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塑性加工力学

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广东广州
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作者梅瑞斌 著

出版社机械工业出版社

ISBN9787111745617

出版时间2024-08

装帧平装

开本16开

定价49.8元

货号1203368342

上书时间2024-10-02

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商品描述
目录
目录
前言
第1章绪论
11塑性力学及其发展
111塑性力学简介
112塑性力学的发展
12塑性加工工艺分类
121基本塑性加工工艺
122特种塑性加工工艺
123剧烈塑性成形技术
13塑性力学问题求解基本假设和方法
第2章应力应变分析
21应力分析
211基本概念
212应力状态及应力莫尔圆
213坐标变换
22主应力与张量分解
221主应力
222应力椭球面和三向应力莫尔圆
223主剪应力与八面体应力
224应力张量分解
23应变分析
231变形表示法
232几何方程
233主应变
234应变张量分解及相关参量
235体积不变条件及主应变图
24应变速率及平均应变速率
241应变速率
242平均应变速率
第3章平衡微分方程与边界条件
31平衡微分方程及应变协调方程
311平衡微分方程
312应变协调方程
32边界条件
321应力边界条件方程
322接触与摩擦
323圣维南原理和应力集中
33非均匀变形
第4章屈服准则及应力应变关系方程
41应力应变关系曲线
42屈服准则
421屈雷斯加屈服准则
422米塞斯屈服准则
423屈服准则数学比较
424屈服准则几何解释
425屈服准则实验验证
43应力应变关系方程
431胡克定律
432增量理论
433全量理论
44变形抗力
441等效应力与等效应变
442变形抗力曲线
443变形抗力模型
45平面问题与轴对称问题
451平面问题
452轴对称问题
第5章工程法及应用案例
51工程法及塑性状态系数
511工程法概念要点
512工程法应用规则
513应力状态参数
52平面应力问题求解案例
53平面应变问题求解案例
531圆筒受内压分析
532宽板弯曲过程
533矩形件压缩过程
534平辊轧制过程
54轴对称问题求解案例
541圆柱体镦粗
542棒材挤压过程
55临界载荷求解案例
第6章滑移线法及应用
61滑移线场概念
611平面变形问题列式
612滑移线族确定
62汉基应力方程
63滑移线几何性质
631基本性质
632汉基第一定理
633汉基第二定理
64应力边界条件
641滑移线方向及倾角规则
642滑移线边值特征
65滑移线场绘制的数值计算方法*
651特征线问题
652特征值问题
653混合问题
66滑移线求解案例
661光滑平冲头压入半无限体
662粗糙平冲头压入半无限体Prandtl解
663粗糙平冲头压入半无限体非Prandtl解
664楔体单边受压极限载荷
665平辊轧制厚件过程
666板条挤压过程
第7章极限原理及上限法
71极限原理与上限法
711虚功原理
712最大塑性功原理
713盖林格速度方程及速端图
72上限定理及应用
721上限定理
722上限法求解思路
723光滑平冲头压入半无限体
724平面变形矩形件压缩
第8章有限元和人工智能初步
81有限元法
811有限元法概念
812有限元法分类
82刚塑性有限元法
821刚塑性有限元变分原理
822刚塑性有限元法分类
823圆柱体压缩过程有限元求解
824板材轧制过程有限元求解
83人工智能初步
831人工智能概念
832轧制力神经网络预测
833智能+有限元理论
附录
附录A求和约定
附录B塑性力学方程约定表示
课后习题
参考文献

内容摘要
本书共有8章,第1章主要讲述力学概念、塑性加工工艺以及塑性力学在塑性加工中的应用等;第2章主要讲述应力应变分析;第3章主要讲述平衡微分方程、应变协调方程、边界条件、非均匀变形等;第4章主要讲述应力应变关系曲线、屈服准则、胡克定律、增量理论、变形抗力模型,以及平面问题与轴对称问题等;第5章主要讲述工程法应用规则及其在镦粗、拉深、弯曲、胀形、轧制等工程问题中的应用;第6章主要讲述汉基应力方程及滑移线法应用;第7章主要讲述极限原理及上限法;第8章主要讲述刚塑性有限元法及人工智能初步在力学中的应用。
本书可作为材料成型及控制工程专业和相关专业本科生、研究生的教材,也可供企业技术人员参考学习。

主编推荐
强化基础知识传授和分析、解决问题能力培养。注重知识点承上启下的作用和基础公式的推导过程,强化理论的系统性和完备性,依据前期理论研究增加屈服准则几何轨迹证明、工程法中屈服准则与微元体受力假设之间的运用规则、滑移线角度和边界条件确定方法,并引入有限元法和人工智能等知识在塑性加工力学中的应用。

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