塑性力学基础(第2版)

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尚福林 著
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出版社: 西安交通大学出版社
ISBN:9787560572451
版次:1
商品编码:11731820
包装:平装
丛书名: 西安交通大学本科“十二五”规划教材
开本:16开
出版时间:2015-07-01
用纸:胶版纸
页数:378
字数:450000
正文语种:中文

具体描述

内容简介

  《塑性力学基础(第2版)》介绍了塑性力学的基本理论和研究各种塑性力学问题的基本方法,主要内容有:应力和应变;屈服条件;塑性本构关系(增量理论和全量理论);简单的弹塑性问题(弯曲梁、扭转圆轴、受压球壳、厚壁圆筒、旋转圆盘);理想刚塑性平面应变问题;塑性极限分析和安定分析原理;典型结构(梁、刚架、薄板、薄壳)的极限分析;率相关塑性本构关系。
  《塑性力学基础(第2版)》兼顾理论严密性和工程应用的特点,从求解工程问题的需求出发对所涉及的基本概念和基本理论给出清晰且严谨的阐述,略去过于繁琐且不影响具体问题求解的理论推导,并尽量选择典型的工程应用中的塑性力学问题进行举例说明,其宗旨在于将经典塑性力学中重要的基础知识介绍给读者。
  《塑性力学基础(第2版)》可作为工程力学、结构分析、材料、机械、土建、航天、航空等工科专业的高年级大学生和研究生的塑性力学课程教材,也可供有关工程技术人员参考。

内页插图

目录

前言

第1章 绪论
1.1 塑性变形的实验观察
1.2 塑性变形的物理本质
1.3 塑性力学的研究内容
1.4 基本假设
1.5 应力一应变关系的简化
1.6 塑性力学对工程实际的意义
1.7 塑性力学的发展简史
习题
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第2章 屈服条件
2.1 应力偏张量及其性质
2.2 应力空间、丌平面及Lode参数
2.3 应变偏张量和等效应变
2.4 初始屈服条件和初始屈服曲面
2.5 常用的屈服条件
2.6 后继屈服条件
2.7 加载、卸载准则
习题
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第3章 本构方程
3.1 几个有关的概念
3.2 Drucker公设
3.3 增量型本构关系(塑性流动理论)
3.4 全量型本构关系(塑性形变理论)
3.5 全量理论与增量理论的比较
3.6 基于应变空间的塑性本构关系
习题
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第4章 简单的弹塑性问题
4.1 弹塑性力学边值问题的提法
4.2 梁的弯曲
4.3 柱体扭转
4.4 厚壁球壳的弹塑性变形
4.5 厚壁圆筒的弹塑性变形
4.6 旋转圆盘
习题
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第5章 平面应变问题
5.1 平面应变问题的基本方程
5.2 滑移线及其性质
5.3 应力和速度的间断线
5.4 简单的滑移线场
5.5 边界条件
5.6 平冲头压人半平面的极限载荷
5.7 单边受压力的楔形体
5.8 两侧带切口板条的拉伸
5.9 定常的塑性流动问题
习题
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第6章 极限分析方法
6.1 概述
6.2 一个熟悉的例子:塑性铰与极限载荷
6.3 虚功率原理
6.4 极限分析的基础理论和分析方法
6.5 梁和刚架的极限分析
6.6 安定分析理论的初步介绍
习题
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第7章 板壳的极限分析
7.1 薄板弯曲问题的基本假设和基本方程
7.2 圆板轴对称弯曲的极限分析
7.3 矩形板的极限载荷
7.4 薄壳的基本假设和基本方程
7.5 圆柱壳体在轴对称载荷作用时的塑性极限条件
7.6 夹层壳的塑性极限条件
习题
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第8章 率相关塑性本构关系
8.1 高温和高应变率下材料的变形特点
8.2 经验型本构关系
8.3 经典粘塑性本构关系
8.4 物理型本构关系
习题
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参考文献

前言/序言


《材料力学》(第2版) 内容简介 《材料力学》(第2版)是一部系统阐述固体材料在承受外力作用下其内部应力、应变及变形规律的经典教材。本书旨在为读者打下坚实的理论基础,培养解决工程实际问题的能力,尤其适用于机械、土木、航空航天、材料等工程类专业本科生及研究生,也是工程技术人员和科研人员的重要参考书。 本书特色 理论严谨,逻辑清晰: 本书在遵循经典材料力学理论体系的基础上,对概念的引入、公式的推导以及定理的应用进行了精炼和优化,力求逻辑链条清晰,便于读者理解。全书从基本的应力、应变概念出发,逐步深入到材料的力学性能、杆件的受力分析(轴向、扭转、弯曲),再到复杂的应力状态、杆件的组合变形和稳定问题。 内容全面,覆盖广泛: 本版内容涵盖了材料力学领域的核心知识点,包括: 基本概念: 介绍应力、应变、弹性模量、泊松比等基本物理量,以及材料的本构关系(弹性、塑性)。 杆件受力分析: 详细讲解受拉压杆件、扭转杆件、梁的弯曲(内力分析、应力计算)及其变形。 应力状态与应变状态: 深入探讨了三维应力状态、主应力、主应变的概念,以及应力状态的分析方法。 材料的强度与刚度: 强调强度条件和刚度条件在工程设计中的应用,以及如何根据这些条件进行构件设计。 组合变形与特殊问题: 涵盖了杆件承受轴力、剪力、弯矩、扭矩的组合作用,以及细长压杆的失稳(稳定性)问题。 能量原理: 介绍虚功原理、卡氏定理等能量方法,为解决复杂力学问题提供更为简洁高效的途径。 应力集中的初步探讨: 触及了孔洞、缺口等结构突变处应力增大的现象,为后续深入学习提供基础。 材料力学在工程中的应用: 通过丰富的实例,展示材料力学原理如何在实际工程设计中得到应用,例如桥梁、建筑、机械零件的设计与校核。 例题丰富,解题思路明确: 为帮助读者掌握理论知识,书中穿插了大量具有代表性的例题。每道例题都经过精心设计,涵盖了各种典型的受力情况和计算方法。例题的解答过程详细,步骤清晰,并对关键的解题思路和技巧进行了强调,便于读者举一反三,灵活运用所学知识。 习题设计,分层递进: 每章末尾配备了精心设计的习题,题型多样,难度适中,由易到难,覆盖了本章的重点和难点。部分习题附有答案或提示,旨在帮助读者巩固所学内容,提高分析问题和解决问题的能力。 图文并茂,直观易懂: 本书注重理论与实践的结合,配有大量清晰的工程示意图、受力图、应力分布图等,以及表格化的数据,有助于读者更直观地理解抽象的力学概念和复杂的计算过程。 强调工程应用,培养工程素养: 除了理论知识的讲解,本书还融入了大量的工程应用背景和实例,引导读者认识材料力学在工程实践中的重要作用,培养严谨的工程思维和分析能力。 本书内容结构(章节概述) 第一章 绪论 本章为全书的引言,介绍材料力学的研究对象、基本假设、研究方法,以及其在工程中的重要地位和应用领域。通过介绍材料力学中的基本概念,如内力和外力,为后续章节的学习打下基础。 第二章 杆件的轴向载荷 本章是材料力学中最基础的部分,详细讨论了杆件承受轴向拉力或压力时的受力特点、应力分布、应变和变形。重点讲解了胡克定律及其在轴向拉压问题中的应用,介绍了应力、应变、刚度、强度等基本概念,并推导了轴向载荷下杆件的变形公式。 第三章 扭转 本章研究杆件承受扭转载荷时的应力与变形。重点分析圆轴的扭转,推导了扭转剪应力公式和扭转角公式。同时,也讨论了非圆截面杆件的扭转问题。 第四章 梁的弯曲 这是材料力学中内容最多、应用最广的章节之一。本章详细讨论了梁在横向载荷作用下的内力(剪力、弯矩)及其分布规律,并推导了弯曲正应力和剪应力的计算公式。同时,深入探讨了梁的弯曲变形,介绍了弯曲梁的挠曲线方程及其求解方法。 第五章 组合变形 在实际工程中,构件常常同时承受多种载荷,产生组合变形。本章将前面各章所学的知识进行整合,研究杆件同时承受轴向力、剪力、弯矩和扭矩时的应力与变形。重点讲解了广义胡克定律,以及如何计算复杂应力状态下的最大应力和最大应变。 第六章 应力状态与应变状态 本章是对前述应力与应变概念的深化。引入了三维应力状态和三维应变状态的概念,讲解了莫尔圆的应用,用于求解平面应力状态下的主应力、主应变以及最大剪应力。这对于理解材料的强度和失效机理至关重要。 第七章 梁的强度与刚度设计 本章将理论计算应用于工程实践。基于前面的强度和刚度分析,本章重点讨论如何根据材料力学原理进行梁的设计,包括选择合适的材料、确定梁的截面尺寸,以满足强度和刚度要求。 第八章 细长压杆的稳定性 当细长杆件承受较大的压力时,可能会发生突然的、不以破坏性应力为主要原因的失稳现象。本章介绍压杆失稳的基本概念,重点讲解了欧拉公式,用于计算临界失稳载荷,并讨论了影响压杆稳定性的因素。 第九章 材料的力学性能与试验 本章简要介绍常用的结构材料(如钢、铝合金、混凝土等)的力学性能,如强度、刚度、塑性、韧性、疲劳强度等。并介绍相关的力学性能试验方法,如拉伸试验、压缩试验、弯曲试验等,帮助读者了解材料的实际力学行为。 第十章 能量原理(可选内容或进阶内容) 本章介绍能量方法,如虚功原理、卡氏定理等。这些方法为解决复杂的力学问题提供了一种不同于传统直接法的强大工具,常用于计算结构的变形或求解静不定问题。 学习建议 认真理解基本概念: 材料力学涉及的许多概念(如应力、应变、弹性模量、泊松比、主应力、主应变等)是理解后续内容的基础,务必准确掌握。 勤加练习,熟练应用公式: 材料力学是一门实践性很强的学科,理论知识需要通过大量的习题练习来巩固和内化。尤其要熟练掌握各种基本公式的推导和应用。 注重图示分析: 画出受力图、变形图、内力图等是解决材料力学问题的重要步骤。通过图示可以清晰地展示问题的受力状态和变形规律。 联系实际,体会工程意义: 在学习过程中,尝试将所学理论与实际工程中的结构或零件联系起来,思考材料力学原理在工程设计中的应用,有助于加深理解和激发学习兴趣。 循序渐进,温故知新: 材料力学各章节之间存在着紧密的逻辑联系,学习时应遵循章节顺序,并定期回顾前面学过的知识,构建完整的知识体系。 《材料力学》(第2版)将带领读者走进固体力学的美妙世界,揭示材料在受力时的内在规律,为读者在未来工程设计与科学研究的道路上奠定坚实的基础。

用户评价

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这本书在理论深度和广度上都达到了一个很高的水平。它不仅仅是介绍基础的塑性力学理论,更是在此基础上,深入探讨了许多与实际工程应用紧密相关的主题。例如,书中对断裂力学在塑性材料中的应用进行了详细的讨论,这让我了解了材料在塑性变形达到一定程度后,如何发生断裂,以及如何通过力学分析来预测和避免这种断裂。这一点对于设计承受高应力的结构件,比如飞机发动机叶片或者桥梁构件,是至关重要的。 我特别欣赏书中关于残余应力形成和分布的章节。残余应力往往是材料在加工过程中产生的,它对材料的最终力学性能有着非常显著的影响。书中对残余应力形成机理的解释,以及如何通过理论计算来预测其分布,让我对如何优化材料的加工工艺,从而获得更好的力学性能有了更深入的理解。例如,在焊接或热处理过程中产生的残余应力,往往会降低材料的疲劳寿命,而通过对这些过程的力学分析,我们可以找到更优的工艺参数,以减小有害的残余应力。

评分

对于我这个刚开始接触塑性力学领域的人来说,《塑性力学基础(第2版)》提供了一个非常好的入门途径。书中对基本概念的解释非常到位,而且大量的实例能够帮助我理解这些概念的实际意义。我喜欢作者在介绍新的理论之前,总是先回顾相关的基础知识,这让我能够更好地衔接新的内容。 书中关于塑性变形的能量原理的论述,也让我印象深刻。能量原理在力学分析中扮演着至关重要的角色,它能够提供一种不同于平衡方程和本构关系的分析方法。书中对虚功原理在塑性分析中的应用进行了详细的阐述,这让我能够从能量的角度来理解材料在受力过程中的行为,并为解决复杂的塑性力学问题提供了新的思路。尤其是在处理非线性问题时,能量原理往往能提供更简洁有效的解法。

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这本书不仅仅是一本教科书,更像是一位经验丰富的导师,循循善诱地引导我探索塑性力学的奥秘。作者的讲解清晰流畅,逻辑性极强,使得复杂的问题也变得容易理解。我特别喜欢书中关于塑性稳定性分析的章节,它解释了材料在某些加载条件下,会发生失稳而产生屈曲等现象。这让我对结构在承受载荷时,如何保持其形状的稳定性有了更深刻的理解。 书中对塑性稳定性的研究,让我联想到了许多工程实践中的问题,比如桥梁的屈曲、薄壁结构的失稳等。通过学习这些内容,我不仅能够理解这些现象的力学机理,还能够掌握一些基本的稳定性评估方法,这对于确保工程结构的安全性至关重要。作者在这一部分,还引入了一些实际工程中的案例分析,这让我能够更直观地感受到塑性稳定性理论的实际应用价值。

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这本书的案例分析非常丰富,涵盖了材料科学、机械工程、土木工程等多个领域。这让我能够看到塑性力学理论在不同应用场景下的实现。我非常喜欢书中关于材料加工过程的力学分析,比如金属的轧制、挤压和拉伸成形。这些过程都涉及到复杂的塑性变形,而通过力学分析,我们可以优化工艺参数,提高产品质量,降低生产成本。 书中对材料加工过程的力学模拟,让我对如何通过数值方法来预测和控制材料在加工过程中的行为有了初步的了解。例如,在金属轧制过程中,材料会经历巨大的塑性变形,并且会产生显著的应变硬化。通过对这些过程的力学分析,我们可以优化轧辊的形状和转速,以及冷却条件,从而获得具有所需几何形状和力学性能的轧制产品。这本书为我打开了理解和解决这些复杂工程问题的一扇大门。

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这本书的数学处理非常严谨,但又不会让人感到过于枯燥。作者善于运用生动的语言和形象的比喻来解释复杂的数学概念,让我能够更好地理解其物理内涵。我尤其赞赏书中关于塑性变形在二维和三维情况下的区别以及如何进行统一描述的章节。这让我对塑性力学的基本理论有了更全面的认识。 书中对塑性分析方法(如极限分析法)的介绍,也让我受益匪浅。极限分析法是一种能够直接求解结构在塑性状态下所能承受的最大载荷的方法,它不需要求解详细的塑性变形过程,因此在工程应用中具有很高的效率。书中对极限分析法基本原理的讲解,以及如何将其应用于梁、板等结构的分析,让我对如何进行结构承载能力的评估有了新的认识。这对于结构设计和安全评估具有重要的指导意义。

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在学习《塑性力学基础(第2版)》的过程中,我最大的感受就是它的全面性和深入性。这本书不仅仅停留在理论的层面,更重要的是它将抽象的理论与实际工程问题紧密地结合起来。作者在后面章节中详细探讨了塑性变形在不同材料和不同加载条件下的表现,比如金属塑性变形的微观机制,以及如何利用这些知识来设计更安全、更经济的工程结构。我对其中关于应变硬化和应变率效应的章节印象尤为深刻,这让我意识到材料的性质并非一成不变,而是会随着其经历的变形过程而发生改变,这一点对于理解材料的长期性能至关重要。 此外,书中对有限元方法在塑性力学分析中的应用的介绍,更是让我看到了现代计算工具在解决复杂工程问题中的强大力量。虽然我还没有深入到实际操作层面,但作者对基本原理的阐述,让我对如何利用软件进行塑性力学仿真有了一个初步的了解。我特别看重的是,书中并没有将有限元方法作为一个独立的工具来介绍,而是将其融入到塑性力学理论的框架中,这使得我能够更好地理解有限元结果的物理意义,而不仅仅是得到一堆数字。这一点对于那些希望将理论知识转化为实际工程应用的学生和工程师来说,是极其宝贵的。

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《塑性力学基础(第2版)》在内容组织上极为巧妙,它能够系统地引导读者逐步深入理解塑性力学的核心概念。我欣赏作者在介绍各种塑性变形模型时,都给出清晰的数学推导和物理意义的解释。书中对粘塑性材料行为的分析,更是让我拓展了对材料力学行为的认识。粘塑性材料同时具有粘性和塑性特征,其行为会受到应变率和时间的显著影响。 书中对粘塑性材料的描述,让我理解了诸如沥青、高分子材料等在不同工况下的形变表现。例如,在高温环境下,许多材料都会表现出明显的蠕变现象,即在恒定应力作用下,应变会随时间不断增加。书中对这些现象的力学解释,让我能够更好地理解和预测这些材料在实际应用中的长期性能。这对于设计承受高温或长时间载荷的结构,比如核反应堆部件或航空发动机组件,是非常有价值的。

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这本书的语言风格和逻辑结构都给我留下了深刻的印象。作者在阐述复杂的塑性力学概念时,力求做到清晰、准确,并且避免使用过于晦涩的术语。我喜欢书中大量的插图和图示,它们有效地帮助我理解了抽象的力学概念。例如,当介绍应力状态和应变状态时,书中就提供了三维应力球和应变椭球的示意图,这让我能够直观地把握这些高维度的概念。对于一些关键的方程和公式,作者不仅给出了推导过程,还对每个符号的物理意义进行了详细的解释,这让我能够真正地理解公式背后的含义,而不是死记硬背。 而且,书中对不同塑性本构模型的介绍,比如Mises屈服准则和Tresca屈服准则,以及它们各自的适用范围和优缺点,都进行了详尽的比较。这让我对如何根据具体材料和工程需求选择合适的本构模型有了更清晰的认识。对于许多工程师来说,能够正确地选择和应用本构模型是进行准确塑性力学分析的关键。书中对这些模型的深入探讨,无疑为我提供了宝贵的指导。我深信,在未来的工程实践中,这本书将成为我解决塑性力学相关问题的有力工具。

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这本书真是太棒了!我一直对力学领域充满好奇,尤其是塑性力学的概念,总觉得它蕴含着改变材料和工程设计的巨大潜力。然而,要真正理解其中的奥秘,一本扎实、深入浅出的教材至关重要。《塑性力学基础(第2版)》绝对满足了我对一本优秀教材的所有期待。从我拿到这本书的那一刻起,就被其严谨的编排和清晰的逻辑所吸引。作者在内容的组织上,循序渐进,从最基本的概念入手,逐步深入到复杂的理论和应用。即使我是初次接触塑性力学,也能在书中找到清晰的指引,一点点地建立起对这个领域的认知。 第一章,作者用非常直观的方式解释了什么是塑性变形,以及它与弹性变形的区别。我特别喜欢作者在这一部分引入的许多实际例子,比如金属的压延、锻造,甚至是生活中常见的橡皮泥的形变,这些都让我立刻感受到了塑性力学的应用前景。而对于材料的本构关系,书中用了大量的图表和数学推导来阐述,虽然有些推导过程看起来颇为复杂,但作者的讲解细致入微,每一步的含义都解释得非常清楚,这让我这个非专业背景的读者也能慢慢跟上思路。书中对屈服准则和流动法则的介绍,更是让我对材料在受力时的行为有了全新的认识。我尤其欣赏作者没有回避数学的严谨性,而是将其作为理解塑性力学原理的基石。

评分

这本书的结构设计非常人性化,每一章节都以清晰的目标和学习要点开始,并在结尾处提供总结和习题,这使得学习过程更加有条理。我非常喜欢作者在每一章节末尾设置的思考题和练习题,它们不仅巩固了我对所学知识的理解,更激发了我进一步探索和思考的兴趣。有些习题需要我结合前面章节的知识来解答,这促使我将零散的知识点串联起来,形成一个完整的知识体系。 我尤其看重书中关于塑性损伤力学部分的介绍。塑性损伤是材料在塑性变形过程中,内部微观结构发生不可逆变化的过程,它会直接影响材料的宏观力学性能,甚至导致材料失效。书中对塑性损伤的各种模型和判定准则进行了详细的介绍,这让我对如何评估材料在服役过程中的损伤程度,以及如何预测材料的寿命有了更科学的认识。这对于设计那些需要在复杂环境下长期服役的结构,比如化工设备或者航空航天部件,是不可或缺的知识。

评分

好。。。。。。。。。

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和波动力学一样,找专门的塑性力学的书,真不好找,感谢作者谢了一本……

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和波动力学一样,找专门的塑性力学的书,真不好找,感谢作者谢了一本……

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搞活动满二百减一百买的,纸质和印刷还是不错的。

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还没有看

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和波动力学一样,找专门的塑性力学的书,真不好找,感谢作者谢了一本……

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书较厚,内容详实,是入门的好教材。

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经典教材,还好,,有用

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书较厚,内容详实,是入门的好教材。

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