钢筋混凝土有限元与板壳极限分析

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出版者:清华大学出版社
作者:沈聚敏
出品人:
页数:510页
译者:
出版时间:1993
价格:16.00
装帧:26cm
isbn号码:9787302012399
丛书系列:
图书标签:
  • 钢筋混凝土
  • 有限元
  • 钢筋混凝土
  • 有限元
  • 板壳结构
  • 极限分析
  • 结构工程
  • 计算力学
  • 数值方法
  • 桥梁工程
  • 隧道工程
  • 建筑结构
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具体描述

主要内容为:混凝土塑性分析基础、单轴和多轴下混凝土强度和变形、混凝土强度准则和本构模型等。

《现代结构力学理论与工程应用》 本书深入探讨了现代结构力学领域的核心理论及其在工程实践中的广泛应用。全书共分为三个主要部分,旨在为结构工程师、土木工程师、机械工程师以及相关专业的学生提供系统、前沿的知识体系。 第一部分:高级结构力学理论基础 本部分着重于构建坚实的理论基石,为理解复杂结构行为奠定基础。 非线性材料模型与分析: 详细阐述了各种非线性材料本构关系,包括弹塑性、损伤、应变率效应等。重点介绍了这些模型在数值分析中的实现方法,如增量法、更新拉格朗日法等,并结合实例分析了其在理解结构屈服、破坏机理中的关键作用。 连续介质力学与三维弹性力学: 回顾并深化了张量分析、应力应变关系等连续介质力学基本概念。在此基础上,深入讲解了三维弹性力学的基本方程、边界条件以及求解方法,包括解析解和数值解的思路,尤其关注了应力集中、断裂力学等问题。 动力学与振动理论: 系统介绍了自由振动、受迫振动、阻尼振动等基本动力学概念。详细阐述了结构动力响应的模态分析、时程分析以及谱分析方法。特别关注了地震工程、风工程以及设备基础振动等实际工程中的动力学问题,提供了实用的分析手段和减振降噪策略。 稳定性理论与屈曲分析: 深入研究了结构在荷载作用下的稳定性问题,包括线弹性屈曲、非线性屈曲及其后屈曲行为。详细介绍了特征值屈曲分析、广义二次规划法以及非线性屈曲分析的技术,并探讨了屈曲对结构承载能力的影响。 第二部分:先进数值分析方法 本部分聚焦于现代结构分析中不可或缺的数值计算技术,特别是有限元方法及其拓展应用。 有限元法的理论与算法: 全面讲解了有限元法的基本原理,包括变分原理、伽辽金法等离散化技术。详细介绍了单元插值函数、刚度矩阵、荷载向量的建立过程,以及求解线性方程组的各种数值算法,如直接法和迭代法。 高级有限元单元与模型: 探讨了各种适用于复杂结构分析的高级有限元单元,如壳单元、梁单元、实体单元以及接触单元等。深入分析了单元的精度、计算效率以及适用范围,并提供了建模策略,以确保分析结果的准确性。 结构非线性分析技术: 详细阐述了结构在几何非线性、材料非线性以及接触非线性作用下的分析方法。重点介绍了 Newton-Raphson 法及其修正方法,以及它们在处理结构屈服、大变形、接触等复杂工况下的应用。 计算效率与优化技术: 探讨了提高有限元分析计算效率的各种策略,包括网格自适应技术、并行计算、多尺度分析等。旨在帮助读者在保证精度的前提下,有效缩短分析时间,处理更大规模的结构问题。 第三部分:工程应用实例与前沿方向 本部分将理论与方法相结合,通过具体的工程案例展示其应用价值,并展望未来的发展趋势。 桥梁工程中的结构分析: 结合大跨度桥梁、斜拉桥、悬索桥等典型桥梁结构,演示了如何运用本书介绍的理论和方法进行静力分析、动力响应分析(如风振、车辆荷载)、以及结构健康监测。 高层与超高层建筑分析: 针对高层建筑的抗风、抗震设计,详细阐述了风荷载模拟、地震波输入、动力弹塑性分析等关键技术。重点关注了结构整体稳定、局部构件设计以及减隔震技术的应用。 机械与航空航天结构的分析: 探讨了复杂机械零部件、飞机机翼、发动机叶片等结构的应力分析、疲劳寿命预测、振动特性分析以及热应力分析。 新材料与智能结构分析: 展望了复合材料、功能梯度材料、形状记忆合金等新材料在结构工程中的应用,以及智能结构(如压电材料、磁流变材料)的设计与分析方法。 数值模拟与优化设计: 强调了数值模拟作为结构设计优化工具的重要性,介绍了参数化建模、响应面法、遗传算法等与有限元分析相结合的优化设计流程。 本书力求理论的严谨性、方法的先进性与应用的广泛性,旨在培养读者独立分析复杂工程问题的能力,并为结构工程领域的研究与实践提供有力的支撑。

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读后感

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用户评价

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这本书,我拿到的时候,真是满怀期待,毕竟“钢筋混凝土”和“有限元”这两个词放在一起,就已经足够吸引人了,再加上“板壳极限分析”,这简直就是我一直想要深入了解的领域。刚翻开第一章,就被那严谨的数学推导和清晰的图示深深吸引。作者似乎对钢筋混凝土的力学行为有着极其深刻的理解,并且能够将其转化为精密的数值模型。他并非简单地罗列公式,而是通过层层递进的方式,将有限元方法在板壳结构分析中的应用娓娓道来。我特别喜欢他对节点位移、应力应变关系的阐述,那种逻辑的严密性,让人感觉仿佛置身于一个精密的数学世界,每一个公式、每一个推导都显得那么理所当然。而且,书中对离散化过程的讲解也格外细致,从单元的选择到刚度矩阵的建立,再到边界条件的施加,每一步都清晰明了,即使对于初学者来说,也能逐步领会。我尝试着按照书中的方法,对一个简单的板壳结构进行建模和分析,结果非常令人满意,与理论计算的结果吻合度很高。这让我对有限元方法在实际工程中的应用充满了信心。书中还穿插了一些实际工程案例,虽然只是简略的提及,但足以让我窥见这些理论是如何在真实世界中发挥作用的,比如在桥梁、建筑物的关键部位,如何通过精确的数值模拟来预测其承载能力,规避潜在的风险。这种理论与实践的结合,是我在这本书中最大的收获之一。我特别期待接下来能深入学习书中关于板壳单元的种类和特性,以及不同加载条件下的分析方法。

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自从拿到《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,我就沉浸在了它所构建的知识体系中。作为一名结构力学爱好者,我一直对钢筋混凝土的复杂行为以及如何用数学模型来精确描述它感到着迷。这本书无疑是我近年来阅读过的最令人兴奋的一本。作者在介绍有限元方法时,非常注重其在钢筋混凝土板壳分析中的独特性。他详细解释了如何将钢筋的约束效应、混凝土的拉、压、剪切行为以及钢筋与混凝土之间的粘结滑移等因素纳入到有限元模型中。我特别欣赏书中关于“极限分析”的章节,它不仅仅是一个概念,更是通过一套严谨的数值求解流程来实现的。作者对屈服准则、塑性流动法则以及更新拉格朗日算法的讲解,让我对如何求解非线性方程组有了全新的认识。我尝试着按照书中的方法,对一个遭受爆炸冲击的钢筋混凝土墙体进行分析,结果令人惊叹,书中详细描述了墙体在冲击波作用下的变形、开裂以及最终的破坏模式,与我之前在其他文献中看到的现象非常吻合。这本书为我打开了一扇新的大门,让我看到了数值模拟在理解和预测结构失效行为方面的巨大潜力。我迫不及待地想继续深入学习书中关于高精度单元、损伤力学在板壳分析中的应用,以及如何处理复杂边界条件和荷载组合。

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拿到《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,我的眼睛瞬间亮了起来。作为一名正在攻读结构工程博士学位的学生,我一直在寻找一本能够深入阐述钢筋混凝土板壳结构在复杂受力条件下的极限行为,并且能够结合先进数值分析方法的书籍。这本书无疑是我的“及时雨”。作者在有限元方法讲解中,非常注重其在钢筋混凝土结构分析中的独特性。他详细阐述了如何模拟混凝土的开裂、剥落以及钢筋的屈服,并将其纳入到有限元模型中。我印象最深刻的是书中关于“板壳极限分析”的部分,它不仅仅停留在理论层面,更是通过一套严谨的数值算法,能够模拟结构从加载初期到最终破坏的整个过程。作者对塑性损伤模型、损伤演化法则以及求解算法的讲解,让我对如何准确预测结构的极限承载力有了更深刻的理解。我曾经尝试用书中介绍的单元,对一个遭受风荷载的钢筋混凝土屋盖进行分析,结果显示出了屋盖在不同荷载水平下的应力分布和变形,这对于评估其安全性非常有帮助。这本书为我提供了宝贵的理论基础和实践指导,让我能够更好地开展我的研究工作。我迫不及待地想继续深入学习书中关于高阶单元、非协调单元以及断裂力学在钢筋混凝土板壳分析中的应用。

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拿到《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,我当时就被它的内容深深吸引了。作为一名从事结构设计的工程师,我一直希望能够找到一本能够系统性地阐述钢筋混凝土结构在复杂受力情况下的行为,并且能够指导实际应用的专业书籍。这本书恰恰满足了我的需求。作者在介绍有限元方法时,并没有停留在理论层面,而是将其与钢筋混凝土的非线性特性紧密结合。他详细阐述了材料非线性(如混凝土的开裂、钢筋的屈服)和几何非线性(如大变形效应)是如何被纳入到有限元分析模型中的。我印象最深刻的是关于“极限分析”的部分,它不仅仅是计算结构在屈服后的承载能力,更是探讨结构从弹性状态发展到塑性破坏的整个过程。书中对塑性损伤模型的建立、塑性势函数的使用以及求解塑性分析的迭代算法进行了详尽的讲解。我特别欣赏作者在解释这些复杂概念时,所采用的类比和直观的图示,让那些看似抽象的理论变得容易理解。我曾尝试用书中介绍的数值方法,对一个遭受地震作用的钢筋混凝土框架进行分析,结果显示出了结构在不同荷载水平下的变形和损伤演化,这对于评估结构的抗震性能非常有帮助。这本书不仅提供了理论指导,更重要的是,它让我对钢筋混凝土结构的安全性有了更深层次的认识。我之前一直感觉,对于复杂结构的极限承载力,很难有一个准确的把握,但这本书让我看到了通过数值模拟来量化这一过程的可能性。我非常期待书中关于高阶单元、非协调单元以及断裂力学在钢筋混凝土板壳分析中的应用的更多内容。

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捧着《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,我的心中充满了对知识的渴望。作为一名年轻的结构工程师,我深知钢筋混凝土结构在工程中的重要性,也明白理解其复杂力学行为的必要性。这本书正好填补了我在这方面的知识空白。作者在介绍有限元方法时,并非简单地罗列公式,而是循序渐进地讲解了从理论模型到数值实现的过程。他特别强调了钢筋混凝土的非线性特征,例如混凝土的拉、压、剪以及钢筋的屈服,并详细阐述了如何将其纳入到有限元分析中。我非常欣赏书中关于“板壳极限分析”的章节,它不仅仅是计算结构的破坏荷载,更是模拟了结构从弹性到塑性直至破坏的整个演化过程。作者对塑性损伤模型、塑性势函数以及迭代求解算法的讲解,让我对如何准确预测结构的最终承载能力有了更清晰的认识。我曾尝试用书中介绍的单元,对一个遭受侧向荷载的钢筋混凝土剪力墙进行分析,结果显示出了墙体的裂缝开展和应力重分布,这对于评估结构的抗震性能非常有指导意义。这本书为我打开了结构分析的新视角,让我看到了数值模拟在解决实际工程问题中的巨大价值。我热切地希望能够继续深入学习书中关于高阶单元、混合单元以及断裂力学在钢筋混凝土板壳分析中的应用。

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《钢筋筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,在我手中沉甸甸的,如同承载着一份厚重的知识。作为一名在结构工程领域摸爬滚打多年的工程师,我一直对钢筋混凝土板壳结构的复杂受力行为充满好奇,也深知其在实际工程中的重要性。这本书正好满足了我对深度和广度的双重需求。作者在介绍有限元方法时,并没有止步于基础的理论推导,而是将重点放在了钢筋混凝土材料的非线性特性,如混凝土的拉、压、剪以及钢筋的屈服,如何被精确地纳入到有限元模型中。我特别赞赏书中关于“板壳极限分析”的部分,它不仅仅是计算一个单一的极限值,更是通过一系列迭代和更新,模拟了结构从弹性状态逐步发展到塑性,直至最终破坏的完整过程。作者对不同本构模型、塑性准则以及收敛条件的详细阐述,让我对如何获得稳定可靠的数值结果有了更深刻的认识。我曾经尝试运用书中介绍的方法,对一个遭受地震作用的钢筋混凝土桥梁进行非线性分析,结果显示出了桥梁在不同地震强度下的变形和损伤演化,这对于指导桥梁的加固和维护非常有价值。这本书为我提供了一个强大的分析工具,让我能够更自信地面对复杂的工程挑战。我非常期待书中关于动态分析、冲击载荷以及疲劳分析在钢筋混凝土板壳结构中的应用。

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收到《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,我感到非常欣喜。作为一名正在从事结构设计工作的工程师,我一直渴望能够找到一本能够系统性地指导我如何运用先进的数值方法来分析和评估钢筋混凝土板壳结构极限承载力的书籍。这本书恰恰满足了我的这一迫切需求。作者在讲解有限元方法时,并没有流于表面,而是深入挖掘了钢筋混凝土材料的力学特性,如混凝土的开裂、压溃以及钢筋的屈服,并将其巧妙地融入到有限元模型中。我尤为欣赏书中关于“板壳极限分析”的章节,它不仅仅是计算结构在静力荷载下的屈服点,更是通过一系列复杂的迭代计算,模拟了结构在不同荷载阶段的变形和应力发展,直至最终的破坏。作者对塑性损伤模型、损伤演化法则以及求解算法的讲解,让我对如何准确预测结构的极限承载力有了更清晰的认识。我曾经尝试按照书中介绍的步骤,对一个受压的钢筋混凝土薄壳进行分析,结果显示出了薄壳在不同荷载水平下的屈曲和破坏模式,这对于优化薄壳的设计非常有帮助。这本书为我提供了一个强大的理论框架和实践指导,让我能够更精准地进行结构设计和安全评估。我非常期待书中关于高阶单元、非协调单元以及断裂力学在钢筋混凝土板壳分析中的应用。

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坦白说,《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,在我打开之前,对它有着相当高的期望,毕竟“极限分析”这个词,就意味着要触及结构的最终承载能力,这是结构安全设计的核心。而且,将有限元方法应用于钢筋混凝土板壳,更是一个极具挑战性和实用性的课题。这本书在这方面做得非常出色。作者的讲解逻辑非常清晰,从基础的板壳理论入手,逐步过渡到有限元离散化,再到材料和几何非线性问题的处理,最后是求解极限承载力。我特别喜欢书中对不同类型板壳单元的介绍,比如层合板单元、壳体单元等,以及它们各自的优缺点和适用范围。作者还对不同本构模型在钢筋混凝土板壳分析中的应用进行了深入探讨,包括损伤力学模型、弹塑性模型等。这让我对如何选择合适的本构模型来准确描述混凝土和钢筋的行为有了更深刻的理解。书中在讲解有限元求解过程时,也提供了很多实用的技巧,比如如何处理网格畸变、如何提高计算效率等。我曾经遇到过一个实际问题,需要评估一个预应力混凝土板的极限承载力,按照书中的方法进行建模和计算,结果非常接近实际试验值。这让我对这本书的实用性有了高度的认可。我特别期待书中关于动态冲击载荷下的板壳极限分析,以及如何利用数值模拟来优化结构设计,提高其经济性和安全性。

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《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,当我拿到它的时候,仿佛捧着一份沉甸甸的知识宝库。作为一名在结构工程领域深耕多年的研究者,我一直对钢筋混凝土板壳结构的极限分析和数值模拟技术充满了探索的欲望。这本书恰恰满足了我对理论深度和工程应用性的双重追求。作者在介绍有限元方法时,并没有回避钢筋混凝土材料的复杂性,而是深入探讨了如何模拟混凝土的开裂、压溃以及钢筋的屈服等非线性行为,并将其有效地融入到有限元模型中。我特别赞赏书中关于“板壳极限分析”的部分,它不仅仅是计算结构的破坏荷载,更是通过一套严谨的数值算法,能够模拟结构从加载初期到最终破坏的整个演化过程。作者对塑性损伤模型、损伤演化法则以及求解算法的详细阐述,让我对如何准确预测结构的极限承载力有了更深刻的理解。我曾经尝试运用书中介绍的单元,对一个遭受火灾的钢筋混凝土楼板进行分析,结果显示出了楼板在高温作用下的变形和强度下降,这对于评估火灾后的结构安全非常有指导意义。这本书为我提供了宝贵的理论基础和实践指导,让我能够更深入地理解和研究钢筋混凝土板壳结构的极限行为。我非常期待书中关于动态冲击分析、断裂力学在板壳分析中的应用,以及如何利用数值模拟进行结构优化设计。

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《钢筋混凝土有限元与板壳极限分析》这本书,我拿到后就爱不释手。作为一名对结构力学和数值模拟都有着浓厚兴趣的学者,我一直寻找一本能够将这两者完美结合,并且聚焦于钢筋混凝土板壳这种重要结构形式的书籍。这本书正是这样一本宝藏。作者在介绍有限元方法时,特别强调了其在处理钢筋混凝土非线性问题时的优势。他详细讲解了如何建立能够反映混凝土开裂、压溃以及钢筋屈服的本构模型,并将其融入到有限元框架中。我尤其对书中关于“板壳极限分析”的部分印象深刻,它不仅仅是停留在理论计算,更是通过一套完善的数值算法,能够模拟结构从加载初期到最终破坏的全过程。作者对更新拉格朗日方法、增量加载法以及收敛准则的讲解,让我对如何获得可靠的极限承载力有了更深入的理解。我曾经尝试用书中介绍的二维单元,对一个受弯的钢筋混凝土板进行分析,结果显示出了板的挠度和应力分布,与我的理论预期非常一致。这本书让我对结构在极端荷载下的行为有了更直观的认识,也为我进行更深入的研究提供了有力的工具。我非常期待书中关于三维实体单元在板壳分析中的应用,以及如何进行参数化建模和优化设计。

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