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工程材料的斷裂力學

  • 作者:編者:陳文革//邵暉|責編:陳保華//王彥青
  • 出版社:機械工業
  • ISBN:9787111805069
  • 出版日期:2026/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:190
人民幣:RMB 56 元      售價:
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內容大鋼
    本書系統地介紹了斷裂力學的基本理論、試驗方法和工程應用,深入探討了裂紋行為的數學描述及其背後的物理機制。主要內容包括:材料斷裂及分類、線彈性斷裂力學、彈塑性斷裂力學、材料的疲勞、新興材料的斷裂力學。本書從工程材料的斷裂現象入手,針對各種實際斷裂現象,探尋裂紋的萌生、擴展直至最後斷裂的路徑,借助現代測試手段和理論知識分析其原因,並給出了合理的改進措施。本書可幫助讀者理解裂紋形成、擴展以及導致材料破壞的根本原因,從而為設計更安全、更可靠的工程結構提供理論支持和實踐指導。
    本書可供機械、冶金等行業的工程技術人員使用,也可供相關專業在校師生參考。

作者介紹
編者:陳文革//邵暉|責編:陳保華//王彥青

目錄
前言
第1章  材料斷裂及分類
  1.1  斷裂及其危害
  1.2  斷裂的分類及特徵
    1.2.1  斷裂的類型
    1.2.2  斷口的宏觀特徵(金屬斷裂過程的觀察)
    1.2.3  斷口的微觀特徵
  1.3  理論斷裂強度
  1.4  實際斷裂強度
    1.4.1  Griffith(格里菲斯)理論
    1.4.2  Orowan(奧羅萬)的修正
    1.4.3  Zener-Stroh(甄納-斯特羅)位錯塞積理論
    1.4.4  Cottrell(柯垂耳)位錯反應理論
    1.4.5  Smith(史密斯)理論
    1.4.6  材料的韌性斷裂理論
  1.5  材料性能與斷裂的關係
    1.5.1  影響材料斷裂的因素
    1.5.2  力學狀態圖(弗里德曼圖)
第2章  線彈性斷裂力學
  2.1  概述
  2.2  裂紋類型及擴展方式
    2.2.1  基本型裂紋
    2.2.2  複合型裂紋
  2.3  應力場強度因子及斷裂韌度KC
    2.3.1  裂紋尖端應力-應變場
    2.3.2  應力場強度因子
    2.3.3  斷裂韌度KIC和斷裂K判據
    2.3.4  裂紋尖端的塑性區
    2.3.5  應力場強度因子修正
  2.4  裂紋擴展能量釋放率及斷裂韌度GC
    2.4.1  裂紋擴展力和裂紋擴展能量釋放率
    2.4.2  斷裂韌度GC及斷裂G判據
    2.4.3  斷裂韌度KC與GC的關係
    2.4.4  複合型載荷作用下的線彈性斷裂
  2.5  影響斷裂韌度的因素
    2.5.1  KIC與其他力學性能的關係
    2.5.2  外部因素
    2.5.3  內部因素
第3章  彈塑性斷裂力學
  3.1  引言
  3.2  J積分及斷裂韌度JIC
    3.2.1  J積分的定義
    3.2.2  J積分的能量率表達式
    3.2.3  斷裂韌度JIC和斷裂J判據
  3.3  COD及斷裂韌度δIC
    3.3.1  COD的概念
    3.3.2  線彈性條件下的COD
    3.3.3  彈塑性條件下的COD
    3.3.4  斷裂韌度δC及斷裂δ判據
  3.4  斷裂韌度的測定

    3.4.1  斷裂韌度KIC的測試
    3.4.2  斷裂韌度JIC的測試
    3.4.3  斷裂韌度δC的測試
    3.4.4  阻力曲線(R曲線)
  3.5  JC、δC、KC與GC的關係
    3.5.1  JIC、KIC和GIC的關係
    3.5.2  δC和其他斷裂韌度間的關係
第4章  材料的疲勞
  4.1  疲勞現象、分類及特徵
    4.1.1  疲勞現象及疲勞破壞
    4.1.2  循環應力(交變載荷)
    4.1.3  疲勞破壞的宏觀形貌
    4.1.4  疲勞的類別及特點
  4.2  疲勞曲線及疲勞強度
    4.2.1  疲勞試驗及疲勞曲線(S-N)
    4.2.2  疲勞強度(疲勞極限)
    4.2.3  疲勞圖
  4.3  疲勞的斷裂機制
    4.3.1  疲勞過程中顯微組織結構的變化
    4.3.2  疲勞裂紋的萌生
    4.3.3  疲勞裂紋的擴展
    4.3.4  疲勞的過載損傷和累積損傷
    4.3.5  疲勞缺口敏感度q
  4.4  疲勞裂紋擴展速率
    4.4.1  疲勞裂紋擴展速率(da/dN)的測定
    4.4.2  疲勞裂紋擴展速率的一般規律
    4.4.3  影響疲勞裂紋擴展速率的因素
    4.4.4  疲勞壽命的估算及延壽技術
  4.5  應變疲勞
    4.5.1  應變疲勞及特點
    4.5.2  應變疲勞ε-N曲線及曼森-柯芬方程
    4.5.3  循環軟化和循環硬化
  4.6  衝擊疲勞
    4.6.1  衝擊疲勞的特點
    4.6.2  衝擊疲勞的曲線及規律
  4.7  熱疲勞
  4.8  高溫疲勞
    4.8.1  高溫疲勞的概念
    4.8.2  高溫疲勞的一般規律
    4.8.3  高溫疲勞與蠕變交互作用
  4.9  腐蝕疲勞
    4.9.1  腐蝕疲勞現象及其特點
    4.9.2  腐蝕疲勞裂紋的擴展
    4.9.3  腐蝕疲勞的機制
    4.9.4  防止腐蝕疲勞的措施
  4.10  接觸疲勞
    4.10.1  接觸疲勞現象與接觸應力
    4.10.2  接觸疲勞破壞機理
    4.10.3  接觸疲勞試驗方法
    4.10.4  影響接觸疲勞抗力的因素

  4.11  疲勞短裂紋
第5章  新興材料的斷裂力學
  5.1  陶瓷材料的斷裂力學
    5.1.1  概述
    5.1.2  陶瓷材料的斷裂
    5.1.3  陶瓷材料的斷裂韌度KIC
    5.1.4  陶瓷斷裂韌度的測定
    5.1.5  影響陶瓷斷裂韌度的因素
    5.1.6  陶瓷疲勞發生的觀點
    5.1.7  陶瓷材料的靜疲勞
    5.1.8  陶瓷材料的循環疲勞
    5.1.9  陶瓷材料疲勞壽命估算及影響因素
  5.2  高分子材料的斷裂力學
    5.2.1  概述
    5.2.2  高分子材料的變形與斷裂
    5.2.3  高分子材料的斷裂韌度
    5.2.4  高分子材料的疲勞
  5.3  複合材料的斷裂力學
    5.3.1  概述
    5.3.2  複合材料的損傷和斷裂
    5.3.3  複合材料的斷裂韌度
    5.3.4  複合材料的疲勞
    5.3.5  複合材料疲勞特性及影響因素
    5.3.6  複合材料疲勞壽命預測理論模型
    5.3.7  提高疲勞破壞措施
  5.4  3D列印材料的斷裂力學
    5.4.1  概述
    5.4.2  3D列印材料的斷裂
    5.4.3  3D列印材料的疲勞
參考文獻

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