您好,欢迎光临有路网!
疲劳与断裂力学
QQ咨询:
有路璐璐:

疲劳与断裂力学

  • 作者:康国政等
  • 出版社:科学出版社
  • ISBN:9787030711533
  • 出版日期:2023年06月01日
  • 页数:214
  • 定价:¥98.00
  • 分享领佣金
    手机购买
    城市
    店铺名称
    店主联系方式
    店铺售价
    库存
    店铺得分/总交易量
    发布时间
    操作

    新书比价

    网站名称
    书名
    售价
    优惠
    操作

    图书详情

    • 出版社
    • ISBN
      9787030711533
    • 作者
    • 页数
      214
    • 出版时间
      2023年06月01日
    • 定价
      ¥98.00
    • 所属分类
    内容提要
    《疲劳与断裂力学》共12章,第1章为绪论;第2~5章为疲劳分析基础篇,介绍材料循环特性,常幅疲劳的高周疲劳曲线和低周疲劳曲线,变幅疲劳的损伤累积理论,随机疲劳的循环计数方法及结构疲劳分析方法;第6~9章为断裂力学基础篇,介绍线弹性断裂力学和弹塑性断裂力学基本理论及疲劳裂纹扩展相关知识;第10~12章为应用和发展篇,介绍基于有限元方法的结构疲劳与断裂分析及典型工程案例,以及疲劳与断裂力学研究新进展。
    目录
    目录第1章 绪论 11.1 引言 11.1.1 疲劳的发现与研究历程 11.1.2 断裂力学的发展历程 41.2 疲劳分析简介 81.2.1 疲劳的定义 81.2.2 疲劳的特点 81.2.3 疲劳的分类 91.2.4 疲劳的研究方法和抗疲劳设计 101.2.5 疲劳的产生机制 121.3 断裂力学简介 161.3.1 断裂力学的特点 161.3.2 断裂力学的分类 171.3.3 断裂力学的研究方法 181.4 章节安排 19参考文献 20第2章 材料循环变形行为和常幅疲劳分析 222.1 循环载荷的表征 222.2 材料的循环应力-应变响应 232.2.1 单调应力-应变响应和塑性加-卸载曲线 232.2.2 循环应力-应变滞回环和包辛格(Bauschinger)效应 242.2.3 循环软化和循环硬化效应 252.2.4 循环应力幅值-应变幅值曲线 262.2.5 非对称循环下的平均应力松弛和棘轮行为 272.3 高周疲劳S-N曲线 292.3.1 高周疲劳S-N曲线的特点 292.3.2 高周疲劳S-N曲线的表达式 302.3.3 高周疲劳S-N曲线的近似估计 302.4 低周疲劳?-N曲线 342.4.1 低周疲劳?-N曲线的特点 342.4.2 低周疲劳?-N曲线的估计和平均应力修正 352.5 影响疲劳的因素 362.5.1 应力(应变)幅值和平均应力 362.5.2 载荷形式的影响 362.5.3 尺寸效应 362.5.4 表面状态 372.5.5 其他因素 37习题 37参考文献 38第3章 损伤累积理论和变幅疲劳分析 393.1 线性疲劳损伤累积理论 393.2 变幅载荷��随机载荷 413.2.1 变幅载荷谱 413.2.2 随机载荷谱 423.3 循环计数法 423.3.1 雨流计数法 423.3.2 载荷的等损伤转换 443.4 随机载荷下的弹塑性应力-应变响应 453.4.1 单调加载的应力-应变响应 453.4.2 循环加载的应力幅值-应变幅值响应 463.4.3 循环加载的增量应力-应变响应 463.4.4 加卸载的记忆效应 473.4.5 随机载荷下的应力-应变历程计算 48习题 50参考文献 51第4章 结构疲劳分析基础 524.1 缺口效应 534.2 名义应力法 554.3 局部应力-应变法 574.4 基于有限元计算的大型结构疲劳分析方法 61习题 64参考文献 64第5章 材料疲劳试验及数据处理 655.1 高周疲劳试验 655.1.1 试验方法 655.1.2 高周疲劳S-N曲线的绘制 685.2 低周疲劳试验 685.2.1 试验方法 685.2.2 低周疲劳?-N曲线的绘制 695.3 疲劳数据的分散性和概率疲劳P-S-N曲线 705.3.1 疲劳数据的分散性 705.3.2 正态分布 715.3.3 标准正态分布 735.3.4 Weibull分布 745.3.5 判断疲劳寿命分布类型的方法 755.3.6 P-S-N曲线 76习题 78参考文献 79第6章 线弹性断裂力学 806.1 断裂力学简介 806.1.1 断裂力学基本概念 806.1.2 裂纹的定义及分类 806.2 裂纹**附近的应力场和应变场 816.2.1 Ⅰ型裂纹 816.2.2 Ⅱ型裂纹 866.2.3 Ⅲ型裂纹 886.3 能量理论 896.3.1 Griffith理论 896.3.2 Orowan理论 916.3.3 能量释放率及其断裂判据 916.4 应力强度因子理论 946.4.1 应力强度因子的定义 946.4.2 常用应力强度因子的计算 956.4.3 应力强度因子断裂判据 99习题 100参考文献 101第7章 弹塑性断裂力学 1027.1 裂纹**的塑性区 1027.1.1 裂纹**塑性区的大小 1027.1.2 裂纹**小范围屈服时的应力强度因子修正 1067.2 裂纹**张开位移 1087.2.1 Irwin小范围屈服条件下的COD 1087.2.2 D-B带状屈服区模型的COD 1097.2.3 基于裂纹**张开位移的断裂判据 1137.3 J积分理论 1147.3.1 J积分的定义及守恒性 1147.3.2 HHR应力、应变场及基于J积分的断裂判据 1177.3.3 J积分与其他参数的关系 119习题 121参考文献 121第8章 材料断裂性能测试试验 1228.1 断裂韧性KIC试验 1228.1.1 试验方法 1228.1.2 试验数据处理 1278.2 断裂韧性JIC试验 1318.3 断裂韧性?c试验 1348.3.1 试验方法 1348.3.2 试验数据处理 136习题 137第9章 疲劳裂纹扩展分析 1389.1 疲劳裂纹的形成及其扩展 1389.1.1 疲劳裂纹的形成 1389.1.2 疲劳裂纹扩展 1409.2 疲劳裂纹扩展速率及其试验 1429.2.1 a-N曲线 1429.2.2 da/dN-?K曲线及Paris公式 1439.2.3 疲劳裂纹扩展速率参数的试验确定 1449.3 疲劳裂纹扩展寿命预测 1459.3.1 裂纹扩展寿命计算公式 1459.3.2 算例 1479.4 影响疲劳裂纹扩展的一些因素 1499.4.1 平均应力的影响 1499.4.2 加载频率的影响 1509.4.3 过载峰的影响 1519.4.4 腐蚀环境的影响 153习题 154参考文献 155第10章 基于有限元方法的结构疲劳与断裂分析 15610.1 压力容器疲劳寿命预测 15610.1.1 有限元模型 15610.1.2 疲劳寿命预测 15710.2 疲劳裂纹扩展预测 16110.2.1 理论依据 16110.2.2 材料模型 16210.2.3 有限元模型 16410.2.4 材料参量输入 16410.2.5 载荷和边界条件 16510.2.6 疲劳裂纹扩展预测 166习题 167参考文献 168第11章 结构疲劳及断裂典型案例分析 16911.1 高速铁路轮轨滚动接触疲劳分析 16911.1.1 研究背景 16911.1.2 有限元模型 17011.1.3 疲劳寿命预测模型 17511.1.4 结果与讨论 17611.2 高速列车车轴损伤容限分析 18011.2.1 研究背景 18011.2.2 有限元模型 18111.2.3 损伤容限分析方法 18411.2.4 结果与讨论 185习题 189参考文献 189第12章 疲劳与断裂力学研究新进展 19112.1 疲劳研究新进展 19112.1.1 蠕变-疲劳交互作用研究 19112.1.2 棘轮-疲劳交互作用研究 19412.1.3 超高周疲劳行为研究 19812.1.4 多轴疲劳研究 19912.2 断裂力学研究新进展 20412.2.1 动态断裂力学研究 20512.2.2 宏微观断裂力学研究 20612.2.3 多场耦合断裂力学研究 208参考文献 212

    与描述相符

    100

    北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾 香港 澳门 海外