水利工程流体实验教程

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页数:105
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出版时间:1970-1
价格:20.00元
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isbn号码:9787114078392
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图书标签:
  • 水利工程
  • 流体实验
  • 实验教程
  • 水力学
  • 流体力学
  • 工程教育
  • 高等教育
  • 实验教学
  • 水工模型
  • 工程实践
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具体描述

《水利工程流体实验教程(港口航道与海岸工程、水利水电工程专业)》是港口航道与海岸工程专业和水利水电工程专业的实验教学课本,通过该课程学习,力求使学生掌握水利工程流体实验的实验原理实验方法、测试技术、数据采集、误差分析等实验基本理论和技能。

土木工程材料力学基础:结构承载与变形的原理探析 图书简介 本书全面系统地阐述了土木工程领域至关重要的基础理论——材料力学。作为连接基础理论科学与实际工程应用之间的关键桥梁,材料力学为所有土木工程专业人员提供了理解和预测结构构件在各种荷载作用下响应行为的理论框架。本书内容涵盖了从最基本的应力应变概念,到复杂结构分析的深度方法,旨在培养读者扎实的理论素养和严谨的工程思维。 第一部分:基本概念与本构关系 本书首先聚焦于材料力学最核心的基石——应力与应变。我们深入剖析了内力、应力(包括正应力、剪应力、主应力)的定义、计算及其在微小体积单元上的分布特征。应力的测量与分析方法,特别是应力状态的图解法,如莫尔圆的应用,被详细讲解,帮助读者直观理解复杂应力场下的材料行为。 紧接着,本书详细探讨了应变的概念,区分了几何应变和物理应变。通过对微元体变形的分析,建立了应变与位移之间的关系。 随后,本书的核心内容之一——本构关系被系统阐述。我们重点讨论了线弹性材料在单向拉伸或压缩下的胡克定律,并引入了弹性模量(杨氏模量)、泊松比等关键参数。对于更具工程意义的复杂加载情况,本书扩展至广义胡克定律,处理了三向应力状态下的应变与应力关系。此外,材料的剪切弹性模量及其与杨氏模量的内在联系也得到了充分的阐释。对于非线性材料行为,如弹塑性过渡,本书提供了初步的介绍,为后续的高级结构分析奠定基础。 第二部分:构件的轴向与扭转变形分析 在掌握了基本本构关系后,本书进入具体的构件分析。 轴向受力构件的分析是本卷的重点。详细推导了轴力、应力与变形的计算公式,包括变形的累积计算。特别强调了静定与静不定轴向受力问题的解题策略,通过引入超静定结构的概念,并利用变形相容条件和力平衡原理,展示了如何求解那些仅凭平衡方程无法确定的结构内力。此外,材料的屈服与失稳在轴向受力构件中的表现,如拉伸破坏与压杆的欧拉屈曲理论,进行了详尽的论述,强调了结构安全性的工程考量。 扭转受力构件的分析紧随其后。本书针对圆形截面杆件(如轴类构件),推导了扭转应力公式($ au = Tr/J$)和扭转角公式。我们清晰地解释了扭矩图的绘制方法,以及如何利用材料的剪切强度和刚度要求来设计和校核扭转构件。对于非圆形截面,本书引入了膜拟法等近似分析工具,以应对实际工程中常见的复杂截面问题。 第三部分:梁的弯曲理论与强度校核 梁是土木工程中最常见的承重构件,因此,本书将大量的篇幅投入到梁的弯曲理论中。 首先,系统介绍了梁的内力图绘制,即剪力图与弯矩图的绘制方法,并阐述了剪力与弯矩随位置变化的微分关系。随后,核心的弯曲正应力公式($sigma = My/I$)被详细推导和应用,解释了中性轴的概念以及截面惯性矩($I$)在抵抗弯曲中的核心作用。通过实例分析,读者将学会如何根据不同的载荷组合和边界条件,准确计算梁的最大弯曲应力。 除了正应力,梁的剪应力分析也至关重要。本书推导了剪应力分布公式($ au = VQ/It$),并重点分析了矩形、工字形等常见截面上的剪应力分布特征,强调了在梁的腹部区域剪应力是主要危险因素之一。 梁的挠度与转角计算是保证结构使用性能的关键。本书采用了积分法、叠加法以及更通用的虚功法(或称单位力法)来计算梁的变形。虚功法作为一种强大的能量方法,在计算复杂荷载下的挠度时展现出其优越性,本书对此进行了详尽的步骤分解与应用示范。 第四部分:应力组合与失效理论 实际工程中的构件往往承受复杂的多向应力状态。本书将前述知识融会贯通,引入应力转换的概念。利用主应力分析,确定了构件上应力最大的方向。 为了合理预测材料在复杂应力下的破坏,本书详细介绍了强度理论。重点讲解了适用于脆性材料的最大正应力理论与最大剪应力理论(Tresca 准则),以及适用于延性材料的畸变能密度理论(Von Mises 准则)。通过这些理论,读者可以根据实验数据和材料特性,选择合适的失效判据进行工程设计。 第五部分:组合变形与结构稳定性 最后,本书探讨了组合变形,即构件同时承受轴力、剪力、弯矩和扭矩的情况。通过叠加原理,系统地分析了这些复合作用下构件的总应变和总变形,并指导读者如何进行更精细的强度和刚度校核。 结构稳定性是衡量结构安全性的另一重要方面。本书以压杆失稳(屈曲)为例,深入探讨了欧拉公式的推导及其适用范围,并介绍了廷度系数的概念,以应对实际工程中复杂的端部约束条件。对于更一般的板和壳结构失稳问题,本书提供了概述和基本判据,引导读者向更深入的结构稳定性理论迈进。 总结 《土木工程材料力学基础:结构承载与变形的原理探析》不仅是一本理论教材,更是一本面向工程实践的工具书。通过严谨的数学推导、丰富的工程算例和对实际失效模式的剖析,本书旨在使读者建立起对结构安全性和经济性之间平衡关系的深刻理解,为未来从事结构设计、评估与施工管理打下坚实的基础。本书结构逻辑清晰,内容详实,适合土木工程、结构工程、岩土工程等相关专业本科生、研究生及初级工程师作为学习和参考用书。

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读后感

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《水利工程流体实验教程》这本书,给我带来了全新的视角去看待水利工程中的流体现象。我之前对流体只停留在比较表面的认识,比如知道水会流动,会产生压力。但这本书通过一系列精心设计的实验,让我看到了流体背后更深层次的规律和动力。比如,书中对于流体阻力、流体在不同介质中的行为、以及如何通过实验来优化设计等方面的讲解,都让我大开眼界。我尤其对书中介绍的如何通过实验来模拟水坝溃坝、洪水泛滥等场景的章节感到震撼,这让我深刻体会到流体实验在防灾减灾和工程安全方面的重要意义。这本书不仅仅是传授知识,更是在培养一种解决实际问题的能力。它用一种非常接地气的方式,将抽象的科学原理与具体的工程实践紧密联系起来,让我觉得学到的知识是有用的,并且能够被实际应用。

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翻阅《水利工程流体实验教程》这本书,我最大的感受是它的系统性和深度。它并非仅仅罗列一些简单的实验项目,而是从基础的流体力学原理出发,逐步深入到复杂的工程应用。作者在梳理实验内容时,充分考虑到了实验的递进性,从最简单的流速测量,到复杂的模型测试,一步步引导读者掌握核心知识。我特别欣赏书中对实验数据的分析和处理部分的讲解,这部分通常是实验教程中最容易被忽视的,但这本书却花了大量的篇幅去阐述,并且提供了多种处理方法,这对于培养学生的科学思维和严谨的研究态度非常有帮助。我尝试着理解其中的一些数据处理图表,虽然有些公式我还需要进一步消化,但整体上能感受到它对实验结果进行科学解读的重要性。这本书给我的感觉就像是一个经验丰富的导师,循循善诱地指导着每一个步骤,即使遇到困难,也能从中找到解决问题的线索。

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《水利工程流体实验教程》这本书,在我看来,是一份非常宝贵的学习资源。它不仅仅是一本教材,更像是一本集理论、实践、案例于一体的百科全书。我特别喜欢书中提供的各种案例分析,它们将书本上的理论知识与现实世界中的工程项目紧密结合,让我能够更直观地理解流体实验的实际应用价值。比如,书中对不同水利枢纽模型实验的介绍,让我看到了流体实验是如何在工程设计阶段发挥关键作用的。同时,书中对实验过程中可能遇到的各种问题的分析和解答,也为我提供了不少实用的指导。读这本书,我感觉到我不再只是一个被动的学习者,而是能够主动地去思考,去探索,去将所学知识应用到实际问题中。它让我对水利工程领域充满了好奇,也激发了我深入学习和研究的兴趣。

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读《水利工程流体实验教程》这本书,我感受到了一种对细节的极致追求。从实验仪器的选择与操作,到实验数据的记录与分析,书中都进行了极其详尽的描述,力求做到清晰明了,不留任何模糊的空间。我注意到书中对于误差分析的讲解非常到位,这让我意识到在科学实验中,如何准确地评估和控制误差是多么重要的一环。很多时候,我们可能会忽略那些微小的差异,但这本书却强调了这些细微之处可能对实验结果产生的重要影响。这种严谨的态度,让我对流体实验乃至整个科学研究有了更深的敬畏。我尝试着去理解书中关于流体边界层、湍流等概念的实验验证,虽然有些内容超出了我目前的知识范畴,但那种对科学真理孜孜以求的精神,深深地吸引了我。

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这次偶然的机会接触到一本叫做《水利工程流体实验教程》的书,虽然我对流体实验本身并没有太多经验,但这本书还是给我留下了不少深刻的印象。首先,书中的插图和图表做得非常精美,很多复杂的概念通过直观的图示一下子就清晰明了了。我尤其喜欢它对一些经典实验的模拟演示,感觉就像亲身在实验室里操作一样。虽然我不是专业人士,但通过阅读,我能体会到作者在将抽象的理论转化为具体可操作的实验步骤上所付出的努力。它不仅仅是枯燥的理论堆砌,更注重实验过程的逻辑性和可重复性,这一点对于学习者来说至关重要。我常常会反复翻看那些图表,即使对实验细节不甚了解,也能从中感受到水流的动态和力量,仿佛能听到水在管道中流动的声音。这本书的排版也很舒服,字里行间透露出一种严谨而又亲切的教学态度,让我在阅读过程中不会感到枯燥乏味,反而产生一种想要去探索和学习的冲动。

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