材料力学

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出版者:
作者:冯维明 编
出品人:
页数:341
译者:
出版时间:2010-5
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787118066401
丛书系列:
图书标签:
  • 材料力学
  • 工程力学
  • 固体力学
  • 结构力学
  • 力学
  • 教材
  • 理工科
  • 大学教材
  • 工程教育
  • 应力分析
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具体描述

《材料力学(第2版)》是在2001年出版的《材料力学》的基础上,参照教育部力学教学指导委员会最新公布的“材料力学课程教学基本要求”(2008年版),根据各高校师生使用过程中的反馈信息进行了修订。《材料力学(第2版)》为教育部“高等教育面向2l世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果。

修订过程中,基本保持了《材料力学(第2版)》原有的特色和体系,对部分内容进行了重新编排与增删,使教材内容更为精炼、合理。《材料力学(第2版)》分为两篇共14章。第一篇从第一章到第八章,是工科院校各专业材料力学课程都应学习的基本内容,它包括杆件的内力、杆件的应力、杆件的变形、简单超静定问题、平面应力分析及复杂应力状态下的强度理论、组合变形、压杆稳定和疲劳强度;第二篇从第九章到第十四章,是加深与扩展内容,包括能量法、超静定结构、动载荷、非圆截面扭转、非对称弯曲和特殊梁的弯曲、平面应变分析和含裂纹构件的断裂,供对本课程要求较高的学科和学生选修或自学。

本教材适合作为高等学校T科各学科的中、多学时材料力学课程教材,也可供有关1:程技术人员参考。

好的,以下是一部名为《晶体学与材料科学导论》的图书的详细简介: --- 晶体学与材料科学导论 书籍简介 《晶体学与材料科学导论》是一本全面而深入的教材,旨在为工程、物理、化学以及材料科学专业的本科生和研究生提供坚实的理论基础和实践视角。本书的核心目标是阐明物质的微观结构——特别是晶体结构——如何决定其宏观的物理、化学及机械性能,从而构建起连接原子尺度行为与工程应用之间的桥梁。 本书结构清晰,内容涵盖了从基础几何对称性到复杂功能材料特性的全景图景,特别强调了现代材料科学研究的前沿方向和实验技术。 --- 第一部分:晶体结构基础 本部分专注于无机固体材料的几何描述和对称性原理,这是理解所有材料行为的基石。 第一章:固体物理的引入与晶体学的基本概念 本章首先界定了晶体与非晶体,并引入了晶体学的基本术语,如晶格、晶胞、点阵矢量和基矢。重点阐述了布拉维点阵的分类及其在三维空间中的几何意义。我们详细讨论了理想晶体的无限周期性假设,并初步探讨了点缺陷对整体结构的影响。 第二章:晶体学符号系统与描述方法 精确的描述是科学交流的基础。本章深入讲解了米勒指数(Miller Indices)系统,如何使用它们来唯一标识晶面族和晶向族。通过详细的图示和计算示例,读者将学会如何在空间中定位特定的晶面,并理解不同晶向在晶体内部的相对关系。此外,本章还引入了密堆积原理,对比了面心立方(FCC)、体心立方(BCC)和六方最密堆积(HCP)结构的特点及其对材料塑性的初步影响。 第三章:晶体对称性理论 晶体对称性是连接抽象数学与具体物理现象的关键。本章系统地介绍了群论在晶体学中的应用。我们从点群和空间群的概念入手,详细分析了旋转轴、反演中心、滑移面和螺旋轴等要素。通过介绍施恩弗里斯符号(Schoenflies Symbols)和赫尔曼-马金符号(Hermann-Mauguin Notation),读者将能够准确无误地识别和分类所有32种晶体点群和230种空间群。理解对称性对于预测材料的光学、电学和压电性能至关重要。 第四章:晶体结构与衍射 晶体学研究的许多进展依赖于间接的实验证据。本章详细介绍了X射线衍射(XRD)的物理原理,包括布拉格定律的推导及其在确定晶体结构中的核心作用。我们深入探讨了倒易点阵的概念,以及如何通过傅里叶变换将实空间结构信息转化为倒易空间中的衍射图样。此外,还简要介绍了电子衍射和中子衍射在结构分析中的特殊应用。 --- 第二部分:晶体缺陷与结构-性能关系 材料的宏观性能往往由其内部的缺陷所主导。本部分专注于分析晶体缺陷的类型、形成机制及其对材料力学行为的决定性影响。 第五章:点缺陷的热力学与扩散 本章从统计热力学角度分析了晶体中的点缺陷,特别是空位和间隙原子。详细讨论了缺陷浓度随温度的变化关系,并推导了缺陷形成能的关键方程。随后,本章深入研究了原子扩散机制,包括固态扩散的本征机制(如菲克定律的微分形式和积分形式),以及扩散系数的温度依赖性(阿累尼乌斯关系)。对扩散过程的理解是烧结、相变和材料失效分析的基础。 第六章:线缺陷——位错理论 位错是决定金属塑性变形和强度特性的核心要素。本章全面介绍了几何必需位错的分类(边缘位错、螺型位错和混合位错),并用范德格列夫(Burgers Vector)的概念精确描述了它们的几何特征。重点分析了位错运动(滑移和攀移)的物理机制,特别是位错绕过障碍物的关键机制(如普尔列尔-纳巴罗机制)。本章还探讨了位错的能垒、相互作用以及位错源的启动。 第七章:面缺陷与体缺陷 除了点和线缺陷外,晶界、孪晶界和堆垛层错等面缺陷对材料的性能也有深远影响。本章分析了低角晶界和高角晶界的结构模型,特别是柯氏模型(Cromer-Koehler Model)。我们讨论了这些界面如何影响材料的电导率、腐蚀敏感性以及晶粒间的粘接强度。同时,对气泡、夹杂物等体缺陷的形成和影响进行了概述。 --- 第三部分:晶体结构在材料性能中的体现 本部分将理论知识应用于具体的材料类别,展示晶体结构如何直接塑造材料的宏观特性。 第八章:结构对力学性能的影响 本章将前述的位错理论与工程力学相结合。详细分析了晶体材料的加工硬化、应变时效以及蠕变现象的微观机制。重点讨论了晶体取向对手性材料(如单晶叶片)或强织构多晶体性能的影响。此外,本章还探讨了相变对机械性能的调控,如马氏体相变。 第九章:电子结构与半导体晶体 晶体结构决定了电子的能带结构,从而决定了材料的导电性。本章介绍了能带理论的基本框架,对比了金属、半导体和绝缘体的能带图景。针对半导体晶体(如硅和砷化镓),详细分析了费米能级、载流子浓度、掺杂效应以及PN结的形成机理。 第十章:铁电、压电与介电材料的晶体学基础 对于具有非中心对称晶体结构的材料,将重点分析其独特的电学响应。本章详细解释了铁电性的起源,讨论了电畴的形成、布洛赫关系以及电滞回线。对于压电效应,阐述了机械应力如何转化为电荷,以及在传感器和执行器中的应用,强调晶体点群对称性在这些现象中的决定性作用。 --- 第四部分:先进材料与实验技术 本部分拓展视野,介绍新兴的晶体材料以及进行结构分析的尖端技术。 第十一章:先进功能晶体材料 本章聚焦于具有特定高级功能的晶体材料。涵盖了高熵合金(HEA)的晶体结构设计原则、形状记忆合金(SMA)的晶体学机制(如马氏体转换),以及钙钛矿等多铁性材料的晶格畸变对性能的调控。本章着重强调了“结构精确控制”在实现特定功能中的关键地位。 第十二章:材料表征的高级技术 为了验证理论预测,需要强大的实验工具。本章深入介绍了几种现代材料表征技术:透射电子显微镜(TEM)在原子尺度成像和衍射分析中的应用,特别是高分辨TEM(HRTEM)对晶格缺陷的直接观察;扫描电子显微镜(SEM)及其在晶粒形貌分析中的作用;以及同步辐射光源在复杂结构解析中的前沿应用。 --- 总结与特色 本书的特色在于其严谨的理论推导、丰富的工程实例以及对对称性原理的贯穿强调。它不仅仅是一本关于“晶体是什么”的书,更是关于“晶体结构如何决定一切”的指南。通过本书的学习,读者将能够建立起扎实的晶体学思维框架,为未来在材料设计、失效分析及功能材料开发领域的研究与实践打下不可动摇的基础。 ---

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本新近入手的大部头,**《结构动力学基础》**,拿到手时就感觉分量十足,那种沉甸甸的质感,似乎预示着里面内容的厚度和深度。我翻开目录,映入眼帘的是一系列精妙的章节标题,从单自由度系统的自由振动与迫输入,到多自由度系统的模态分析,再到非线性动力学和随机振动理论的初步探讨,覆盖面广得让人有些敬畏。作者显然没有满足于仅仅停留在理论的推导上,大量的实例分析穿插其中,特别是关于桥梁、高层建筑在地震和风荷载作用下的响应模拟,讲解得尤为细致。我特别欣赏它在数学工具运用上的严谨性,傅里叶变换和拉普拉斯变换在处理时域到频域转换时的步骤清晰可见,即便是初学者,只要具备扎实的微积分基础,也能跟上作者的思路。整本书的排版也十分用心,公式的推导逻辑清晰,图表的质量也很高,不像有些教材,图表模糊不清,让人难以理解。阅读下来,我感觉自己仿佛置身于一个精心设计的思维迷宫中,每解开一个结,都能体会到知识链条的完美衔接,这对于构建一个完整的结构动力学知识体系,是至关重要的。这本书绝非速成之作,它要求读者投入足够的时间去思考和消化,但回报绝对是丰厚的。

评分☆☆☆☆☆

翻开**《工程流体力学:从纳维-斯托克斯方程到湍流模型》**,首先感受到的是一股扑面而来的严谨气息,但这种严谨并非令人窒息,反而是充满力量感的。这本书似乎将流体力学的发展脉络清晰地梳理了出来。开篇对控制方程的推导,从物质导数到动量守恒,再到能量守恒,每一步都像在搭建一座精密的仪器,每一个环节都不可或缺。作者在讲解伯努利原理时,并没有止步于最简单的不可压缩无旋流动,而是迅速过渡到了粘性流体的实际问题,比如边界层理论的建立,这使得初学者能够快速领略到工程实际中的复杂性。我个人对它处理湍流模型的章节印象最为深刻。湍流作为流体力学皇冠上的宝石,其复杂性毋庸置疑,而本书则系统地介绍了雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)方程的提出,以及K-epsilon、K-omega等实用湍流模型的基本假设和适用范围,这为需要进行复杂流动模拟的研究人员提供了坚实的理论基础和工具选择的指导方针。

评分☆☆☆☆☆

我最近在研究**《高级材料科学:晶体结构与缺陷》**,这本书的叙述风格简直是教科书界的“清流”。它不像传统的材料学教材那样,上来就抛出密密麻麻的晶格参数和布拉维点群,而是采用了一种更具启发性的叙事方式。作者似乎深知读者在面对抽象的三维几何结构时的困惑,所以他大量使用了三维透视图、等比例缩小的物理模型照片,甚至还有一些非常巧妙的动态模拟的文字描述,让你能“看”到原子是如何堆积、错位和滑移的。他对位错理论的讲解尤其精彩,从边缘位错的 Burgers 矢量定义到螺旋位错的应力场分布,层层递进,逻辑性极强。更难能可贵的是,书中不仅探讨了理想晶体结构,更花了大量篇幅讨论实际材料中存在的各种缺陷——点缺陷、线缺陷、面缺陷——以及这些缺陷如何支配材料的宏观力学性能,比如为什么金属会发生加工硬化,为什么陶瓷材料的强度如此依赖于表面质量。读完后,我对“材料的性能是由其微观结构决定的”这句话有了更深刻、更具体的理解,不再是空洞的口号。

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说实话,我本来对**《有限元分析:理论与实践》**这类偏向数值计算的书籍抱持着一种保留态度,总觉得要么过于理论化,公式堆砌让人望而生畏;要么又过于工具化,只教怎么点鼠标,却不解释背后的原理。然而,这本让我眼前一亮。它巧妙地平衡了这两者之间的鸿沟。前几章对刚体、变形体、变分原理的阐述,扎实地奠定了变分有限元法的理论基石,让人明白“为什么”要用这些特定的泛函。紧接着,作者便顺理成章地引出了形状函数、高斯积分等核心数值技术,并且非常务实地给出了如何将这些离散化的结果转化为计算机可执行代码的思路,虽然没有直接给出完整的编程代码,但其伪代码和流程图的指引非常到位。我尝试着用它书中提到的单元构建流程,在MATLAB环境下进行了一个简单的梁单元测试,结果令人满意,误差控制在了可接受的范围。最打动我的是它对单元选择和网格划分的章节,那些关于网格畸变、应力奇异点的讨论,都是经验丰富的一线工程师才会注意到的细节,这些“内行话”的透露,极大地提升了这本书的实用价值,不再是单纯的纸上谈兵。

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我正在研读的这本**《高级热力学与传热学:从统计力学视角》**,彻底颠覆了我过去对热力学概念的僵化认知。传统的宏观热力学往往侧重于状态函数的巧妙运用和过程分析,而这本书则大胆地将视角拉回到统计力学层面,试图从微观粒子的随机运动中推导出宏观的热力学定律。熵的概念在这里得到了全新的诠释,不再仅仅是“无序度”的量度,而是与系统的微观状态数紧密相关,这使得热力学第二定律的内在必然性变得更加直观可感。在传热部分,作者并未拘泥于稳态问题的求解,而是深入探讨了瞬态传热中的非线性问题,特别是辐射换热在高温环境下的影响,加入了大量的黑体辐射、漫反射表面的复杂计算案例。这本书的难度是毋庸置疑的,它要求读者在不同尺度之间进行思维的跳跃——从单个分子的碰撞概率到整个系统的能量平衡。但正是这种跨尺度的整合,提供了一种更具统一性的物理图像,让人在处理那些介于宏观与微观之间的复杂工程热物理问题时,能够拥有更深层次的洞察力。

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