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『簡體書』材料力学行为(杨王玥)

書城自編碼: 3775960
分類:簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 杨王?h
國際書號(ISBN): 9787122064585
出版社: 化学工业出版社
出版日期: 2009-08-01

頁數/字數: /
釘裝: 平

售價:HK$ 58.8

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內容簡介:
本书主要讨论材料在各种条件下的变形与断裂行为。依据材料的力学行为遵循弹性变形—塑性变形—断裂的变化过程,将宏观性能与组织结构变化联系起来,除了金属材料以外,还对聚合物、陶瓷以及复合材料的力学行为作了一定的补充。既从力学角度,也从材料学角度对材料力学行为进行研究。第1章主要阐述了材料的弹性变形。第2,4,5~7,9章描述了材料在不同条件下表现出的变形和断裂行为,它们分别为室温下静载(第2章)、温度与加载速率的影响(第4章)、载荷大小与方向随时间变化的影响(第5章)、高温下的行为(第6章)、环境介质与载荷的联合作用(第7章)、纤维增强复合材料的力学行为(第9章)等。第3章介绍了断裂力学与断裂韧性的初步知识,引入了金属、陶瓷材料及聚合物的韧化方法。第8章为金属材料的强化。本书可作为高等学校金属材料工程、材料成形与控制工程、冶金工程、机械设计等专业的教材。
目錄
第1章材料的弹性与滞弹性111受力与变形的表述方法1111受力状态的表述1112变形的表述312材料的弹性概述4121材料的弹性变形与塑性变形4122材料的弹性类型5123工程材料的弹性特点613材料的弹性变形规律7131线弹性应力应变关系——胡克定律7132晶体的弹性各向异性与广义胡克定律814线弹性材料的弹性常数10141各向同性材料的弹性常数10142晶体的弹性常数及其各向异性1015线弹性变形的机理与影响因素13151材料弹性的结合键机制14152材料在键合机制下的弹性模量与相关因素1516高分子材料的弹性与影响因素17161高分子材料的弹性变形17162原子结合键机制的弹性变形18163构象熵机制的弹性变形19164高弹体弹性的变形规律及影响因素2017材料的刚度与异常弹性22171材料的刚度与比模量22172材料的弹性反常2218材料的滞弹性24181滞弹性的标准线性固体模型25182标准线性固体的应力松弛与弹性后效26183一般情况下的应力应变关系28184模量的频率特性及模量亏损2919材料的内耗31191内耗性能指标32192标准线性固体的内耗特性33193斯诺克(Snoek)内耗峰及其微观机理34194斯诺克内耗峰的影响因素及应用35195其他弛豫型内耗37196静态滞后型内耗39第2章工程材料在静载下的力学行为4221金属在静拉伸条件下的力学行为42211拉伸试验42212单向拉伸时的工程应力、应变与真应力、真应变43213单晶体金属材料拉伸过程的变形行为45214多晶塑性材料拉伸过程中工程应力应变曲线的一般形状49215力学参数测定50216材料的屈服53217均匀塑性变形阶段的Hollomon公式55218静拉伸条件下的颈缩现象与颈缩判据57219静拉伸条件下的断裂5722陶瓷试验5923聚合物的变形6024应力状态对材料力学行为的影响60241应力状态软性系数α61242联合强度理论6225应力集中与缺口效应66251孔的应力集中67252缺口效应68253缺口拉伸实验70254缺口效应与拉伸试样颈缩部位应力分布7126其他静载试验方法71261压缩试验71262弯曲试验71263扭转试验72264硬度试验72第3章断裂与断裂韧性7431断裂的分类方法75311按载荷、环境、温度进行分类76312根据断裂前塑性变形76313根据断裂面的取向76314根据裂纹扩展的途径77315根据断裂机制7732裂纹形核与扩展的物理模型82321微裂纹形核的位错模型82322裂纹扩展模型8333理论断裂强度84331理论断裂强度84332实际金属材料的脆断强度8534Griffith脆断理论85341Griffith脆断理论85342Griffith裂纹模型及判据85343对一些断裂现象的解释86344对Griffith脆断理论的评价8735Griffith方程的修正及裂纹扩张力G88351修改后的Griffith方程88352裂纹扩张力G的导出及G判据88353G判据与Gc的测定8936应力强度因子K及断裂韧性KC89361线弹性断裂力学中规定的三类裂纹90362应力强度因子K90363K判据(应力强度因子断裂判据),断裂韧性及其测定94364KⅠ及σ1,KⅠC及σs96365应力强度因子K及裂纹扩张力G9637Ⅰ型裂纹尖端的塑性区及其应力强度因子的修正97371屈服判据及裂纹前沿应力分布97372小范围屈服裂纹前沿塑性区99373应力松弛对塑性区的影响99374应力强度因子KⅠ的塑性修正KⅠ,KⅠC理论应用范围小范围屈服10138断裂韧性原理在工程上的应用10339断裂韧性KⅠC与材料的韧化105391断裂韧性与断裂过程105392材料的韧化106第4章材料的脆性断裂和韧脆转变11441脆性断裂与材料的韧脆转变114411脆性断裂问题114412材料韧脆转变的影响因素11542冲击载荷作用下金属变形与断裂的特点117421冲击载荷的特征118422冲击载荷下金属材料的变形与断裂11843一次冲击试验与系列冲击试验119431一次冲击试验120432系列冲击试验121433冲击试验的工程应用12344多次重复冲击试验125第5章材料的疲劳行为12751金属与高分子材料的机械疲劳规律128511疲劳行为中作用应力的描述128512疲劳曲线与疲劳极限129513金属材料疲劳的经验规律13052金属材料机械疲劳的机理132521金属材料疲劳裂纹萌生机理132522金属材料疲劳裂纹扩展134523金属疲劳宏观断口形貌13853金属的机械疲劳性能与组织结构因素的关系139531疲劳极限与疲劳裂纹形核寿命的影响因素140532疲劳裂纹扩展的影响因素141533疲劳裂纹的扩展速率与寿命评估143534提高金属高周疲劳性能的特别措施143535提高低周疲劳寿命的措施14554金属机械疲劳性能的其他影响因素146541循环应力参量影响与疲劳图146542帕姆格林米勒(PalmgrenMiner)疲劳损伤累积假说148543循环应力频率的影响149544应力状态的影响150545疲劳特性的统计特征151546几何因素对金属疲劳性能的影响151547内禀疲劳与外延疲劳15355金属材料的其他疲劳问题154551接触疲劳154552金属材料的热疲劳156第6章材料的高温强度与强化15861材料在高温环境下力学行为的特点15862金属和陶瓷的蠕变现象和规律15963蠕变变形和断裂机理161631热激活与蠕变变形161632蠕变变形机理162633蠕变断裂机理16664蠕变变形过程中的组织结构变化16865工程蠕变数据的表示方法及长期性能的预测169651蠕变极限169652持久强度极限170653长期寿命预测17266应力松弛17367金属高温力学行为的影响因素与强化17468超塑性176681金属超塑变形行为的特征176682金属超塑性机理177683结构陶瓷超塑性180第7章材料在介质与应力共同作用下的行为18171应力腐蚀断裂181711应力腐蚀断裂的特征181712应力腐蚀断裂的机理184713应力腐蚀断裂的评定指标185714应力腐蚀断裂的预防措施18772氢脆188721氢脆的分类188722可逆氢脆18973腐蚀疲劳断裂193731腐蚀疲劳断裂的特点193732腐蚀疲劳断口的形貌特征194733腐蚀疲劳断裂的影响因素194734腐蚀疲劳断裂的机理195735腐蚀疲劳裂纹的扩展规律195736腐蚀疲劳断裂的防护措施196第8章金属材料的屈服强度与强化19781概述19782晶体材料中位错滑移的阻力199821晶体中位错的基本性质199822位错的晶格阻力及与材料塑性的关系200823位错滑移的其他阻力与强化20283点钉扎203831点钉扎的强化效果203832非均匀分布钉扎点的强化效果20484金属材料中的固溶强化205841对称畸变的固溶强化207842非对称畸变的固溶强化及与对称畸变固溶强化效果的比较208843固溶原子与位错的化学交互作用及其强化210844固溶原子的弹性模量差与位错的交互作用及其强化210845金属材料的应变时效现象21185第二相强化212851金属材料中的第二相粒子特性213852位错切割粒子机制下的强化效果214853共格粒子的应力场的强化效果216854奥罗万(Orowan)绕过机制下的强化效果216855金属材料时效过程分析21786加工硬化与晶界强化218861加工硬化219862晶界强化219第9章纤维增强复合材料及其力学行为22291纤维强化机理22492纤维材料的特性22793基体材料的特性22894界面特性及作用22995实际的复合材料体系230951金属基复合材料231952聚合物基复合材料231953陶瓷基复合材料232954碳碳复合材料23396定向纤维复合材料力学行为预测233961纤维直径、体积分数以及复合材料密度的估算233962弹性模量和强度的估算233963复合材料的断裂模式及断裂的能量吸收机制237964复合材料的疲劳特性240参考文献243
內容試閱
本书主要讨论材料在各种条件下的变形与断裂行为。依据材料的力学行为遵循弹性变形—塑性变形—断裂的变化过程,将宏观性能与组织结构变化联系起来,除了金属材料以外,还对聚合物、陶瓷以及复合材料的力学行为作了一定的补充。既从力学角度,也从材料学角度对材料力学行为进行研究。第1章主要阐述了材料的弹性变形。第2,4,5~7,9章描述了材料在不同条件下表现出的变形和断裂行为,它们分别为室温下静载(第2章)、温度与加载速率的影响(第4章)、载荷大小与方向随时间变化的影响(第5章)、高温下的行为(第6章)、环境介质与载荷的联合作用(第7章)、纤维增强复合材料的力学行为(第9章)等。第3章介绍了断裂力学与断裂韧性的初步知识,引入了金属、陶瓷材料及聚合物的韧化方法。第8章为金属材料的强化。

 

 

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