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书名 材料力学行为(高等学校教材)
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出版社 化学工业出版社
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简介
内容推荐
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。
目录
第1章 材料的弹性与滞弹性
1.1 受力与变形的表述方法
1.1.1 受力状态的表述
1.1.2 变形的表述
1.2 材料的弹性概述
1.2.1 材料的弹性变形与塑性变形
1.2.2 材料的弹性类型
1.2.3 工程材料的弹性特点
1.3 材料的弹性变形规律
1.3.1 线弹性应力-应变关系——胡克定律
1.3.2 晶体的弹性各向异性与广义胡克定律
1.4 线弹性材料的弹性常数
1.4.1 各向同性材料的弹性常数
1.4.2 晶体的弹性常数及其各向异性
1.5 线弹性变形的机理与影响因素
1.5.1 材料弹性的结合键机制
1.5.2 材料在键合机制下的弹性模量与相关因素
1.6 高分子材料的弹性与影响因素
1.6.1 高分子材料的弹性变形
1.6.2 原子结合键机制的弹性变形
1.6.3 构象熵机制的弹性变形
1.6.4 高弹体弹性的变形规律及影响因素
1.7 材料的刚度与异常弹性
1.7.1 材料的刚度与比模量
1.7.2 材料的弹性反常
1.8 材料的滞弹性
1.8.1 滞弹性的标准线性固体模型
1.8.2 标准线性固体的应力松弛与弹性后效
1.8.3 一般情况下的应力-应变关系
1.8.4 模量的频率特性及模量亏损
1.9 材料的内耗
1.9.1 内耗性能指标
1.9.2 标准线性固体的内耗特性
1.9.3 斯诺克(Snoek)内耗峰及其微观机理
1.9.4 斯诺克内耗峰的影响因素及应用
1.9.5 其他弛豫型内耗
1.9.6 静态滞后型内耗
第2章 工程材料在静载下的力学行为
2.1 金属在静拉伸条件下的力学行为
2.1.1 拉伸试验
2.1.2 单向拉伸时的工程应力、应变与真应力、真应变
2.1.3 单晶体金属材料拉伸过程的变形行为
2.1.4 多晶塑性材料拉伸过程中工程应力应变曲线的一般形状
2.1.5 力学参数测定
2.1.6 材料的屈服
2.1.7 均匀塑性变形阶段的Hollomon公式
2.1.8 静拉伸条件下的颈缩现象与颈缩判据
2.1.9 静拉伸条件下的断裂
2.2 陶瓷试验
2.3 聚合物的变形
2.4 应力状态对材料力学行为的影响
2.4.1 应力状态软性系数α
2.4.2 联合强度理论
2.5 应力集中与缺口效应
2.5.1 孔的应力集中
2.5.2 缺口效应
2.5.3 缺口拉伸实验
2.5.4 缺口效应与拉伸试样颈缩部位应力分布
2.6 其他静载试验方法
2.6.1 压缩试验
2.6.2 弯曲试验
2.6.3 扭转试验
2.6.4 硬度试验
第3章 断裂与断裂韧性
3.1 断裂的分类方法
3.1.1 按载荷、环境、温度进行分类
3.1.2 根据断裂前塑性变形
3.1.3 根据断裂面的取向
3.1.4 根据裂纹扩展的途径
3.1.5 根据断裂机制
3.2 裂纹形核与扩展的物理模型
3.2.1 微裂纹形核的位错模型
3.2.2 裂纹扩展模型
3.3 理论断裂强度
3.3.1 理论断裂强度
3.3.2 实际金属材料的脆断强度
3.4 Griffith脆断理论
3.4.1 Griffith脆断理论
3.4.2 Griffith裂纹模型及判据
3.4.3 对一些断裂现象的解释
3.4.4 对Griffith脆断理论的评价
3.5 Griffith方程的修正及裂纹扩张力G
3.5.1 修改后的Griffith方程
3.5.2 裂纹扩张力G的导出及G判据
3.5.3 G判据与Gc的测定
3.6 应力强度因子K及断裂韧性Kc
3.6.1 线弹性断裂力学中规定的三类裂纹
3.6.2 应力强度因子K
3.6.3 K判据(应力强度因子断裂判据),断裂韧性及其测定
3.6.4 KI及σ1,KIC及σs
3.6.5 应力强度因子K及裂纹扩张力G
3.7 I型裂纹尖端的塑性区及其应力强度因子的修正
3.7.1 屈服判据及裂纹前沿应力分布
3.7.2 小范围屈服裂纹前沿塑性区
3.7.3 应力松弛对塑性区的影响
3.7.4 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
3.8 断裂韧性原理在工程上的应用
3.9 断裂韧性KIC与材料的韧化
3.9.1 断裂韧性与断裂过程
3.9.2 材料的韧化
第4章 材料的脆性断裂和韧-脆转变
4.1 脆性断裂与材料的韧-脆转变
4.1.1 脆性断裂问题
4.1.2 材料韧-脆转变的影响因素
4.2 冲击载荷作用下金属变形与断裂的特点
4.2.1 冲击载荷的特征
4.2.2 冲击载荷下金属材料的变形与断裂
4.3 一次冲击试验与系列冲击试验
4.3.1 一次冲击试验
4.3.2 系列冲击试验
4.3.3 冲击试验的工程应用
4.4 多次重复冲击试验
第5章 材料的疲劳行为
5.1 金属与高分子材料的机械疲劳规律
5.1.1 疲劳行为中作用应力的描述
5.1.2 疲劳曲线与疲劳极限
5.1.3 金属材料疲劳的经验规律
5.2 金属材料机械疲劳的机理
5.2.1 金属材料疲劳裂纹萌生机理
5.2.2 金属材料疲劳裂纹扩展
5.2.3 金属疲劳宏观断口形貌
5.3 金属的机械疲劳性能与
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更新时间:2025/2/22 5:58:18