Fracture Mechanics

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出版者:Springer Verlag
作者:Seelig, Thomas
出品人:
页数:319
译者:
出版时间:
价格:$ 134.47
装帧:HRD
isbn号码:9783540240341
丛书系列:
图书标签:
  • 断裂力学
  • 材料力学
  • 固体力学
  • 结构工程
  • 工程材料
  • 失效分析
  • 应力强度因子
  • 弹性力学
  • 损伤力学
  • 疲劳断裂
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具体描述

Concerned with the fundamental concepts and methods of fracture mechanics and micromechanics, Fracture Mechanics primarily focuses on the mechanical description of the fracture process; however, material specific aspects are also discussed. The presentation of continuum mechanical and phenomenological foundations is followed by an introduction into classical failure hypotheses. A major part of the book is devoted to linear elastic and elastic-plastic fracture mechanics. Further subjects are creep fracture, dynamic fracture mechanics, damage mechanics, probabilistic fracture mechanics, failure of thin films and fracture of piezoelectric materials. The book also contains an extensive introduction into micromechanics. Self-contained and well-illustrated, this text serves as a graduate-level text and reference.

好的,这是一份关于一本名为《结构工程中的塑性分析与设计》的图书简介,该书内容完全不涉及断裂力学: 结构工程中的塑性分析与设计 内容简介 本书深入探讨了结构工程领域中至关重要的一个分支——结构构件和整体结构的塑性行为、分析方法以及基于塑性理论的设计原则。在传统的弹性分析已无法充分描述材料在屈服后行为的背景下,本书提供了一套全面、系统的理论框架,使工程师和研究人员能够准确预测和利用结构在极限承载状态下的性能。 核心理论基础与材料行为 本书首先从宏观和微观层面系统回顾了材料的本构关系,重点关注金属材料在拉伸、压缩、弯曲和扭转作用下的塑性变形过程。我们详细阐述了屈服准则(如冯·米塞斯和特雷斯卡准则)在三维应力状态下的应用,并讨论了流动法则和强化理论(包括随动硬化和各向同性硬化模型)如何精确捕捉材料的塑性演化。书中对加工硬化和残余应力的形成机制进行了详尽的分析,为后续的结构塑性分析奠定了坚实的理论基础。 塑性铰与极限荷载分析 本书的核心内容之一是对结构体系的塑性铰理论的深入剖析。我们详细阐述了塑性铰的形成条件、位置预测及其在梁、框架、拱和桁架等基本结构单元中的行为。通过引入塑性极限分析定理(上界定理和下界定理),本书指导读者如何运用能量平衡法和虚功原理来确定结构的极限承载力。 特别地,对于超静定结构,本书着重介绍了塑性荷载分析方法。通过分析机构的塑性塑性(Mechanism of Failure),读者将学会如何构建塑性平衡方程,并求解结构在多重塑性铰形成后的平衡状态。这一部分包含了大量的实例分析,展示了如何通过识别和计算“首个”和“最终”塑性机构来评估结构的整体安全裕度。 塑性几何结构设计 在设计方面,本书完全侧重于基于塑性理论的构件和整体结构设计。我们详细讨论了塑性设计(也称为极限荷载设计)的基本步骤和规范要求。与传统的基于许用应力的设计方法不同,塑性设计强调构件在达到其最大承载能力时的安全性。 对于梁和框架结构,本书提供了基于塑性模量($Z_x$)的截面选择指南,以及如何通过优化截面形状来最大化结构的抗弯能力。对于复杂的钢结构框架,我们探讨了塑性大变形和几何非线性对极限承载力的影响,并提供了修正的分析方法。 动态载荷与冲击响应中的塑性 结构在地震、风荷载或爆炸冲击等动态载荷下的响应,往往需要依赖塑性分析才能得到准确评估。本书专门设立章节讨论了准静态假设的适用性,并引入了塑性应变率效应。我们应用能量吸收理论,分析了结构在冲击作用下通过塑性变形来耗散能量的能力,这对于保障结构在极端事件中的韧性和生存能力至关重要。 高级主题:塑性与稳定性 本书还涉及了塑性分析与结构稳定性的交叉领域。我们讨论了在屈曲发生前或屈曲过程中材料是否进入塑性状态,以及塑性屈服如何影响结构的临界屈曲荷载。特别关注了细长柱在轴压和弯矩共同作用下的非线性失稳问题,以及塑性化如何导致结构承载力的突然下降。 实践应用与软件验证 为了弥补理论分析与实际工程之间的差距,本书包含了使用有限元软件(如ANSYS, ABAQUS等)进行全塑性分析的指导。这部分内容聚焦于如何正确地输入塑性本构模型、定义接触条件以及解释非线性迭代的结果,从而验证和补充解析解。 本书结构清晰,理论推导严谨,并辅以丰富的工程案例和图示,是结构工程师、结构设计人员、高校师生以及从事结构安全评估研究人员不可或缺的专业参考书。它旨在提升读者对结构极限行为的深刻理解,从而设计出更安全、更经济、更具韧性的现代工程结构。

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