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材料強度與破壞

材料強度與破壞

定 價:¥49.80

作 者: 陳建橋,楊輝
出版社: 華中科技大學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787568077125 出版時間: 2022-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 251 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  借助斷裂力學和位錯理論,本書闡述工程材料(金屬、高分子、陶瓷、復合材料等)強度的物理基礎,分析其破壞原因,使學生對材料的各種破壞現(xiàn)象及其原因有基本的認識。為材料的合理設計和應用、以及安全性評估打下良好基礎。內(nèi)容涉及彈塑性力學、斷裂力學、疲勞、材料科學、復合材料等。在材料強度學的框架內(nèi),綜合講述和運用已有知識。本書可作為高校力學、材料、航空、機械、土建、交通等專業(yè)研究生的教學用書,或相關領域科技人員的參考用書。

作者簡介

  華中科技大學力學系教授、博士生導師。中國宇航學會結構強度與環(huán)境工程專業(yè)委員會委員,湖北省復合材料學會副理事長,固體力學學報英文版編委。獲 政府特殊津貼,全國力學教學 教師。主要研究方向:復合材料力學,材料斷裂疲勞,結構可靠性分析及優(yōu)化設計,進化算法及其應用。主持完成3項 自然科學基金,以及 博士點基金,國防973子專題,武鋼重大專項等科研項目,發(fā)表學術論文120余篇。

圖書目錄

第1章固體的破壞(1)
1.1材料為什么會發(fā)生破壞(1)
1.2理論破壞強度(2)
1.3破壞類型與機理(5)
1.4固體脆性斷裂特征[6,7](6)
1.5多軸應力的影響(7)
1.6時間相關斷裂(8)
1.7強度的分散性能[89](10)
習題(12)
本章參考文獻(13)
第2章位錯與晶體的強度(14)
2.1理論剪切強度(14)
2.2位錯與剪切強度[13](15)
2.3位錯移動與滑移變形(18)
2.4位錯的應力場[4,5](22)
2.5位錯的能量及位錯構形力[5](24)
2.6位錯與位錯之間的相互作用(25)
2.7位錯的塞積(27)
2.8位錯與溶質原子的交互作用[6](28)
2.9位錯的增殖(30)
2.10多晶體的屈服強度(31)
2.11材料的變形抵抗能力(33)
2.12位錯理論的應用(34)
習題(35)
本章參考文獻(36)
第3章材料破壞的能量條件(37)
3.1能量平衡(37)
3.2能量釋放率[14](38)
3.3Griffith公式[4](41)
3.4裂紋 的曲率半徑(42)
3.5裂紋擴展速度[1,5](42)
習題(44)
本章參考文獻(44)
第4章斷裂力學分析方法(46)
4.1應力強度因子(46)
4.2裂紋 應力場[13](47)
4.3應力強度因子的影響因素(51)
4.4應力強度因子與能量釋放率的關系[1,6](56)
4.5裂紋與位錯的力學相似性(60)
4.6塑性變形機制及裂紋 塑性區(qū)尺寸(61)
4.7裂紋 開口位移(66)
4.8彈塑性斷裂力學基礎[2,5,6](68)
習題(72)
本章參考文獻(73)
第5章材料的斷裂韌度及抗斷裂設計(74)
5.1結構完整性保障(74)
5.2缺陷評定方法[1,2](75)
5.3損傷容限設計(77)
5.4破壞控制設計[2](79)
5.5斷裂韌度(81)
5.6裂紋擴展阻力曲線(83)
5.7斷裂韌度KⅠc測試(84)
5.8臨界JⅠc測試(85)
習題(87)
本章參考文獻(88)
第6章金屬的脆性破壞和韌性破壞(89)
6.1破壞分類[1](89)
6.2解理斷裂[24](91)
6.3發(fā)生解理的條件[58](95)
6.4微孔洞匯聚和韌性破壞機理[1、5、10](98)
6.5韌脆轉變[1,3](101)
6.6材料的微觀結構對斷裂的影響(104)
習題(106)
本章參考文獻(106)
第7章材料的高溫強度(108)
7.1蠕變曲線(108)
7.2蠕變變形機理[13](109)
7.3蠕變空洞形核與長大[4](110)
7.4蠕變斷裂及蠕變裂紋擴展[1,3](112)
7.5持久壽命預測[6](116)
7.6蠕變本構關系及多軸應力下的蠕變分析[6](118)
7.7高溫疲勞、熱疲勞與熱沖擊[7,8](119)
習題(121)
本章參考文獻(121)
第8章疲勞破壞(122)
疲勞斷裂特征[1,2](122)
8.2SN曲線(122)
8.3疲勞裂紋的形成(125)
8.4疲勞裂紋擴展[4,5](126)
8.5斷裂力學在疲勞裂紋擴展中的應用(130)
8.6影響疲勞斷裂的因素[8](131)
8.7短裂紋疲勞特性[9](134)
8.8復合型疲勞裂紋擴展條件[10](137)
8.9高溫疲勞[1113](139)
8.10工程塑料中的疲勞裂紋擴展(143)
8.11復合材料中的疲勞裂紋擴展(145)
習題(146)
本章參考文獻(146)
第9章高分子材料和陶瓷材料的強度(148)
9.1高分子材料的力學性能[1](148)
9.2高分子材料的黏彈性行為(151)
9.3黏彈性力學模型及材料本構關系[4,5](154)
9.4時間溫度等效原理與WLF方程(158)
9.5高分子材料的銀紋損傷和斷裂[8,9](162)
9.6高分子材料的疲勞和SN曲線(163)
9.7蠕變曲線及應力壽命圖[2](164)
9.8陶瓷材料(164)
9.9功能梯度材料(165)
習題(167)
本章參考文獻(168) 0章纖維復合材料的強度(169)
10.1復合材料的性能和特點[13](169)
10.2正交各向異性材料的應力應變關系(171)
10.3正交各向異性材料的強度指標(173)
10.4強度準則[4](174)
10.5FRP拉伸、剪切破壞及強度預測模型[1](177)
10.6壓縮強度(180)
10.7基于經(jīng)典層合理論的層合板強度計算(182)
10.8層合板拉伸試驗及數(shù)值結果對比分析[710](189)
10.9復合材料的斷裂韌度(192)
10.10復合材料的疲勞破壞[1](193)
10.11復合材料的熱應力及高溫特性(194)
10.12復合材料的強度設計[11](195)
10.13復合材料的可靠性設計[1216](199)
習題(202)
本章參考文獻(202)
1章環(huán)境導致的失效(204)
11.1材料腐蝕的定義及分類[14](204)
11.2腐蝕的電化學反應原理[24](205)
11.3金屬材料的環(huán)境斷裂[14](207)
11.4金屬材料的高溫氧化與腐蝕[2,4](214)
11.5高分子材料的環(huán)境影響[1,4](215)
11.6陶瓷材料的環(huán)境影響[1](216)
本章參考文獻(218)
附錄A彈性理論及復變函數(shù)法概述(219)
A.1應力和應變(219)
A.2廣義胡克定律(222)
A.3平衡方程(223)
A.4平面問題(224)
A.5Airy應力函數(shù)(225)
A.6Goursat應力函數(shù)[1](226)
A.7位錯的應力場[1,2](229)
A.8裂紋問題的求解[3](231)
A.9Westergaard應力函數(shù)(233)
A.10極坐標系下的平面問題基本方程(235)
附錄A參考文獻(236)
附錄B斷裂的位錯理論(237)
B.1位錯與裂紋的交互作用[13](237)
B.2裂紋及裂尖塑性區(qū)的位錯模型(238)
B.3裂紋 無位錯區(qū)形成的理論(240)
B.4Ⅰ型裂紋位錯模型[10](243)
附錄B參考文獻(247)
部分習題參考解答(248)

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