工程机械性能工程机械制造与维修专业用

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isbn号码:9787114029424
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具体描述

机械动力学基础与工程应用 本书旨在为读者构建扎实的机械动力学理论基础,并重点探讨其在工程实践中的广泛应用。 第一部分:基础理论 第一章 机械系统建模 质点动力学: 深入剖析牛顿运动定律,包括力和运动的关系,惯性参考系与非惯性参考系,动量守恒定律及其在冲击与碰撞分析中的应用。我们将详细介绍力矩的概念,角动量守恒定律,以及其在旋转运动分析中的重要性。 刚体动力学: 重点关注刚体的运动学描述,包括平动和转动,以及它们的组合。我们将讲解刚体的惯性张量,并介绍如何计算其惯性力矩。惯性力与力的叠加,以及达朗贝尔原理在刚体动力学问题求解中的应用将是本章的重点。 多体系统动力学: 引入约束的概念及其对系统运动的影响,介绍拉格朗日方程和哈密顿方程等高级动力学分析方法,探讨其在复杂机械系统建模中的优势。我们将分析约束力的大小和方向,以及如何消除它们,从而简化动力学方程。 第二章 运动分析 速度与加速度分析: 详细介绍直线运动、圆周运动以及复合运动的速度和加速度计算方法。我们将通过大量的实例,演示如何求解不同类型机械装置的瞬时速度和瞬时加速度。 矢量方法与复数方法: 探讨利用矢量代数和复数运算进行运动分析的技巧,强调其在处理复杂运动轨迹时的便捷性。我们将讲解如何用复数表示旋转和位移,以及如何利用复数运算求解复杂的运动问题。 第三章 力分析 惯性力与运动方程: 基于牛顿第二定律,推导不同运动状态下的惯性力表达式,并将其纳入运动方程,为后续的动力学分析奠定基础。我们将详细讲解惯性力的产生原因,以及它如何影响机械系统的受力情况。 功、能与功率: 深入理解功、能(动能、势能)守恒定律,并介绍功率的概念及其在机械效率分析中的应用。我们将探讨机械能的转化和守恒,以及机械效率如何影响系统的能量损耗。 虚功原理与虚位移: 介绍虚功原理及其在静力学和动力学分析中的应用,演示如何利用虚位移法求解复杂结构的受力情况。我们将重点分析虚功的性质,以及如何利用它来推导平衡方程。 第二部分:工程应用 第四章 机械振动与响应 单自由度系统振动: 详细分析无阻尼自由振动、有阻尼自由振动、受迫振动及共振现象,并介绍阻尼比、固有频率和自然频率等关键参数。我们将深入探讨振动对机械系统的影响,以及如何避免共振。 多自由度系统振动: 介绍模态分析的基本原理,包括振动模式和固有频率的计算,以及如何利用振动分析预测和解决工程问题。我们将分析如何求解多自由度系统的振动方程,并介绍振动控制技术。 随机振动与冲击响应: 探讨随机振动源的特性及其对机械系统寿命的影响,介绍冲击响应谱在评估结构抗冲击能力中的作用。我们将讲解如何分析随机信号,以及如何设计能够承受冲击载荷的机械结构。 第五章 机械系统动态稳定性 平衡与稳定性判据: 分析机械系统在不同工况下的平衡状态,介绍李雅普诺夫稳定性理论及其在机械系统稳定性分析中的应用。我们将详细讲解稳定平衡、不稳定平衡和随遇平衡的概念。 旋转机械的动力学特性: 重点分析转子动力学,包括临界转速、动平衡和轴承动力学,探讨其对旋转机械运行平稳性的影响。我们将介绍转子失衡的原因,以及如何进行动平衡校正。 伺服机构与反馈控制: 介绍伺服机构的动态响应特性,探讨 PID 控制器等反馈控制策略在改善系统动态性能中的作用。我们将分析伺服系统的开环和闭环特性,以及如何设计有效的控制器。 第六章 现代机械设计中的动力学方法 有限元动力学分析: 介绍利用有限元方法进行动力学分析的原理和流程,包括模型建立、离散化、求解和结果解释,以及其在复杂结构动态响应预测中的应用。我们将讲解如何将连续体离散化为有限个单元,以及如何求解离散化后的动力学方程。 多体动力学仿真软件应用: 介绍主流多体动力学仿真软件(如 ADAMS, MSC Nastran 等)的功能和应用,指导读者如何利用软件进行复杂机械系统的运动学和动力学仿真分析。我们将重点介绍这些软件在产品设计、性能评估和故障诊断中的应用。 机械系统动态性能优化: 结合动力学分析结果,探讨如何通过参数优化、结构改进和控制策略调整等手段,提升机械系统的动态性能,如降低振动、提高响应速度和改善稳定性。我们将介绍优化算法在动力学参数优化中的应用。 本书特色: 理论与实践相结合: 紧密结合工程实际,提供丰富的实例和案例分析,帮助读者理解抽象的理论概念。 循序渐进的教学结构: 从基础概念入手,逐步深入,适合不同层次的读者。 注重数学工具的应用: 强调微分方程、线性代数、复变函数等数学工具在解决动力学问题中的应用。 涵盖现代分析方法: 引入有限元分析、多体动力学仿真等现代工程分析技术。 本书适用于: 机械工程、车辆工程、航空航天工程等相关专业的高年级本科生和研究生。 从事机械设计、分析、仿真和优化的工程技术人员。 对机械动力学感兴趣的广大读者。 通过学习本书,读者将能够熟练掌握机械动力学的基本原理和分析方法,并能够将其有效地应用于解决复杂的工程技术问题,从而提升机械系统的性能和可靠性。

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读后感

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用户评价

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这本书散发着一种沉稳、厚重的气场。它不是一本追求“快餐式”知识传播的书籍,更像是一代代工程师智慧的结晶被系统地梳理和记录下来。我特别欣赏它在“维修与保障”部分的处理方式,没有陷入简单的故障代码罗列,而是深入探讨了预测性维护(PdM)的理论模型建立,包括如何通过振动特征分析来预判轴承的剩余寿命。这部分内容对我的启发极大,让我开始思考如何将数据分析工具更有效地融入到日常的设备管理中。全书的专业术语使用高度统一且精确无误,这对于需要撰写技术报告或者进行跨专业交流的读者来说,是至关重要的质量保障。阅读此书,就像是获得了一张通往行业深层逻辑的“许可证”,需要耐心去解锁。

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这本书的知识体系构建逻辑堪称教科书级别的典范。它不是简单地罗列技术要点,而是像搭积木一样,从最基础的材料力学和机械设计原理出发,逐步搭建起复杂的工程机械结构动力学模型。我印象最深的是关于斗杆受力分析的那一部分,作者用了好几页篇幅来论述如何精确考虑冲击载荷和惯性力的叠加效应,其中穿插的有限元分析的简化步骤讲解得非常到位。这让我意识到,我们日常使用的工程软件,其背后的理论模型是多么的精妙和复杂。这本书的优点在于它的“完整性”,它几乎覆盖了从概念设计到性能验证的整个生命周期。唯一的遗憾可能是,在介绍最新的智能控制技术应用时,篇幅相对较短,更侧重于传统机械结构的优化,这在当前智能化浪潮下,略显保守。

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老实说,这本书的排版风格带着一种浓厚的“上个世纪”的严谨感,字体选择和版面布局都非常传统,几乎没有太多花哨的设计元素。但这反而形成了一种奇特的“沉浸感”。当我深入阅读到关于发动机热管理效率提升的那几个章节时,那种被纯粹的知识信息包围的感觉非常强烈。作者对不同工况下热平衡方程的建立和求解过程描述得一丝不苟,每一个变量的选取都有明确的依据和文献支持。我特别欣赏作者在引用前沿研究成果时的谦逊态度,总是用最客观的语言来陈述技术发展的新动向。不过,对于初学者来说,这样的表达方式可能会显得有些晦涩和枯燥,需要多次往返于前后章节进行参照。这本书显然是为那些已经在行业内摸爬滚打了几年,渴望从“操作层面”上升到“理论指导层面”的工程师们量身定制的。

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这本书的封面设计相当朴实,可以说是直击主题。翻开目录,我立刻感受到了那种严谨的学术氛围。虽然我更偏爱那些图文并茂、讲解生动的教材,但对于这本书,我必须承认,它的内容深度绝对值得称赞。比如在讲解液压系统故障诊断时,作者并没有停留在表面的现象描述,而是深入剖析了其背后的力学原理和控制理论,这对于我这种想从根本上理解问题的读者来说,简直是醍醐灌顶。书中大量的公式推导和参数分析,需要读者有一定的数学基础和工程背景才能完全消化。我记得有一次为了弄懂一个关于履带接地比的计算方法,我前后查阅了好几本参考书,最终才对书中的解释有了更清晰的认识。这本书更像是一本工具书,一本在实际工作中遇到难题时可以随时翻阅的“宝典”,而不是那种适合在睡前轻松阅读的读物。它要求你投入时间和精力,但回报也是实实在在的知识储备。

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从一个带着好奇心进入这个领域的新人的角度来看,这本书的阅读体验是充满挑战性的,但绝不是没有收获。它的语言风格非常“硬核”,几乎没有使用任何比喻或者类比来简化复杂的概念,每一个术语都像是经过精确校准的度量衡。我花了大量时间去理解那些关于工作循环效率和燃料消耗率的优化曲线图。这些图表信息量极大,每一个拐点、每一个斜率变化都蕴含着深厚的工程经验。这本书更像是老师在课堂上讲解核心难点时的那份讲稿,它不负责“讨好”读者,它只负责“传递”知识的全部重量。我发现,每当我通过自己的努力破解书中的一个难点后,我对周围正在运行的工程机械的理解就会立刻提升一个层次,这种成就感是其他轻松读物无法给予的。

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