非均匀材料力学

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出版者:科学出版社
作者:王保林
出品人:
页数:302 页
译者:
出版时间:2003年01月
价格:39.0
装帧:平装
isbn号码:9787030117861
丛书系列:
图书标签:
  • 非均匀材料
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具体描述

本书讨论了非均匀材料的力学问题,重点介绍梯度非均匀材料(功能梯度材料)力学。全书分两篇:上篇为非均匀介质的连续介质力学,着重介绍梯度非均匀材料的力学分析和材料设计方法。下篇为非均匀介质的断裂力学,概括功能梯度材料的热/机械耦合断裂力学问题;重点介绍非均匀材料和传统的均匀材料之间的不同断裂特征;从断裂力学的概念出发,阐述梯度非均匀材料的设计方法。 本书可供高等院校力学和材料专业的教师、高年级

《非均匀材料力学》 《非均匀材料力学》是一本深度探讨材料在结构、性能和响应方面表现出显著差异的科学领域著作。本书旨在为读者提供一个全面且严谨的视角,以理解和分析那些其内部组分、微观结构或宏观分布不均一的材料所带来的力学挑战。 本书并非泛泛而谈,而是聚焦于材料内在的非均匀性如何影响其宏观力学行为。我们将深入剖析导致材料非均匀性的根源,这可能源于材料的组成成分的差异,如合金中的相分布不均;也可能源于材料的制造过程,例如复合材料中纤维取向的随机性或分布不均;抑或是材料在使用过程中发生的变化,如材料老化、损伤累积导致局部性能退化。这些非均匀性并非简单地被忽略,而是被视为影响材料力学性能的关键因素。 在理论框架方面,本书将系统介绍描述非均匀材料力学行为的数学模型和分析方法。我们将从连续介质力学的基础出发,逐步引入如何处理材料内部属性的空间变化。这包括对梯度材料(gradient materials)力学理论的详细阐述,解释材料性能如何随空间位置发生连续或跳跃式变化,以及这些变化如何影响应力、应变和位移的分布。同时,本书也将探讨基于统计平均(statistical averaging)的方法,如何从微观或介观尺度的非均匀性推导出宏观的有效力学参数。积分方程、位势理论以及与微观结构相关的力学模型(如晶格模型、连续介质中的缺陷模型)都将是本书讨论的重点。 本书还将重点关注非均匀性对材料宏观力学行为的具体影响。例如,材料内部应力集中、裂纹萌生与扩展的路径选择,在非均匀材料中将表现出与均匀材料截然不同的特征。我们将分析材料在拉伸、压缩、弯曲、扭转等不同载荷作用下的变形规律,特别强调非均匀性如何导致局部变形过大、应力分布不均,从而影响结构的整体承载能力和失效模式。韧性、疲劳寿命、蠕变行为以及断裂韧性等关键力学指标,在非均匀材料中都可能发生显著改变,本书将提供相应的理论分析和实验验证。 在分析工具和数值方法方面,本书将介绍一系列先进的数值模拟技术,用于解决非均匀材料的力学问题。有限元方法(Finite Element Method, FEM)是其中最常用也是最重要的工具之一。我们将详细介绍如何构建适合非均匀材料的有限元模型,包括如何精确地描述材料属性的空间变化,以及如何处理网格不匹配或自适应网格生成以提高计算精度。除了传统的有限元法,本书还将涉及一些新兴的数值技术,例如无网格方法(Meshless Methods)、扩展有限元方法(Extended Finite Element Method, XFEM)等,这些方法在处理材料内部的界面、裂纹或高度非均匀区域时展现出独特的优势。此外,蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation)、随机介质理论(Random Media Theory)等统计学方法,也将被介绍用于分析随机性非均匀材料的力学行为。 在实际应用层面,本书将选取一系列代表性的非均匀材料及其应用场景进行深入剖析。例如,在复合材料领域,我们将讨论纤维增强复合材料、颗粒增强复合材料等,分析纤维或颗粒的分布、取向和尺寸分布如何影响材料的层合性能、抗冲击性能等。在陶瓷材料领域,本书将探讨多孔陶瓷、梯度陶瓷的力学行为,以及这些材料在高温、高压环境下的应用。在生物材料领域,骨骼、软骨等天然材料的复杂微观结构和非均匀性,也是本书分析的重要案例,揭示这些结构如何赋予生物组织独特的力学性能。此外,在金属材料的相变、热处理过程中形成的非均匀组织,以及在工程应用中出现的材料损伤、磨损导致的非均匀性,也将作为重点进行讨论。 《非均匀材料力学》旨在为从事材料科学、机械工程、土木工程、航空航天工程以及生物医学工程等领域的科研人员、工程师和研究生提供一本不可或缺的参考书。通过本书的学习,读者将能够更深刻地理解材料非均匀性对力学性能的影响,掌握分析和预测非均匀材料行为的先进工具和方法,从而在材料设计、结构优化和失效分析等方面取得更大的进展。本书强调理论与实践的结合,鼓励读者将所学知识应用于解决实际工程问题,推动非均匀材料科学的发展。

作者简介

目录信息

前言 上篇 梯度非均匀材料力学基础 第一章 功能梯度材料基础 1.1 功能梯度材料的定义 1.2 功能梯度材料的历史发展过程 1.3 功能梯度材料的应用范围 1.4 功能梯度材料的制备技术简介 1.5 功能梯度材料的组分材料分布 参考文献 第二章 非均匀材料的基本方程 2.1 能量守恒定律 2.2 功能梯度热弹性体的基本控制方程 2.3 圆柱坐标系下的控制方程 2.4 边界条件和初始条件 参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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最近我接触到一些关于先进制造技术和新材料应用的课题,在查找资料的过程中,无意中发现了《非均匀材料力学》这本书。我被它所涵盖的主题深深吸引,尤其是关于材料在不同应力状态下表现出的独特响应。书中对梯度材料、多孔材料以及纤维增强复合材料等典型非均匀材料的力学行为进行了深入分析,这正是我在工作中遇到的难题。我尤其对其中关于损伤力学和断裂韧性的章节印象深刻,它详细阐述了材料内部缺陷如何影响其整体强度和寿命,这为我理解产品失效机理提供了重要的理论指导。书中提供的案例分析也相当具有启发性,能够将抽象的理论知识转化为实际的应用场景。尽管书中的一些数学推导对我来说稍显晦涩,但我相信通过反复研读和思考,一定能够从中汲取宝贵的知识。这本书的出现,无疑为我解决工作中遇到的技术难题提供了一条新的思路和方法。

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作为一个对材料科学充满热情的爱好者,我总是喜欢寻找那些能够拓展我视野的书籍。《非均匀材料力学》这本书就是我近期发现的一颗璀璨明珠。它打破了我过去对材料力学“均匀性”的刻板印象,让我看到了材料世界更为广阔和复杂的一面。我非常欣赏作者在讲解过程中所展现出的逻辑清晰和结构严谨。例如,在探讨各向异性材料时,书中并没有简单地给出定义,而是通过一系列物理模型和实验数据,生动地展示了不同方向上的力学性能差异,这让我对其行为有了直观的理解。书中关于数值模拟方法在分析非均匀材料力学行为中的应用也让我耳目一新,它展示了如何利用现代计算工具来预测和优化材料的设计。尽管我对其中的某些高级概念还需要花时间去消化,但总体而言,这本书极大地激发了我对这一研究领域的兴趣,并让我看到了未来更多深入学习的可能性。

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我一直对那些能够解释复杂物理现象的书籍情有独钟,《非均匀材料力学》这本书无疑满足了我的这一需求。我被书中对材料内在不均一性所带来的力学行为变化的研究深深吸引。书中对非均匀材料的定义、分类以及其在各个领域中的应用都进行了详尽的介绍,让我对这个看似专业但又与我们生活息息相关的领域有了更全面的认识。我尤其喜欢书中对某些现象的解释,比如为什么有些材料在受到拉伸时会发生局部屈服,而另一些材料则会整体变形。作者通过引入各种力学模型和概念,为我揭示了材料内在结构的复杂性如何导致其宏观表现的多样性。虽然书中的一些数学推导对我来说还需要一些时间来理解,但我相信通过反复阅读和思考,我能够从中获得深刻的启发,并对材料力学有更深入的理解。

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我一直对材料的宏观行为如何在微观尺度上形成感到着迷,所以当我在书店里看到《非均匀材料力学》这本书时,我的好奇心一下子就被勾起来了。封面设计朴实,没有花哨的图片,但“非均匀材料力学”这几个字本身就充满了神秘感,让我觉得里面一定藏着不少深刻的道理。我翻开书页,首先映入眼帘的是一连串我不太熟悉的术语和公式,这让我一开始有些畏惧,毕竟我并非科班出身。但随着我耐心地读下去,我开始发现作者并没有将这些概念抛给我,而是循序渐进地解释了为什么会出现这些现象,以及它们在实际工程中可能扮演的角色。例如,书中对微观结构与宏观力学性能之间关系的探讨,让我对塑料、复合材料等在我们日常生活中随处可见却又有着复杂内部结构的材料有了全新的认识。它不仅仅是关于理论的堆砌,更是引导读者去思考“为什么”以及“如何”理解这些复杂的材料行为。虽然我还没有完全消化其中的所有内容,但这本书已经在我脑海中播下了探索非均匀材料世界的种子,让我渴望进一步挖掘其中的奥秘。

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我之前一直在从事一些关于结构设计和材料选择的工作,但总觉得对材料的理解不够深入。《非均匀材料力学》这本书的出现,恰好填补了我知识上的空白。我被书中对材料微观结构如何影响宏观力学性能的深入剖析所吸引。书中对不同类型的非均匀材料,如颗粒增强复合材料、夹层结构等,进行了细致的分析,并且给出了相应的力学模型。我尤其对书中关于弹塑性力学在非均匀材料中的应用的章节产生了浓厚的兴趣,它帮助我理解了这些材料在承受载荷时,应力应变分布并非均匀,而是存在着复杂的梯度变化。这对于我进行结构强度分析和风险评估至关重要。虽然我还没有机会将书中的理论完全应用于实际工作,但它已经为我打开了一扇新的大门,让我能够从更深层次上去理解和选择适合特定工程需求的材料。

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