导弹和运载火箭结构强度可靠性设计的指南(金属结构部分)

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出版者:宇航出版社
作者:
出品人:
页数:273
译者:
出版时间:1994-12
价格:39.00
装帧:精装
isbn号码:9787800346972
丛书系列:
图书标签:
  • 航天
  • 武器工程
  • 导弹结构
  • 运载火箭结构
  • 结构强度
  • 可靠性设计
  • 金属结构
  • 航空航天
  • 工程设计
  • 有限元分析
  • 材料力学
  • 结构分析
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具体描述

内容简介

在较全面地分析、整理航天系统30年来的结构强度设计经验和实验数据的基础上,对结构强度可靠度分配、预

测、设计计算、检验、评估等方面进行了较系统、深入的研究。其主要内容为:给出了配套的可靠性安全系数设计步骤

和方法,特别是提出了已知强度变差系数的结构强度可靠性设计和检验方法;首次较系统地给出了实用的强度变差系

数和部分载荷变差系数;提出结构工程的概率极限设计方法;论述部件结构强度的可靠度范围;给出较多应用实例。

它是一本有理论、有方法、有实验数据的工程应用价值很大的书。虽然本书以导弹和运载火箭为主要对象,但对其它

结构可靠性设计与分析亦很有参考作用。本书供从事结构设计工作人员、力学或强度工作者、可靠性工作者使用,有

关方面的研究生、大学生亦可参考。

作者简介

目录信息

目录
主要符号
第一篇结构强度可靠性设计的基本概念和方法
1.1结构强度可靠性和概率极限设计概念
1.2结构强度的失效模型
1.3可靠性安全系数
1.4强度分布函数及强度散布特性
1.5载荷分布函数及载荷散布特性
1.6结构强度可靠性设计步骤
1.7结构强度可靠度与统计标准
1.8结构强度的可靠性试验与可靠性检验
1.9结构强度可靠性评定
1.10结构强度故障及薄弱环节分析与可靠性增长
参考文献
第二篇强度和载荷数据统计
2.1强度和载荷数据统计分析与说明
2.2金属材料静态机械性能统计
2.3金属结构(包括元构件)静态强度数据统计
2.4螺栓静态强度数据统计
2.5C/E复合材料静态机械性能数据统计(包括温度、湿度影响)
2.6C/E复合材料结构的静态强度数据统计
2.7若干种金属材料及结构的断裂韧性数据统计
2.8若干种金属材料及结构的疲劳特性数据统计
2.9强动载下的几种材料的机械性能统计
2.10几种特殊强度、刚度数据统计
2.11几种载荷数据统计
第三篇应用与研究
3.1再人弹头结构强度可靠性设计与概率极限设计
3.2再人弹头载荷及其上限研究
3.3防空导弹结构系统强度可靠性评估
3.4球形壳和化铣整体网格加筋壳的可靠性设计――应用实例
3.5大型导弹和运载火箭部段强度可靠性评估
3.6圆筒壳的强度可靠性设计
3.7飞航导弹结构强度可靠性评估
3.8固体火箭发动机钢壳体强度可靠性设计
3.9纤维缠绕的固体发动机壳体强度可靠性分析
3.10强度变差系数的统计分析
3.11潜-地固体导弹壳体强度变差系数的统计分析
3.12潜-地、地-地(陆上机动发射)固体导弹载荷
变差系数的统计分析
3.13防空导弹结构静强度变差系数统计分析
3.14防空导弹结构刚度实测数据分析
3.15结构强度可靠度指标确定的实例
3.16飞航导弹几种飞行载荷变差系数的统计分析
参考文献
第四篇专题论述
4.1结构强度可靠性中小样本问题的处理方法
4.2非正态分布的结构强度可靠性分析
4.3舱段的功能函数及其应用
4.4随机载荷简化为载荷上限的结构强度可靠度分析
4.5结构强度可靠性检验的Cv方法
4.6飞行器结构强度的可靠性检验
4.7基于断裂力学的结构可靠性分析
4.8疲劳强度和寿命的可靠性分析
4.9超硬铝合金整体精车加工圆筒壳轴、外压临界载荷
及其散布特性研究
4.10超硬铝合金材料强度性能及其在弹头结构中的应用
4.11大型导弹与运载火箭结构强度安全系数的应用研究
4.12C/E复合材料结构强度散布特性的初步研究
4.13动载荷作用下结构强度可靠性设计方法的探讨
4.14评估结构系统可靠度的MonteCsrlo法
参考文献
结束语
附表1正态分布的单侧分位数表
附表2x2分布的上侧分位数表
附表3t分布的单侧分位数表
附表4单边容许限因子lp,y表
附表5d检验(或K-S检验)的临界值Dn,a表
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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这本厚重的著作,光是名字就透露出一种沉甸甸的专业气息,但真正翻开它,我却感觉自己像是走进了一个充满技术细节的迷宫。书中详尽阐述了如何从最基本的金属材料性能出发,逐步构建起对导弹和运载火箭结构强度的精确认知。我特别欣赏作者在讲解那些复杂的应力分析模型时,那种层层递进的逻辑推导,让人不至于在那些复杂的公式面前望而却步。它不像一些教科书那样只停留在理论的表面,而是深入到实际工程设计中的每一个关键环节。比如,对于屈曲稳定性的讨论,书中不仅给出了经典的欧拉公式,更结合了实际的边界条件和材料不均匀性可能带来的影响,给出了非常实用的修正方法。我一直在寻找一本能将理论与实践完美结合的参考书,这本书在这方面做得相当出色。它就像一位经验丰富的老工程师,耐心地手把手教你如何识别结构设计中的潜在风险,如何通过合理的加强筋布局和材料选择来确保系统在极端发射环境下的绝对安全。阅读过程中,我常常需要停下来,对照我正在参与的项目图纸,去验证书中所述的每一个设计准则,这种学以致用的感觉,是其他许多理论性读物无法给予的。

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坦白说,这本书的阅读体验称得上是一种智力上的挑战,但绝非枯燥乏味。它最让我印象深刻的是其对疲劳损伤累积和断裂韧性的深入剖析。对于高超声速飞行器这类对材料寿命要求极高的应用场景,传统的安全系数设计理念已经显得力不从心。这本书没有回避这些前沿和棘手的问题,而是构建了一个非常清晰的评估框架,指导我们如何根据历史载荷谱,精确预测结构部件的剩余寿命。书中对关键连接件,如火箭级间分离机构和战斗部与弹体的连接点的强度校核流程,描述得极其细致,几乎是步骤分解式的指导。我特别注意到了作者对不同焊接工艺对残余应力影响的分析,这一点对于保证金属结构在低温环境下的脆性断裂抗力至关重要。对我来说,它更像是一本“工程决策宝典”,而不是单纯的理论参考书。它教会我的不仅仅是“如何计算”,更是“在哪些条件下应该选择哪种计算方法”的判断力,这种高阶的工程智慧,是靠大量的工程实践和严谨的科学论证沉淀下来的。

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这本书的价值,很大程度上体现在它对设计流程中关键节点的把控上。其中关于“设计校核与验证”的章节,让我受益匪浅。它详细阐述了从部件级试验到整星级(或整弹级)全系统振动试验的数据关联和验证闭环管理。特别是对破坏性试验(如静力破环试验)结果的后处理与理论模型的修正方法,提供了非常规范的流程指导。这对于我们进行适航性认证和设计定型阶段至关重要。这本书的深度在于它将“结构强度”的讨论提升到了“系统可靠性”的层面,强调结构设计必须服务于整个任务的成功。它不像一本纯粹的材料力学教材,它更像是一套关于如何将先进力学理论转化为可制造、可验证、高可靠性飞行器实体的操作手册。对于任何一个负责重量敏感型飞行器结构设计的人来说,理解如何平衡减重需求与结构裕度之间的微妙关系,这本书给出了非常深刻的行业标准和工程哲学。

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这本书在处理材料选择和环境适应性方面,提供了一个宏观而又不失微观细节的视角。它不仅仅停留在讲解钢材或铝合金的拉伸强度上,而是将目光投向了复合材料层合板与金属基体的界面应力问题,以及在极端温差变化下,不同金属材料间热膨胀系数失配可能导致的潜在结构失效风险。我发现它对“可靠性设计”这一主题的诠释非常深刻——可靠性不仅仅是设计裕度足够大,更是对不确定性因素的系统性管理。书中关于载荷不确定性、材料性能随机性的概率论应用,为我们建立更符合现实的可靠性指标提供了坚实的数学基础。阅读这些章节时,我能感受到作者对工程实践中那些“灰色地带”的深刻洞察力。他不是在构建一个理想化的模型,而是在一个充满变数的真实世界中,寻找结构安全的黄金分割点。这种对工程现实的尊重和细致入微的考量,使得这本书的指导性远超一般的设计手册。

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我必须承认,这本书的排版和图示风格,更偏向于严谨的学术专著,而非市面上那些追求视觉冲击力的科普读物。它的力量在于内容的密度和逻辑的严密性。书中大量使用了有限元分析(FEA)的前后处理思想来阐述复杂载荷下的应力集中问题,特别是对于那些几何形状突变处的结构优化建议,具有极高的参考价值。例如,它对比分析了不同类型圆角过渡在承受冲击载荷时的应力分布差异,并给出了量化的设计建议,这对于避免结构设计中的“拍脑袋”决策至关重要。此外,书中对于动态冲击和振动环境下的结构响应分析部分,也展现了扎实的力学功底。它不像许多入门书籍那样只介绍简单的模态分析,而是深入探讨了阻尼特性的引入和如何通过结构设计来有效抑制高频振动对敏感部件的损害。这本书无疑是为那些已经具备一定结构设计基础的工程师准备的,初学者可能会觉得有些吃力,但对于想在专业领域深耕的人来说,它绝对是案头必备的“定海神针”。

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