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【书名】《复合材料力学》(PDF+书签)
- [( n, D, Z, N& ]4 D# x9 I【作 者】沈观林 胡更开 编著
! q% q" T- R1 M% d3 S【出版项】 清华大学出版社
, g% S9 K' L4 J8 j【出版日期】2006年9月1 w/ i* [2 y+ o( Y
【ISBN号】 7-302-12986-X/TB330.19 y' i' A* ~1 s9 l) F9 m" n. p
【开本】16开
0 W& G4 H/ _5 T) v6 b/ R) x【页数】353页- v9 ^; ?& ~- E, s+ A8 c+ \% r
【大小】43.9M: J3 d V* K5 e# r6 q2 g" K9 F! p1 K
【格式】PDF+110行三级详细书签& [" U$ O2 U" E2 l" g
0 _0 O9 `) O/ [( [" b
全书共有23个压缩包
1 w; Z6 k) S4 P! v: o& X
+ M: s7 f, Z7 [3 T" w" y【内容简介】: p& L3 i y$ P
本书全面系统地阐述了复合材料力学基础、宏观力学和细观力学的基本理论、分析方法和结果,并介绍了混杂复合材料、智能复合材料,以及复合材料疲劳、断裂和连接等众多专题。内容包括:复合材料概论,各向异性弹性力学基础;单层复合材料的宏观力学分析以及层合板刚度和强度的宏观力学分析,复合材料力学性能实验测定,湿热效应,层合平板弯曲、屈曲和振动,若干专题;复合材料的有效性质和均质化方法,单层复合材料的细观力学分析,复合材料的单夹杂问题,复合材料有效模量预测的近似方法,智能复合材料等。书中还附有习题和教学实验指导书。 x. R4 w3 u1 `* W
本书可供高等院校力学及相关的理工科专业本科生和研究生作为教材使用,还可供有关科技人员学习参考。 + u0 ?2 U2 j b. |0 a
{2 M4 t8 I0 C _【作者简介】7 ~" y7 h4 x. T
沈观林,男,1935年10月生,1953-1957年在清华大学土木系工业与民用建筑专业学习,1957-1959年上清华大学工程力学研究班,毕业后在工程力学系任教,清华大学教授。长期从事固体力学、复合材料力学、实验力学教学和科研,获国家教委科技进步二等奖(1993),参编的《实验应力分析》、《振动量测与应变电测基础》获清华大学优秀教材二等奖,等专著和教材。
3 X! F0 p7 e4 a7 `' E, ?4 v' I* a2 h8 k; W1 F# A: n
3 @; c) i. V) k( e+ z
0 x. U3 J+ k9 L8 R
) F2 k8 T3 a! t+ y
【目录】
+ g+ d0 I+ W9 W1 L3 w$ |第1篇 复合材料力学基础1
: v: o1 Y' ]# P) u9 L( }2 M第1章 复合材料概论3
& L# T) F- j5 Q/ f% b1.1 复合材料及其种类3
/ x" M( A- ^% j7 n1.2 复合材料的构造及制法11& _) l+ S6 H( Y3 _( Z7 b3 B
1.3 复合材料的力学分析方法141 ?) P- _7 g% C6 q
1.4 复合材料的力学性能151 U) E' [# H9 v+ {) K% @5 b
1.5 复合材料的各种应用17' r6 V& ~' K* z1 S
习题28& Z5 n& Q, B( W v3 w1 w7 v* Q8 P1 c
第2章 各向异性弹性力学基础29
& }5 q. U. h& O D L: A: v+ }! s2.1 各向异性弹性力学基本方程29
- Z3 }1 E6 ]4 X N) A: Q& ~2.2 各向异性弹性体的应力应变关系31 b3 r1 F8 q! f$ P- q h8 n
2.3 正交各向异性材料的工程弹性常数39
+ A" [/ r* R4 \% N# R) P6 Y习题44
5 F" T! X& P9 _4 w1 z第2篇 复合材料宏观力学45: k3 H6 e9 k y9 n) y& A4 @" {2 U
第3章 单层复合材料的宏观力学分析47; w6 W) M( j" m/ G# _9 r% I$ h
3.1 平面应力下单层复合材料的应力应变关系47# b$ V, V. S+ i" B4 `, N
3.2 单层材料任意方向的应力应变关系50
' U. Y3 ~, w/ Y @; p. ~3.3 单层复合材料的强度556 [$ Y* [( p; |* L- Z! O
3.4 正交各向异性单层材料的强度理论576 \5 b+ R0 ?8 m7 v
习题63
$ l- \% o) h. s+ [: G, X# r+ m第4章 复合材料力学性能的实验测定65. M4 J' o, {1 ^+ |
4.1 纤维和基体的力学性能测定65
" K2 p4 {1 C; M9 v9 a0 v3 T& P% F4.2 单层板基本力学性能的实验测定67
) C, ^7 Z# p7 W/ E' j4.3 其他力学性能实验75+ d3 v# \ h' _- T- }* z
教学实验指导书80' J4 e/ t3 F, Y9 g9 |
实验1 单层复合材料弹性常数测定80
- M. l2 N& B6 i3 ]+ V实验2 单层复合材料拉伸、剪切强度测定81
, Q8 L3 u N9 H4 ]$ n1 F5 K实验3 单层复合材料压缩性能测定82% |8 Y: h" n; ]: b$ V6 K4 L5 V
实验4 单层复合材料弯曲性能测定82
5 F2 P6 o u @4 X* C. M实验5 单层复合材料层间剪切强度测定83
& p. t) v$ }! ]% J0 R5 o. {" J实验6 复合材料冲压式剪切强度测定84; b5 ~4 Q" g8 ~
实验7 复合材料冲击韧性测定85
& f! o m: C. Y/ F第5章 层合板刚度的宏观力学分析863 H5 U: u3 K# N! p4 \5 _
5.1 引言86
) M* u4 y/ V# m( d" n$ N, _" D5.2 层合板的刚度和柔度88" k, B$ i+ y3 o, E* Q# q
5.3 几种典型层合板的刚度计算948 m; m9 ~& c0 K. V
5.4 层合板刚度的理论和实验比较103
1 [# J( Y8 ]9 E' y: w1 ]9 i% G习题110: d. o: d+ s N& ]! [! Q a9 s
第6章 层合板强度的宏观力学分析112; ~! u# ?; N9 z1 Y5 x/ Y7 D, R6 |
6.1 层合板强度概述112. t* ^! L) c6 ^$ M6 t% }- Y
6.2 层合板的应力分析114% {4 h# j* D, }: g$ y/ x
6.3 层合板的强度分析115" v. f0 R8 }' j
6.4 层合板的层间应力分析123$ O _, x5 B9 o. e9 ~8 V
习题131) a% `3 I0 l, t4 J
第7章 湿热效应132
$ b* r+ C' m" [7.1 单层板的湿热变形132
$ A1 ?* h- c6 N0 t- X, Y9 B' N1 ]$ q7.2 考虑湿热变形的单层板应力应变关系1342 ~, T& O( |, A3 h
7.3 考虑湿热变形的层合板刚度关系134& |7 \0 A% w9 c o8 v$ H
7.4 考虑湿热变形的层合板应力和强度分析136
# |0 V0 W) y+ Y7 x7 u! v/ P- G习题143; i/ L; M: {7 {2 P; x
第8章 层合平板的弯曲、屈曲与振动144
0 o+ _; b$ S( S p8.1 引言144/ B1 }6 _' E+ O( p. t
8.2 层合平板的弯曲145* m9 Z% h. @6 h" P0 R6 n$ L
8.3 层合平板的屈曲153" e) P8 n9 B6 B; C- z
8.4 层合平板的振动1598 ?2 y8 D7 Y* i5 Q# h
8.5 层合板中耦合影响的简单讨论164
, `/ v$ ]" q9 B% l7 H习题1640 L6 U& R- u. i) [
第9章 若干专题165
2 o; G4 x8 N. a9.1 混杂复合材料及力学分析1652 l& k+ J1 N, u8 I6 e
9.2 金属基复合材料176
# d* p* _# t1 O8 b, @- g4 |9.3 陶瓷基复合材料178
: Y1 A& j7 ]% E9.4 纳米复合材料181
# t7 M) P9 z) x, t( Z9.5 复合材料的疲劳183
2 S1 y8 J5 Q6 L7 e# P5 b! E+ x9.6 复合材料的损伤和断裂187
. _7 s) h1 e8 |, p6 G4 k9.7 复合材料的蠕变196
3 @; F4 M. j% S' S! {9.8 复合材料的连接199
& U4 B# V- W( r. C5 t9.9 横向剪切的影响208; \/ f8 r( V' \# S
第3篇 复合材料细观力学
! x: W! }+ I' u3 B# @第10章 复合材料的有效性质和均质化方法2218 G* Z. V. k+ }9 @0 c* }# v
10.1 引言221! E$ E. V& g( P% I9 @
10.2 尺度和代表单元的概念223& N v; F* y1 U# t: s
10.3 细观过渡方法224
7 a' I8 w% J0 G" q" P4 x; P3 B# ^! P1 h第11章 单层复合材料的细观力学分析229
. l& }4 \1 C! U* M7 Z. H11.1 引言229* {5 b& x0 d8 M4 w4 Y( g& Q4 H$ V
11.2 刚度的材料力学分析方法231% R' T# t! E! c: j) M
11.3 强度的材料力学分析方法237 `- H% Y% s5 g$ w# {' x/ c# y
11.4 短纤维复合材料的细观力学分析244
/ E1 W4 _3 K8 q" v* ~/ k' m( X4 |11.5 热膨胀的力学分析250/ Q# [- l, Q' q# B
11.6 刚度的弹性力学分析方法253
5 d* v, \, ~/ s& ?- W; D习题265
* j5 y; v- W& E5 C4 j; C0 w第12章 复合材料的单夹杂问题266
0 I1 u3 J7 p1 z4 m$ z$ I12.1 弹性问题的一般解266
7 e0 c( v$ P+ C: @. M& @/ J/ W; k8 k12.2 椭球型夹杂问题268- N7 [6 z' E" d4 f) |; Y4 G/ B/ E( Z
12.3 本征应变问题277$ i' C7 Y8 X, ~' x
12.4 夹杂的能量283+ |" X8 A0 T: [' H K: ]7 ?
习题285
3 D$ D2 @& k9 X7 }6 W第13章 复合材料线性有效模量预测的近似方法2876 L8 Z2 |# U4 O! W- {
13.1 引言287
$ @ v6 G+ N" v9 k! T }9 c13.2 宏观整体坐标系和局部坐标系288
( A5 Q5 H% t" w, }0 E+ P( h) W) `, O13.3 稀疏方法290
) ~" V* V! |" o, f! H13.4 Mori-Tanaka方法293: B9 y# j! `. p( [
13.5 自洽方法299
$ N- _8 a" N1 {# S3 k# Z( l13.6 微分法301
6 {+ P3 N/ `5 q, o4 t13.7 广义自洽方法302 X* M) D4 ^+ A6 J
13.8 Voigt和Reuss界限303: t7 k) e7 Z( S( C/ n8 F
13.9 复合材料有效热膨胀系数304
4 c2 R V* w/ f- |! Y第14章 智能复合材料307. K/ _7 s2 S# A! O: v. H5 w% f, ~
14.1 概述307# n3 l& e& b, t2 H1 b Q
14.2 形状记忆复合材料312
( M# Z" C. T0 d: R5 E3 i' ?14.3 压电、铁电复合材料319+ ]4 o' X6 j: f
14.4 磁致伸缩复合材料327
' ^4 ]# s, f/ G$ p" {14.5 电(磁)流变液333/ V1 V j) a" o& n) L9 d
参考文献342[ |
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