Current Themes in Engineering Technologies

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出版者:
作者:Ao, Sio-Iong (EDT)/ Amouzegar, Mahyar A. (EDT)/ Chen, Su-Shing (EDT)
出品人:
页数:287
译者:
出版时间:2008-5
价格:$ 163.85
装帧:
isbn号码:9780735405264
丛书系列:
图书标签:
  • 工程技术
  • 新兴技术
  • 技术创新
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具体描述

All papers have been peer-reviewed. This volume contains revised and extended research articles on the engineering and computer science written by prominent researchers participating in the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS) 2007. The WCECS 2007 is organized by the International Association of Engineers (IAENG), a non-profit international association found by the engineering and the computer science pioneers in 1968.

《结构力学基础与应用》 内容简介 本书旨在为工程技术领域学生和专业人士提供坚实的结构力学理论基础与面向实际工程问题的应用能力。作为一门核心基础课程,结构力学是理解和分析各类工程结构——从简单的梁、桁架到复杂的框架、拱和壳体——行为的关键。本书内容组织严谨,逻辑清晰,力求在理论深度与工程实践的广度之间找到完美的平衡点。 第一部分:基础理论与静力学分析 本书伊始,我们首先确立了结构力学的基本概念、研究范围以及其在现代工程设计中的重要性。详细介绍了力的概念、刚体平衡原理,并深入探讨了各种约束和反力的确定方法。 第1章:结构与载荷的基本概念 本章从宏观角度审视工程结构,区分静定结构与超静定结构。清晰界定轴向力、剪力、弯矩和扭矩这四种基本内力,并讲解了如何根据结构类型和外部载荷(集中力、均布荷荷载、移动载荷)绘制内力图。我们特别强调了内力图的精确绘制是后续所有分析步骤的基石,提供了大量手工绘制和图解法实例。 第2章:结构分析的基本方法——静力平衡法 本章集中于静定结构的分析。详细阐述了力的平衡方程在二维和三维空间中的应用。对于桁架结构,系统地介绍了节点法(或节线法)和截面法,对比了两者在计算效率和适用范围上的优劣。书中辅以大量实际工程案例,如桥梁的上部结构和简单的屋架,演示如何准确求解未知支座反力和杆件内力。 第3章:结构几何性质与应力概念 在完成内力求解后,本章转向考察结构单元的受力状态。详细推导了截面惯性矩、惯性积和截面模量的概念及其计算方法。随后,引入应力(正应力与剪应力)的定义,并基于微元体假设,阐述了应力与内力之间的内在联系。着重分析了梁的弯曲正应力公式的推导及其在实际工程中的应用,包括中和轴的确定。 第二部分:变形分析与超静定结构 结构力学不仅要分析结构的强度,更要分析其刚度与变形,这是确保结构安全和正常服役的关键。本部分将重点放在变形计算和静不定结构的求解上。 第4章:结构变形分析——虚功原理 本章是连接静力学和变形分析的核心。系统讲解了虚功原理(包括位移法的虚位移原理和载荷法的虚载荷原理)的物理意义和数学表达。通过严格的数学推导,引出了结构位移、转角计算的通用方法。重点分析了线弹性体系中,梁、框架结构的挠度和转角计算,使用了经典的积分法(包括叠加法和参数法)。 第5章:能量法在结构分析中的应用 能量法是处理复杂结构变形的强大工具。本章详细介绍了单位力法(或称为虚功法在具体应用中的形式)和莫尔定理(Castigliano’s Second Theorem)。通过大量的数值算例,展示如何运用能量法高效求解桁架和梁的位移,并将其应用于确定复杂结构中的冗余约束。 第6章:超静定结构的分析方法 超静定结构是工程实践中的常态。本章系统介绍了超静定结构的基本概念、冗余度(静不定次数)的判断,以及求解超静定结构的两大经典方法: 荷载法(Flexibility Method/Compatibility Method): 基于超静定结构的选择,列出超静定力,再利用变形相容性方程求解。详细讨论了如何选择多余未知数以及建立一致性方程。 位移法(Stiffness Method/Equilibrium Method): 这种方法在计算机分析中占据主导地位。本章首先讲解了结构单元刚度矩阵的建立,然后扩展到整体结构刚度矩阵的形成过程。通过平衡方程求解结点位移,进而反推出内力。本书对位移法的介绍侧重于其概念的理解和手动求解简单框架,为后续学习有限元方法打下坚实基础。 第三部分:材料本构关系与工程应用拓展 理论分析必须与真实的材料响应相结合,才能得出符合工程实际的结论。 第7章:材料的应力-应变关系与本构理论 本章深入探讨了材料力学行为的本构关系。详细介绍了胡克定律(Hooke's Law)在各向同性材料中的应用,以及泊松比的影响。讨论了材料在单向应力、双向应力以及三向应力状态下的应力-应变关系,并引入了广义胡克定律。最后,简要介绍了屈服准则(如冯·米塞斯准则)在判断材料是否失效中的作用。 第8章:组合应力与失效分析 在实际工程构件中,往往承受着弯曲、剪切、扭转等多种应力的组合作用。本章重点分析了梁的横截面上的复杂应力分布,特别是剪切变形对总变形的贡献。随后,基于应力状态,引入了主应力与最大剪应力的概念,教授如何通过应力转换(如莫尔圆)来确定结构最危险的应力状态,这是进行安全评估的基础。 第9章:梁的非弹性行为与稳定性问题 本章将分析拓展至超越弹性极限的范围和结构的失稳问题。 非弹性分析(初步): 探讨材料在屈服后,弯矩和应变不再呈线性关系的情况,介绍了塑性铰的概念,为理解超静定结构最终破坏机制提供理论支持。 结构稳定性: 重点分析了细长压杆的失稳现象,详细推导了欧拉公式,并讨论了实际工程中由于初始缺陷和偏心载荷引起的实际屈曲载荷的确定。本章强调了稳定设计在轻型结构中的极端重要性。 本书特色: 强调物理图像: 每一理论推导后都紧跟清晰的物理背景解释,避免纯粹的数学堆砌。 丰富的图示与算例: 包含大量高清晰度的结构示意图和详细的数值算例,帮助读者掌握计算流程。 工程导向: 理论的引入均服务于解决实际工程问题,如桥梁、建筑框架的内力分析和变形控制。 递进式难度: 内容从静定结构的基础计算,平稳过渡到超静定结构的复杂求解,结构化强,适合作为教材或自学参考书。 本书适合土木工程、结构工程、机械工程、航空航天工程等相关专业的高年级本科生、研究生使用,也是一线工程师进行结构复核和基础理论回顾的优秀参考资料。

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