航空器检测与诊断技术导论

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出版者:第1版 (2007年12月1日)
作者:陈果
出品人:
页数:417
译者:
出版时间:2007-12
价格:55.0
装帧:平装
isbn号码:9787801108173
丛书系列:
图书标签:
  • 航空器检测
  • 航空器诊断
  • 故障诊断
  • 飞行安全
  • 可靠性工程
  • 无损检测
  • 传感器技术
  • 数据分析
  • 维修工程
  • 航空工程
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具体描述

好的,以下是针对一本名为《航空器检测与诊断技术导论》的图书,撰写的一份不包含该书内容的、详细的图书简介。 --- 图书名称: (此处不填写您的原书名,而是代入一个新书名,例如)《先进材料的疲劳与断裂力学基础》 图书简介 本书深入探讨了在极端载荷条件下,现代工程材料——特别是航空航天、桥梁结构及关键机械部件中所使用的先进金属合金、复合材料及高分子材料的力学行为、损伤演化机制及其寿命预测方法。全书结构严谨,理论与工程实践紧密结合,旨在为材料科学家、结构工程师以及研究生提供一本全面且深入的参考读物。 第一部分:材料的微观结构与宏观力学性能 本部分首先回顾了晶体塑性理论的最新发展,重点阐述了位错运动、孪晶与晶界行为如何影响材料在复杂应力状态下的本构关系。针对先进材料的特点,我们详述了增材制造(Additive Manufacturing)过程中形成的微观组织特征,如残余应力分布、晶粒尺寸梯度以及孔隙率对其力学性能的各向异性影响。 随后,内容转向了材料的本构模型。经典弹塑性理论在描述高周次疲劳和低周次蠕变时存在局限性,本书详细介绍了粘塑性模型(如Chaboche模型和Kujawski模型)在描述材料时间依赖性变形方面的应用。特别地,针对复合材料,我们构建了基于微观力学方法的界面脱粘和基体损伤扩展模型,用以预测纤维/基体界面失效的临界条件。 第二部分:疲劳损伤的起始与扩展机理 疲劳是导致航空结构和压力容器失效的首要因素。本部分聚焦于疲劳过程的物理机制。内容涵盖了从微观尺度的表面亚表面损伤萌生(如滑移带的形成和微裂纹的出现)到宏观裂纹扩展的完整链条。 我们详细分析了不同载荷类型下的疲劳特性: 1. 高周疲劳(HCF)与低周疲劳(LCF): 对比了基于应力寿命法(S-N曲线)和基于应变寿命法(Basquin/Coffin-Manson关系)的适用范围,并引入了能量学方法(如Paris积分)来量化疲劳裂纹扩展速率。 2. 多轴疲劳: 针对旋转部件和受力复杂的连接件,探讨了平面应力状态下应力张量主方向旋转对裂纹萌生方向和扩展路径的影响,介绍了如 SWT 参数(Smith-Watson-Topper)在多轴应力下的修正模型。 3. 环境对疲劳的影响: 重点剖析了应力腐蚀开裂(SCC)和氢致脆化(HE)的耦合作用。通过电化学反应动力学和材料内部的氢扩散模型,解释了为何某些合金在特定湿热环境下表现出极高的敏感性。 第三部分:断裂力学的先进应用与寿命评估 本部分是全书的核心,侧重于如何利用断裂力学的原理来评估现有结构的安全性和剩余寿命。 1. 弹塑性断裂力学(EPFM): 在材料发生大范围塑性变形时,传统的线弹性断裂力学(LEFM)失效。本书系统阐述了J积分的物理意义及其在评估裂纹尖端塑性区能量释放率中的作用。我们还详细介绍了裂纹尖端张开位移(CTOD)的概念,以及如何通过实验标定和数值模拟来确定材料的断裂韧性参数$J_{Ic}$和$delta_c$。 2. 损伤容限设计(Damage Tolerance): 针对关键承力结构,本书强调了基于裂纹扩展速率的剩余寿命预测方法。我们介绍了如何整合不同载荷谱(如Gust Load Factor)下的应力强度因子变化规律,应用累进损伤累积模型(如Miner法则的改进版)来计算总的疲劳损伤因子。 3. 准脆性材料的断裂行为: 针对陶瓷基复合材料(CMCs)和高熵合金(HEAs),由于其材料特性复杂,本书提出了基于有效场论(Representative Volume Element, RVE)的数值模拟方法,用以捕捉损伤演化过程中的非局部效应,从而更准确地预测其临界断裂载荷。 第四部分:结构完整性监控与寿命预测的数值方法 最后一部分关注于将理论知识转化为实际的工程工具。 本书详细介绍了有限元方法(FEM)在模拟裂纹扩展过程中的应用。内容包括:使用XFEM(扩展有限元法)精确捕捉裂纹路径而不需重新网格划分的技术;以及在非线性分析中,如何稳定地计算应力强度因子和J积分。 此外,内容还延伸至基于概率论的寿命预测。我们介绍了可靠性分析中的随机场理论,并讨论了如何将材料的微小缺陷(如夹杂物、微孔隙)的尺寸分布(Weibull分布)纳入到结构寿命的统计预测模型中,从而实现更加保守和可靠的结构剩余使用寿命评估。 总结: 《先进材料的疲劳与断裂力学基础》是一本面向高阶应用的研究型专著,它不仅提供了坚实的理论基础,更重要的是,它展示了如何运用现代计算工具和先进的断裂判据来解决工程中最具挑战性的材料失效问题。本书适合从事材料研发、结构设计审核、以及需要深入理解材料失效机理的研究人员和高级工程技术人员阅读。 ---

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