工程化学

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isbn号码:9787311126575
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  • 工程化学
  • 化学工程
  • 应用化学
  • 工业化学
  • 材料化学
  • 化学工艺
  • 化工原理
  • 高分子化学
  • 环境化学
  • 分析化学
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具体描述

好的,这是一本名为《结构力学基础与应用》的图书简介,内容详实,不涉及《工程化学》的任何内容。 --- 《结构力学基础与应用》图书简介 概述:构建现代工程的基石 《结构力学基础与应用》是一本全面、深入且注重实践的经典教材,旨在为土木工程、机械工程、航空航天工程以及相关工科专业的学生和工程师提供坚实的理论基础和实用的分析工具。结构力学是理解和设计任何承重结构(从摩天大楼到飞机机翼,从桥梁到压力容器)的科学核心。本书不仅系统地阐述了经典结构分析的基本原理,更紧密结合现代工程实践,强调理论与实际应用的有机统一。 本书的编写遵循“理论由浅入深,应用紧密结合”的原则,力求在保证数学严谨性的同时,使概念清晰易懂,便于读者掌握。全书内容覆盖了从静力学基础到复杂结构体系分析的各个关键环节,是工程师职业生涯中不可或缺的工具书。 第一部分:基础理论的构建(静力学与结构基本概念) 本部分是全书的基石,重点在于建立正确的结构思维模式和力学概念。 第一章:结构、载荷与约束 本章首先定义了“结构”的概念,区分了理想化模型与实际结构。详细讲解了外部载荷的分类(集中力、分布力、移动荷载)及其在结构上的作用方式。关键内容在于约束的识别与反力计算。通过大量图例,解析了不同类型的支座(如铰支座、滑动支座、固定端)所提供的约束力,并严格遵循平衡微分方程(静力平衡方程)进行求解。本章强调,正确的反力计算是后续所有分析的起点。 第二章:结构分析的基本概念与假设 结构力学区别于材料力学和静力学之处,在于其特定的假设前提。本章详细阐述了欧拉-伯努利梁理论、理想化材料假设(线弹性、均质、各向同性)以及小变形假设。这些假设如何简化了复杂的现实问题,并奠定了线性分析的基础。此外,引入了静定结构的概念,明确了静定结构的判定准则及其分析方法的优势。 第三章:截面几何性质与材料本构关系 深入探讨了影响结构变形和强度的截面特性。详细推导了形心轴、中性轴的计算方法,重点讲解了惯性矩(面积矩)和截面模量的意义。对于材料,本章引入了应力-应变关系,初步探讨了胡克定律在线弹性范围内的应用,为后续的应力和变形分析做好铺垫。 第二部分:杆系结构与强度分析(内力与应力) 本部分是结构分析的核心,关注结构内部如何抵抗外部作用力。 第四章:内力分析与剪力、弯矩图 这是对工程实践影响最深远的一章。通过截面法,系统推导了轴力、剪力和弯矩的微分关系,并详述了荷载、剪力、弯矩三者之间的积分关系。通过图解法和解析法,详细演示了如何绘制剪力图(V-图)和弯矩图(M-图)。特别关注了集中力、分布荷载作用下的突变点、转折点和极值点的处理,帮助读者建立直观的内力分布图像。 第五章:应力分析:正应力、剪应力与组合应力 基于内力分析结果,本章转向研究结构内部的应力状态。 1. 正应力分析:集中在梁的正应力计算($sigma = M/W$),讨论了不同截面(矩形、工字钢)的应力分布特点,并引入了最大拉应力与最大压应力的概念。 2. 剪应力分析:详细推导了纯剪切和梁的横向剪应力公式($ au = VQ/It$),强调了剪应力在梁高方向上的分布规律。 3. 组合应力:介绍了如何处理同时承受轴向力、弯矩和剪力的复合应力状态,为后续的强度判据做准备。 第六章:强度、刚度与设计准则 理论分析的最终目标是确保安全和适用性。本章探讨了工程结构设计所需满足的基本要求。详细介绍了各种强度理论(如最大剪应力理论、最大畸变能理论),并结合安全系数的概念,确定构件的允许承载力。同时,引入了刚度校核,即限制结构的变形(如挠度)在允许范围内。 第三部分:结构变形与超静定分析 本部分引入更高级的分析方法,处理复杂和超静定结构。 第七章:结构变形的计算——挠度与转角 变形分析是结构力学区别于基础静力学的关键。本章系统介绍了计算变形的几种主要方法: 1. 虚功原理(单位力法):详细推导了虚功法的基本形式,并将其应用于计算梁和框架的转角与位移。 2. 积分法:包括直接积分法和重力法(或称麦考利法),重点展示了如何使用积分简化复杂边界条件下的求解过程。 3. 图乘法:作为虚功原理在工程上的高效应用,详细讲解了弯矩图与形状函数的“相乘”过程及其适用条件。 第八章:超静定结构的分析——力法(位移法的前奏) 当结构约束多于其保持平衡所需的数量时,即为超静定结构。本章重点介绍力法(Compatibility Method)。通过引入多余约束反力作为基本未知量,建立超静定力矩方程(或称相容方程)。详细讲解了如何选择基本体系、确定多余未知量,并运用虚功原理或能量法求解方程组,最终求出所有反力和内力。本章对二跨、三跨连续梁的分析提供了详尽的步骤。 第九章:位移法与力法结合 本章进阶至位移法(Slope-Deflection Method),这是现代结构分析,特别是有限元方法的前身。重点讲解了如何基于结点位移(转角和位移)来表达梁端弯矩,建立平衡方程。此外,还介绍了力法和位移法的相互转化,以及它们在处理复杂框架(特别是包含倾斜柱和非均匀截面)时的应用优势。 第四部分:高级主题与实际应用 第十章:桁架、拱和刚架的分析 将前述理论应用于特定结构形式。 1. 桁架分析:复习节点法和截面法,并扩展至静不定桁架的求解思路。 2. 拱结构:分析无推拱和有推拱的内力计算,强调了拱在抵抗竖向荷载时轴线应力分布的优势。 3. 刚架分析:重点展示如何利用位移法或力法高效分析多层、多跨的弯矩传递框架结构。 第十一章:移动荷载与影响线 在桥梁和起重机等结构的设计中,载荷的位置是变化的。本章核心是影响线(Influence Line)的构建与应用。详细讲解了如何绘制结构某个内力(如弯矩、剪力、反力)随移动荷载位置变化的图形,并利用影响线快速确定结构在最不利荷载位置下的最大内力响应。 结语:面向未来的结构工程师 《结构力学基础与应用》不仅是一本理论手册,更是一座连接理论与工程实践的桥梁。通过对静定、超静定结构,以及移动荷载的深入剖析,读者将能够熟练运用结构力学的工具,解决现实世界中复杂的工程难题,为成为一名具备深厚理论功底和创新能力的结构工程师打下坚实的基础。本书的习题设计丰富多样,涵盖了从概念检验到复杂工程实例计算,确保学习效果的巩固与提升。

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最近读完**《高分子材料的结构与性能》**,我简直要为作者的严谨和全面性鼓掌。这本书的深度和广度都超出了我的预期,它不是那种浮于表面的科普读物,而是真正深入到微观尺度的专业参考书。尤其在晶体学和高分子链的构象分析部分,内容组织得极其精妙。作者详细阐述了从单体合成到最终宏观性能如何通过中间尺度的结构(如球晶大小、取向度)进行调控。我特别欣赏它对热力学稳定性和动力学控制的平衡分析,这对于理解材料加工过程至关重要。比如,当讨论半结晶聚合物的冷却速率对最终材料韧性的影响时,书中不仅给出了相图,还结合了形核理论进行了定量的解释,而不是简单地给出“慢冷好”或“快冷好”的结论。再者,书中对各种表征手段(如DSC、WAXD、DMA)的介绍详略得当,不仅描述了它们测什么,更深入探讨了如何从谱图中正确解读出结构信息,这对于实验室操作人员来说是无价的。唯一的“缺点”可能就是篇幅略长,需要投入大量时间才能完全消化,但对于追求学术深度的研究人员而言,这无疑是一部可以放在案头随时查阅的宝典。

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我必须得说说这本**《电磁场与电磁波》**给我的震撼。这本书的叙事方式非常具有逻辑性和渗透力,它不是简单地罗列麦克斯韦方程组,而是构建了一个层层递进的“认知迷宫”。作者从静电场和静磁场这两个最直观的场开始,通过引入场的概念、位移电流的必要性,非常自然地过渡到了动态的电磁波。这种“循序渐进的必然性”让人觉得电磁波的存在是如此的理所当然,而不是凭空出现的抽象概念。我印象最深的是对波导管内部电磁场分布的讲解,通常这部分内容充满了复杂的边界条件和本征模态的求解,让人望而却步。但在这本书里,作者运用了巧妙的几何图形来解释TE模和TM模的能量传输路径,仿佛在教我们如何“看”到电磁波在狭小空间内的反射和叠加。更棒的是,它没有回避复数表示法,但却在引入复数的同时,清晰地解释了它们在表示相位和瞬时功率时的物理意义,避免了数学工具的“黑箱化”。读完后,我对无线通信和射频工程的基础概念都有了一个全新的、更为立体的理解。

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天呐,这本**《流体力学基础》**简直是为我这种对理论公式望而生畏的人量身定做的!我一直以为流体力学就是那些看不懂的矢量和张量,读起来枯燥乏味,需要深厚的数学功底才能勉强理解。然而,这本书的作者显然深谙“化繁为简”的艺术。他没有一上来就抛出纳维-斯托克斯方程的矩阵形式,而是从我们日常生活中最常见的现象入手,比如水龙头里流出的水柱为什么会变细,或者为什么飞机机翼能产生升力。每一章的开头都有一个引人入胜的实际案例,然后才慢慢引入背后的物理原理。最让我惊喜的是,书里大量的插图和动画模拟(虽然是静态的,但描述得非常生动)将复杂的流动现象可视化了。比如,湍流的描述,以往读到的都是一堆随机数,但这本书里用不同的色彩和纹理描绘了涡旋的生成和消散过程,让我仿佛真的能“看”到水在运动。即便是最难啃的边界层理论,作者也用了一种非常直观的类比,把粘性力的影响比作“手拉手”的效应,让人豁然开朗。对于想跨界了解工程学或者只是想打好坚实基础的学生来说,这本书绝对是打破恐惧、建立兴趣的绝佳入门砖。它成功地把一门硬核的学科,变成了一场有趣的视觉探索之旅。

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我对**《有机合成化学导论》**的评价是:这是一本充满“魔力”的书,它将看似杂乱无章的化学反应串联成了一幅逻辑严密的艺术画卷。很多有机化学书为了追求反应数量的堆砌,导致学生疲于背诵,而这本书的作者显然有着极高的教学热情和结构化思维。他没有按照官能团来划分章节,而是采用了“合成目标导向”的策略。比如,第一部分就集中讲解了碳-碳键的构建策略,将格氏反应、维蒂希反应、以及各种偶联反应放在一起对比,清晰地阐述了它们各自的底物适用范围、立体化学控制的难易程度以及对酸碱敏感性的差异。这种对比式的教学法极大地提升了我的反应选择能力。此外,书中对“反应机理”的刻画达到了教科书级别的清晰度,每一个电子的移动都被精心地用箭头标记出来,并且常常在关键步骤旁附注“陷阱”或“注意事项”,提醒读者常见的副反应有哪些。读完后,我感觉自己不再是简单地记忆“A加B等于C”,而是真正理解了为什么在特定条件下,A会选择性地与B的某个位点发生反应。它成功地将一门手艺,提升到了科学和艺术的层面。

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**《材料科学中的计算模拟方法》**这本书,可以说是为那些想从“试错法”走向“设计法”的工程师们指明了一条清晰的道路。它处理的主题非常前沿——第一性原理计算、分子动力学(MD)模拟以及有限元分析(FEA)在材料科学中的应用。这本书的独特之处在于,它没有局限于介绍软件的使用手册,而是将重点放在了理论基础和结果的物理意义解读上。例如,在介绍DFT(密度泛函理论)时,它花了好大篇幅解释了交换关联泛函的选择对计算精度的影响,并给出了不同泛函在计算晶格常数和结合能时的误差对比表格,这对于我们进行严谨的理论预测至关重要。在分子动力学部分,作者没有回避增强采样技术的复杂性,而是通过对比微正则系综(NVE)和正则系综(NVT/NPT)下系统能量和温度波动的图示,让读者理解为何需要引入热浴和压力控制。这本书的风格是极其冷静和客观的,数据说话,每一个结论都有严密的理论推导或模拟数据支撑,让人感觉像是在阅读一份高质量的综述论文,非常适合作为研究生阶段的进阶教材或专业研究的工具书。

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