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力学丛书·典藏版(14):塑性细观力学

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王自强,段祝平 著



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发表于2024-03-29

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图书介绍

出版社: 科学出版社有限责任公司
ISBN:9787030041906
版次:1
商品编码:11889333
包装:平装
丛书名: 力学丛书·典藏版
开本:32开
出版时间:1995-01-01
用纸:胶版纸
页数:412
字数:346000
正文语种:中文


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图书描述

内容简介

  《力学丛书·典藏版(14):塑性细观力学》系统叙述了塑性细观力学的基本理论以及近期重要成果。
  《力学丛书·典藏版(14):塑性细观力学》分为四个部分,十二章.具体论述了晶体塑性理论,位错连续统理论和位错规范场理论;塑性损伤细观力学;多晶体塑性绑观力学。
  《力学丛书·典藏版(14):塑性细观力学》可供力学、机械、航空、固体物理、材料物理、应用数学等有关专业的高年级大学生、研究生、教师及材料变形、撮伤、断裂方面的科研人员和工程技术人员参考。

内页插图

目录

前言

第一章 晶体学基础
§1.1 晶体结构与空间点阵
§1.2 晶胞和晶系
§1.3 晶面指数和晶向指数
§1.4 典型金属的晶体结构
§1.5 极射赤面投影

第二章 晶体滑移机制
§2.1 晶体滑移的实验观察
§2.2 单滑移的几何学
§2.3 晶体滑移动力学
§2.4 晶体的应力一应变曲线
§2.5 晶体变形的其他形式

第三章 晶体位错
§3.1 位错的基本概念
§3.2 位错的弹性应力场
§3.3 作用在位错线上的力
§3.4 位错的增殖与交互作用
§3.5 位错塞积
§3.6 晶界模型

第四章 晶体塑性理论
§4.1 有限变形的几何学和运动学
§4.2 应力度量和功共轭
§4.3 客观应力率
§4.4 晶体变形运动学
§4.5 率无关硬化规律
§4.6 硬化系数的表示式
§4.7 晶体塑性本构关系
§4.8 率相关流动规律
§4.9 晶体塑性理论极值原理

第五章 椭球体夹杂
§5.1 本征应变问题
§5.2 Eshelby解
§5.3 椭球体夹杂
§5.4 Tanaka-Mori定理

第六章 多晶体塑性细观力学
§6.1 从微观向宏观过渡的均匀化方法
§6.2 简单滑移理论
§6.3 林同骅模型
§6.4 Krbner-Budiansky-Wu(K-B-W)自洽模型
§6.5 Hill自治模型
§6.6 典型计算结果
§6.7 等效面力法
§6.8 多晶体塑性响应的数值模拟

第七章 晶体与多晶体塑性理论的应用
§7.1 宏观剪切带
§7.2 扭折带与粗滑移带
§7.3 复杂加载下多晶金属的塑性响应
§7.4 多晶体变形特征
……

第八章 塑性损伤纲观力学
第九章 缺陷连续统的线性理论
第十章 非黎曼几何及流形简介
第十一章 缺陷连续统的非线性理论
第十二章 缺陷的规范场理论

附录 张量表示方法

前言/序言

  力学是自然科学的七大基础学科之一。由于物理学家、力学家和应用数学家的共同努力,开创了婀娜多姿、气象万千的力学科学园田,仅在固体力学领域内,就包含了弹性力学、塑性力学、理性力学、断裂力学、计算力学等二十多门分支学科,力学以它的完备的理论、广博精深的内容、系统而丰富的公式而备受科学家的青睐。
  但是业已形成的宏伟的力学体系本质上是宏观的连续介质力学体系,也就是设想物体是由连续、致密的物体点所组成。力学的基本定律及描述物性的本构关系在物体任意体积上适用·因此,物体的细观结构在连续介质的体系内无需加以考虑。
  随着当代科学技术的发展,特别是高技术、新材料的迅猛发展,人们对材料变形、损伤、断裂力学行为的认识有了飞跃,这一飞跃体现为;①材料变形,损伤和断裂等力学行为是结构敏感的,它与宏观一细观一微观多层次下多种物理机制的相互作用有关;③细观尺度下的力学过程可以用细观力学的方法描述;⑧细观力学的成熟发展将为材料设计提供崭新和定量的理论学说,从而对固体力学及材料科学产生深远的影响。
  细观力学的主要目的是建立材料细观结构与力学性质之间的定量关系,它是固体力学与材料科学沟通与结合的纽带,它将理性力学、断裂与损伤理论、计算力学、实验力学与材料物理理论(位错理论、晶体范性、界面结构)、显微测量技术和近代物理方法有机地结合起来。
  细观力学对经典连续介质力学理论框架加以改造,引入表征材料细观结构和损伤的物理或几何量,确定其演化方程,同时发展由细观向宏观过渡的均匀化方法,建立细观结构、内部缺陷与宏观力学性能之间的定量关系。从而在细观尺度上形成一套新的理论框架。
  细观力学的分析方法在80年代渗透到几乎所有的工程材料,如金属与合金、复合材料、结构陶瓷、结构高分子、岩石、混凝土等。
  可以预计,细观力学在90年代将会有蓬勃的发展。塑性细观力学作为细观力学的骨干分支,具有欣欣向荣的趋势。
  本书的编著旨在开拓塑性细观力学这一新的分支学科,促使固体力学与材料物理的交叉与渗透,系统地综合地介绍这门交叉分支学科的基本理论与近期重要成果。
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