构分析中的应用,并引入了高阶结构分析方法,如矩阵位移法在复杂结构体系中的应用,为后续的有限元分析打下坚实的理论基础。特别关注了结构在复杂荷载组合下的内力重分布规律,强调了极限状态设计的科学性与严谨性。 第二章 结构材料的性能与选择 结构工程的成败,材料的选择与性能理解至关重要。本章详细介绍了当代结构工程中主流材料的力学性能、耐久性及施工特性。 混凝土与钢筋混凝土: 深入探讨了水胶比、养护条件对混凝土强度和工作性能的影响。分析了钢筋与混凝土界面的粘结机理,并详细讨论了高性能混凝土(HPC)、自密实混凝土(SCC)在现代建筑中的应用潜力与技术难点。 结构钢材: 介绍了不同牌号钢材的屈服强度、极限强度、韧性及焊接性能。重点分析了高强度钢材在受力下的本构关系,并阐述了疲劳和脆性断裂在钢结构设计中的控制要点。 新型结构材料: 涵盖了工程木材、纤维增强复合材料(FRP)在特定结构场景下的应用潜力,包括其在轻量化和抗腐蚀方面的优势。 第二章 结构荷载的确定与作用 准确评估作用在结构上的荷载是安全设计的首要前提。本章系统梳理了设计荷载的分类与取值标准。 恒载与活载: 详细分析了恒载(结构自重、永久性设备荷载)的精确计算方法,并根据建筑类型(办公、居住、公共场所)确定活荷载标准值。 环境荷载: 集中讨论了风荷载、雪荷载和地震作用的评估。风荷载部分,深入讲解了风洞试验数据与规范方法的结合,以及高层建筑的气动效应分析。地震作用分析部分,侧重于场地类别、反应谱理论,以及多遇、基本、罕遇地震作用的区分和设计原则。 特殊荷载与组合: 探讨了温度应力、地基不均匀沉降、施工荷载等特殊作用的考虑,并依据规范给出了不同极限状态下的荷载组合原则。 第二部分:结构设计原理与分析 第三章 混凝土结构设计方法 本章聚焦于现浇钢筋混凝土结构的设计。 极限状态设计: 详细阐述了基于概率理论的极限状态设计方法,区分了承载能力极限状态和正常使用极限状态的设计要求。 梁、板构件设计: 采用性能化设计思想,深入分析了受弯、受剪构件的开裂、屈服和破坏机理。重点讲解了配筋率的控制、抗剪承载力的计算与构造要求。 柱与节点设计: 讨论了轴心受力、偏心受力柱的承载力计算,特别强调了“短柱/长柱”的判断及其抗震设计中的重要性。详述了梁柱节点域的受力复杂性及配筋构造原则。 第四章 钢结构设计与连接技术 钢结构以其高强度、施工便捷性成为现代大型公共建筑的首选。 截面与整体稳定性: 阐述了钢截面的塑性化分析,并着重讲解了“局部失稳”与“整体失稳”(如整体侧向扭转失稳)的判断与验算。 连接节点设计: 详尽介绍了焊接节点与螺栓连接节点的受力机理。对高强度螺栓摩擦型和承压型连接的设计进行了对比分析,并给出了关键节点的构造详图与施工质量控制要点。 抗震设计: 探讨了钢结构抗震设计的“强柱弱梁”原则,以及如何通过塑性铰的合理设置来保证结构的延性和耗能能力。 第五章 结构抗震分析与设计 抗震设计是现代结构工程的重中之重,本章系统介绍了抗震设计的分析手段与措施。 抗震分析方法: 对比分析了传统的设计方法(水平力剪力法)和更精确的动力分析方法(反应谱法、时程分析法)。解释了模态分析在确定结构自振特性中的作用。 抗震构造措施: 强调了超越承载力计算的抗震构造要求,包括:最小配筋率、箍筋间距、拉结筋的设置、以及对非结构构件(围护墙、设备)抗震加固的要求。 消能减震技术: 简要介绍了粘滞阻尼器、屈服耗能支撑等先进减震技术在提高结构抗震性能方面的应用。 第三部分:地基基础与特殊结构 第六章 土与基础工程 地基是结构的基石,本章关注土体性质的评价与基础形式的选择。 土的工程特性: 回顾了土的分类、强度指标(内摩擦角、粘聚力)的确定,以及地基的沉降计算理论。 浅基础设计: 阐述了独立基础、条形基础、筏板基础的承载力验算和变形控制要求,重点分析了对邻近结构影响的评估。 深基础与地基处理: 介绍了桩基础的受力机理、单桩承载力的确定方法(静载试验与贯入度试验的结合),以及针对软弱地基的加固技术(如高压喷射注浆)。 第七章 高层与空间结构设计要点 高层建筑和特殊空间结构对结构体系提出了更高的要求。 高层建筑结构体系: 对比了框架-核心筒、伸臂桁架、巨型框架等主流高层结构体系的受力特点、刚度控制和抗扭性能。分析了风致舒适度(加速度控制)在超高层设计中的重要性。 结构动力响应与舒适度: 探讨了风荷载和地震作用下结构位移和加速度的控制标准,并阐述了如何通过优化刚度分布来控制结构的高频振动。 空间结构与轻型屋盖: 分析了网壳、桁架等空间结构在三维受力下的内力分析方法,强调了节点构造的复杂性和施工精度控制。 第八章 结构施工与质量控制 优秀的设计必须辅以严格的施工管理才能得以实现。本章侧重于设计与施工的衔接。 施工阶段的结构安全: 讨论了施工荷载的评估、模板支撑体系的承载力校核、以及在深基坑开挖过程中的土体支撑设计。 关键工序的质量控制: 针对钢筋隐蔽工程、混凝土浇筑与养护、钢结构焊接等关键环节,提出了明确的质量检验标准和控制流程,确保最终结构性能符合设计预期。 结语 本书旨在提供一个从理论到实践的完整知识框架,鼓励读者在应用规范的同时,深入理解背后的力学机理,以应对日益复杂和多样化的现代工程挑战。

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我不得不说,这本书在理论体系的构建上做到了极高的严谨性。作者似乎非常清楚不同知识点之间的内在逻辑关系,从最基础的电磁场理论过渡到复杂的集成电路分析,整个脉络是层层递进、环环相扣的。我特别欣赏它对“黑箱模型”的引入和解释,这让读者在处理复杂系统时,能够先从宏观功能上去理解,而不是一开始就被细节淹没。这种由浅入深、先建立框架再填充血肉的教学方法,对于培养工程师的系统思维非常有益。当然,对于那些已经掌握了基础知识的资深读者来说,可能前半部分的篇幅会显得略微冗长,但考虑到它面向的读者群体的广泛性,这种详尽的铺垫无疑是必要的“安全网”。

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这本书的封面设计得很有意思,那种深沉的蓝色调,配上电路图的抽象线条,一眼就能看出是讲硬核技术的。我本来以为内容会是那种枯燥的教科书模式,但翻开后发现,作者在基础概念的阐述上花了不少心思。比如,对于半导体器件的工作原理,他没有直接扔一堆复杂的公式,而是用了一些非常形象的比喻,像是把电子比作水流,电阻比作狭窄的管道,一下子就清晰多了。特别是对晶体管开关特性的讲解,图文并茂,就算是初学者也能很快抓住重点。不过,我个人觉得在一些高级应用电路的实例分析上,深度还可以再挖掘一下,比如针对特定工业场景的应用案例,如果能再多一些实际测量和调试的经验分享,那就更完美了。总的来说,作为入门和中级学习者的桥梁书籍,它的表现是相当扎实的,为后续深入研究打下了坚实的基础。

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这本书的排版和装帧质量绝对是值得称赞的。纸张的厚度适中,印刷清晰度很高,即便是那些密集的元器件符号和波形图,看起来也丝毫没有重影或模糊的情况。这对于需要长时间盯着电路图学习的人来说,太重要了,能有效减轻视觉疲劳。更让我惊喜的是,书中的习题设计得非常巧妙。它们不是简单的计算题,很多都融入了实际故障排除的场景,比如“当你测量到某个节点电压偏低时,初步判断可能是哪个元件出了问题?”这类引导性问题,极大地锻炼了读者的逻辑分析能力。唯一美中不足的是,配套的在线资源链接似乎有点陈旧了,有些涉及到仿真软件的演示视频已经无法访问了,希望出版方能及时更新一下这部分内容,那将使这本书的实用价值再提升一个档次。

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这本书给我最大的感受是它的“工程导向性”。很多同类书籍在介绍完原理后就戛然而止,留给读者自己去想象如何将其付诸实践。但这本书不同,它在讲解完基本的运算放大器后,紧接着就用了好几章的篇幅来讨论实际应用中的“陷阱”,比如热漂移、电源抑制比(PSRR)对精度的影响,以及PCB布局对高频信号的耦合问题。这些都是课堂上很少强调,但在实际工作中经常遇到的“坑”。作者似乎是以一个资深工程师的身份在跟我们对话,分享的不是纸面上的理想值,而是充满“烟火气”的实战经验。这种务实的态度,让这本书的价值远超一般的教材范畴,更像是一本技术宝典。

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这本书的语言风格,怎么说呢,透露着一种老派学者的沉稳和一丝不苟。它几乎没有使用任何网络流行语或者过于花哨的修饰词汇,一切都围绕着专业术语的准确表达。有时候阅读起来需要一定的专注度,因为它要求读者必须精确理解每一个术语的定义,不能有丝毫的含糊。比如,它对“瞬态响应”和“稳态误差”的区分,阐述得极其到位,让人彻底理解了反馈控制系统的核心矛盾。虽然这种风格可能不太吸引追求轻松阅读体验的读者,但对于那些真正想在电子领域打下坚实基础的人来说,这种对精确性的执着,恰恰是这本书最宝贵的品质。它不是一本可以快速翻阅的书,它需要被认真对待,细细品味。

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