应力波基础

应力波基础 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:国防工业
作者:王礼立
出品人:
页数:380
译者:
出版时间:2005-8
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787118040159
丛书系列:
图书标签:
  • 应力波
  • 力学
  • 土木工程
  • 课本
  • 结构
  • 应力波
  • 波传播
  • 弹性力学
  • 固体力学
  • 振动
  • 冲击
  • 材料力学
  • 工程力学
  • 数值计算
  • 结构动力学
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具体描述

本书系统地叙述了固体介质中应力波传播理论的基础知识,这对于涉及爆炸、冲击和地震等动载荷条件下的经济建设、军事技术、科学研究、安全和环境保护等,都有着广泛的应用价值。为适合初学者,本书由浅入深地论述了五方面内容:首先从杆中一维应力弹性波、塑性波、冲击波、卸载波等,逐步讨论到线性粘弹性波、非线性粘弹性波和弹粘塑性波,其中,尤其以塑性加载波与弹性卸载波的相互作用,即加载—卸载边界的传播进行全面而深入的分析为特色;然后讨论三维应力作用下的一维应变平面波、球面波和柱面波,其中包含弹性波、塑性波、固体在高压下的激波(高压下流体动力学分)和粘塑性波等内容;第三部分讨论了横向冲击载荷作用下柔性弦中弹塑性波和梁中弹塑性波的传播理论,先后涉及弦中互相耦合的纵波与横波的传播和梁中互相搞合的弯矩扰动与切力扰动的传播;接着介绍了一般的弹性波理论;最后为适应当前计算机数值模拟的迅速发展和广泛应用,概括地介绍了应力波的数值方法,包括特征线法、有限差分法和有限元法。全书以固体中的非线性波传播为重点。

  本书读者对象是高等院校和科研单位有关科研人员、大学教师、工程技术人员、研究生和高年级本科生。

  本书曾获中国科技大学优秀教材一等奖。有关科研成果“弹塑性波的理论和应用研究”曾获中国科学院科技进步二等奖(1986年)。经国家教育委员会高等工业学校工程力学专业教材委员会(现工程办学专业教学指导委员会)审定,本书于1989年被推荐为工程力学专业教学用书。第2版于2005年被教育部学位管理与研究生教育司推荐为研究生教学用书。

《应力波基础》是一部旨在为读者构建坚实应力波理论知识体系的著作。本书专注于揭示应力波在材料内部传播的物理机制,深入浅出地阐述其生成、传播、衰减及反射等关键现象。 内容梗概: 本书以系统性的方式,由浅入深地剖析了应力波的产生根源,如瞬态载荷、冲击作用或断裂等。读者将了解到,当材料受到扰动时,能量会以波动的形式在介质中传递,而这种能量传递的载体便是应力波。 在传播方面,本书详细介绍了不同介质中应力波的特性,包括其速度、形式(如纵波、横波)以及传播过程中的能量损失。读者将理解为何不同材料对同一应力波的响应存在差异,以及温度、密度等因素如何影响波的传播。 反射是应力波传播过程中不可避免的现象,本书将深入探讨波在界面处的反射规律,包括全反射、部分反射及其与介质声阻抗的关系。这对于理解复杂结构中的应力波行为至关重要。 此外,本书还涵盖了应力波的衰减机制,分析了粘弹性、几何扩散以及材料缺陷等因素在能量耗散中的作用。理解衰减机制有助于预测应力波在实际应用中的传播距离和影响范围。 核心章节聚焦: 波动方程的推导与求解: 本章将系统地介绍波动方程的数学模型,并展示不同边界条件下求解方法的通用性。通过解析与数值方法的结合,读者可以掌握分析复杂波动的核心工具。 纵波与横波的传播特性: 深入探讨两种基本应力波在均匀各向同性介质中的传播速度、偏振特性及其相互转换的条件。 界面反射与透射规律: 详尽分析应力波在不同材料界面(包括固-固、固-液界面)的反射和透射系数,以及全反射等特殊现象的条件。 波的衰减与能量耗散: 阐述粘弹性阻尼、几何扩散以及散射等导致应力波能量损失的物理机制,并提供相关的衰减模型。 多层介质中的应力波传播: 针对具有复杂分层结构的材料,本书将介绍多层介质中应力波的复杂传播行为,包括多重反射和透射等现象。 适用读者: 本书适合以下领域的专业人士和学生: 土木工程领域: 学习地震波传播、结构动力学分析、桩基动力响应等。 机械工程领域: 研究冲击动力学、材料失效分析、无损检测技术等。 材料科学领域: 探索材料的动态力学性能、超声无损检测、声弹性效应等。 地球物理学领域: 了解地震波的传播机理、地下结构探测等。 声学与振动学领域: 深入研究声波与弹性波的耦合现象,以及复杂结构中的振动传播。 本书以严谨的理论推导、清晰的数学表述以及丰富的物理图像,旨在为读者构建起扎实的应力波理论基础,为进一步深入研究和解决实际工程问题奠定坚实的基础。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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这本书的封面设计相当朴实,一看就是那种专注于内容、不玩花架子的专业书籍。初拿到手的时候,我被它厚重的分量镇住了,这感觉就像是捧着一块实实在在的知识基石。我本以为像“应力波基础”这类偏理论和力学的东西会写得极其晦涩难懂,全是密密麻麻的公式和抽象的数学推导,读起来可能会像啃一块干涩的石头。然而,实际翻开之后,惊喜地发现作者在构建理论体系时,非常注重物理图像的建立和工程背景的铺陈。它不像某些教科书那样上来就扔一堆定义和公理,而是循序渐进地引导你理解波动的产生机制、传播特性以及在不同介质中的响应规律。比如,在介绍平面波和球面波的演化时,作者并没有直接给出复杂的偏微分方程解,而是先通过一个非常直观的类比——比如水面上的涟漪扩散,来建立读者的空间想象,然后再用严谨的数学语言去描述这些现象。对于我这种偏向于应用层面的工程师来说,这种从宏观现象到微观机理的过渡处理,极大地降低了理解门槛,让我能够更快地把握住核心概念,而不是迷失在符号的海洋里。整本书的逻辑脉络清晰得惊人,仿佛有一条金线贯穿着所有章节,使得即使是初次接触这个领域的读者,也能沿着这条线索,构建起一个完整而坚固的知识框架。

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这本书的阅读体验非常独特,它更像是一次深入的学术对话,而不是单向的知识灌输。我尤其欣赏作者在处理那些经典但又容易引起混淆的概念时所采用的对比分析手法。例如,在区分纵波和横波的能量传输效率以及它们在复杂材料(如粘弹性介质)中的衰减特性时,作者并没有简单地罗列它们各自的数学表达式,而是用了大量的篇幅来剖析它们在实际工程应用中的“个性”差异。读到关于界面反射与折射的部分时,我甚至感觉自己站在一个虚拟的实验台前,亲眼看着P波和S波在不同阻抗界面上的能量分配,那种“眼见为实”的理解感,是单纯看图表难以达到的。书中的例题设置也颇具匠心,它们往往不是那种脱离实际的“玩具问题”,而是紧密结合了无损检测、地震波传播甚至是声学耦合等前沿和实际的工业场景。做完一个章节的习题,我不仅仅是检验了对公式的记忆,更多的是对如何将理论工具应用于解决实际物理问题的能力进行了一次实战演练。这种深度耦合于工程实践的编写风格,使得这本书的价值远远超出了纯粹的理论参考书范畴,它更像是一本指导实践的“工具箱”。

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这本书的排版和细节处理,体现了出版方对专业读者的尊重。字体选择清晰易读,图表的绘制质量极高,线条的粗细和图例的标注都恰到好处,即便是涉及到复杂的矢量分析和张量表示时,符号的区分度也非常明确,这在阅读高密度信息时至关重要,能有效减少因符号混淆而产生的阅读中断。我过去读过的几本相关领域的译著,常常在公式的编号和变量的指代上出现混乱,但这本原著在细节上做到了近乎苛刻的严谨。特别是对一些关键推导步骤的注释,作者没有采用大段的文字赘述,而是用精炼的脚注或侧边栏批注,点明了所依据的物理假设或数学定理的来源,这种“即时查阅,不打断主线”的设计非常人性化。我感觉作者深谙“少即是多”的道理,在保证严密性的前提下,最大程度地保持了阅读的流畅性。对于需要频繁在不同章节间往返查阅关键公式的读者来说,这种清晰的结构和细致的排版,极大地提升了学习效率和阅读的愉悦感。

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这本书的适用范围比我预想的要宽广得多,它成功地架设起了一座从基础理论到前沿研究的桥梁。我原本以为它可能更侧重于某一个细分领域,比如弹性力学或地震学,但实际上,它对基础概念的阐述是具有高度的普适性的。比如,在处理材料的非线性响应时,作者不仅回顾了经典的线性弹性理论,还非常系统地引入了材料阻尼和非线性本构关系对波速和波形畸变的影响,这对于研究高应力环境下的结构健康监测是非常关键的知识点。更令人称赞的是,书末的参考文献列表极为权威和全面,涵盖了从二十世纪中叶的奠基性论文到近些年最新的国际期刊研究,为有志于进行深入研究的读者提供了绝佳的导航地图。阅读完这本书,我感觉自己不仅掌握了一套坚实的理论工具箱,更重要的是,建立起了一种看待和分析涉及波动力学问题的科学方法论,这种方法论的价值是长远且不可估量的。

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坦率地说,这本书的理论深度绝对是顶级的,但其叙述风格却展现出一种令人惊喜的“温度”。它并非那种拒人于千里之外的高冷学术著作。作者似乎非常清楚不同层次读者的认知障碍点在哪里,并巧妙地设置了多重深入的层次。对于初学者,第一遍阅读可以聚焦于章节开头的概念阐述和主要的物理模型;而对于有一定基础的读者,可以深入到附录中关于数值方法(比如有限元或有限差分)与波传播耦合的探讨。最让我印象深刻的是,在讨论波在裂纹或缺陷处的散射问题时,作者没有仅仅停留在理论模型的建立上,而是用了很多篇幅来讨论如何通过实验测量来反演材料的本构关系,这体现了一种非常成熟的、闭环的科研思维。这种将理论、模拟和实验紧密结合的视角,使得整本书读起来充满活力,而不是停留在纸上谈兵的阶段。它不只是教会你“是什么”,更引导你去思考“怎么验证”和“如何应用”。

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真的很难读懂。不过内容全面,也有一些错误。

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作为专业相关的书籍,值得五分推荐

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作为专业相关的书籍,值得五分推荐

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真的很难读懂。不过内容全面,也有一些错误。

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真的很难读懂。不过内容全面,也有一些错误。

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