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  • 层状和梯度材料断裂力学的边界元法和应用 无 著 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: 无著
    • 出版社: 高等教育出版社
    • 出版时间:2014-05-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: 无著
    • 出版社:高等教育出版社
    • 出版时间:2014-05-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2014-05-01
    • 字数:370000.0
    • 页数:307
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787040292800
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:高等教育出版社

    层状和梯度材料断裂力学的边界元法和应用

    作  者:无 著
    定  价:89
    出 版 社:高等教育出版社
    出版日期:2014年05月01日
    页  数:307
    装  帧:精装
    ISBN:9787040292800
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    内容简介

    《层状和梯度材料断裂力学的边界元法和应用(英文版)(精)》介绍了作者(肖洪天、岳中琦)近十几年来发展的新型边界元法,以及采用建议方法分析层状和梯度材料断裂力学特性的研究成果。
    新型边界元法基于层状各向同性材料基本解和双层横观各向同性材料基本解,采用子域和单一区域边界元法分析断裂力学问题,引入可描述裂纹很好应力场和位移场变化特点的单元,采用沿材料梯度方向分层的方法逼近梯度材料力学参数的变化。采用建议方法计算了梯度材料中不同类型三维裂纹的应力强度因子,并分析了裂纹扩展。获得梯度材料力学和几何参数对裂纹应力强度因子和裂纹扩展的影响。
    《层状和梯度材料断裂力学的边界元法和应用(英文版)(精)》首先介绍了弹性力学和断裂力学的基础知识,简单且完整地介绍了层状材料的基本解。在接下来的几章里,发展了基于层状材料基本解的边界元方法,并分析了层状和梯度材料的断裂力学问题。最后,发展了基null

    作者简介

    精彩内容

    目录
    Chapter 1 Introduction
    1.1 Functionally graded materials
    1.2 Methods for fracture mechanics
    1.2.1 General
    1.2.2 Analytical methods
    1.2.3 Finite element method
    1.2.4 Boundary element method
    1.2.5 Meshless methods
    1.3 Overview of the book
    References
    Chapter 2 Fundamentals of Elasticity and Fracture Mechanics
    2.1 Introduction
    2.2 Basic equations of elasticity
    2.3 Fracture mechanics
    2.3.1 General
    2.3.2 Deformation modes of cracked bodies
    2.3.3 Three-dimensional stress and displacement fields
    2.3.4 Stress fields of cracks in graded materials and on the interface of bi-materials
    2.4 Analysis of crack growth
    2.4.1 General
    2.4.2 Energy release rate
    2.4.3 Maximum principal stress criterion
    2.4.4 Minimum strain energy density criterion
    2.4.5 The fracture toughness of graded materials
    2.5 Summary
    References
    Chapter 3 Yue's Solution of a 3D Multilayered Elastic Medium
    3.1 Introduction
    3.2 Basic equations
    3.3 Solution in the transform domain
    3.3.1 Solution formulation
    3.3.2 Solution expressed in terms ofg
    3.3.3 Asymptotic representation of the solution matrices φ(p,z) and ψ(p,z)
    3.4 Solution in the physical domain
    3.4.1 Solutions in the Cartesian coordinate system
    3.4.2 Closed-form results for singular terms of the solution
    3.5 Computational methods and numerical evaluation
    .................

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