8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

[Синьхуа Венксуан] Структура фейерверка Здоровье (2 -е издание) Ши Чжийю, Дин Синьонг навык Книга Книжный магазин Синьхуа

Цена: 1 653руб.    (¥78.21)
Артикул: 584015366673

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:新华文轩旗舰
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Выберите вариацию / цвет
  • Структурная механика
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥681 437руб.
¥141.42 988руб.
¥100.42 122руб.
¥901 902руб.
Регулирование: Структурная механика
Основная информация
Механика конструкций самолетов (2-е издание)
Написано Ши Чжию и Дин Сихун, под редакцией Ши Чжию и Дин Сихун
решительный  цена:99
Издательское агентство:научная пресса
страница  число:345
Дата публикации:01 октября 2018 г.
установить  рамка:Мягкая обложка
ISBN:9787030589910
Каталог
●II предисловие
Первое издание Предисловие
Глава 1. Основы упругой механики.
Глава 1. Основные уравнения 3.
1.1 Введение 3
1.1.1 Содержание исследования 3
1.1.2 Основное предположение 4
1.1.3 Основная концепция 4
1.1.4 Основной метод 6
1.2 Балансировочные дифференциальные уравнения 6
1.3 Геометрические уравнения и уравнения координации деформаций 8
1.3.1 Геометрические уравнения 8
1.3.2 Уравнение координации деформации 10
1.3.3 Перемещение твердого тела и граничные условия смещения 11
1.4 Физические уравнения 12
1.5 Напряженные граничные условия и принцип Сен-Венана 13
1.5.1 Граничные условия напряжения 13
1.5.2 Принцип Сен-Венана 15
Упражнение 15
Глава 2. Плоская задача 17.
2.1 Введение 17
2.1.1 Проблема плоских напряжений 17
2.1.2 Задача плоской деформации 18
2.2. Основные уравнения плоских задач 18
2.2.1 Равновесные дифференциальные уравнения и граничные условия напряжений 19
2.2.2 Геометрические уравнения, уравнения координации деформаций и граничные условия смещения 19
2.2.3 Физические уравнения 20
2.3 Решения проблем с самолетами 21
2.3.1 Метод смещения 21
2.3.2 Метод напряжения 22
2.3.3 Метод функции напряжения 24
2.4 Решение плоских задач с использованием прямоугольных координат 25
2.4.1 Полиномиальная функция напряжения 26
2.4.2 Изгиб свободно опертых балок под действием равномерной нагрузки 27
2.5 Использование полярных координат для решения плоских задач 34
2.5.1 Основные уравнения для плоских задач в полярных координатах 34
2.5.2 Функция напряжения и уравнение координации деформации в полярных координатах 39
2.5.3 Проблема в том, что напряжение не имеет ничего общего с полярным углом 40
2.5.4 Толстостенный цилиндр с равномерным давлением 41
2.5.5 Концентрация напряжений на краю отверстия 43
2.5.6 Напряжения во вращающемся диске одинаковой толщины 47
Упражнение 50
Глава 3. Проблемы изгиба тонких пластин 52
3.1 Введение 52
3.2 Основные уравнения изгиба тонкой пластины 53
3.2.1 Геометрические уравнения 53
3.2.2 Физические уравнения 54
3.2.3 Балансировочные дифференциальные уравнения 54
3.3. Граничные условия пластин 57
3.4 Решение Навье свободно опертой прямоугольной пластины с четырьмя сторонами 60
3.5 Решение Levi’s для тонких прямоугольных пластин 63
3.6 Изгиб круглых тонких пластин 66
3.6.1 Основные уравнения изгиба тонкой пластины в полярных координатах 66
3.6.2 Решение задачи осесимметричного изгиба 67
Упражнение 69
Глава 4. Энергетические принципы 70
4.1 Введение 70
4.2. Энергия деформации и энергия ко-деформации 70
4.2.1 Энергия деформации 70
4.2.2 Остаточная энергия деформации 73
4.3 Принцип виртуального смещения и принцип минимума потенциальной энергии 74
4.3.1 Принцип виртуального смещения 74
4.3.2 Принцип минимума потенциальной энергии 77
4.4 Принцип виртуальной силы и принцип минимума остаточной энергии 78
4.4.1 Принцип виртуальной силы 78
4.4.2 Принцип минимальной остаточной энергии 81
4.5 Применение энергетических принципов в структурном анализе 82
4.5.1 Метод Ритца 83
4.5.2 Метод Галеркина 91
Упражнение 93
Часть 2 Строительная механика
Глава 5 Структурное упрощение и анализ состава 99
5.1 Введение 99
5.2 Упрощенная расчетная модель конструкции 99
5.2.1 Упрощение силовой системы 100
5.2.2 Упрощение связей соединения 101
5.2.3 Упрощение внешних нагрузок 101
5.2.4 Упрощение геометрических фигур 102
5.3 Анализ баланса сдвиговых пластин 102
5.4 Системы с переменной геометрией и системы, инвариантные к геометрии 106
5.5 Анализ геометрической инвариантности 107
5.6 Основные правила геометрического композиционного анализа 109
5.6.1 Несколько основных правил композиции геометрически инвариантных систем 109
5.6.2 Переходные системы 111
5.6.3 Примеры анализа геометрического состава 113
5.7 Статически определенные конструкции и статически неопределимые конструкции 114
5.8 Правила геометрического построения плоских стержнево-пластинчатых тонкостенных конструкций 114
5.9 Правила геометрического построения пространственных стержне-пластинчатых тонкостенных конструкций 116
Упражнение 119
Глава 6 Внутренние силы и упругие перемещения статически определенных конструкций 123
6.1 Введение 123
6.2 Внутренние силы статически определенных ферм 123
6.2.1 Узловой метод 123
6.2.2 Метод сечения 125
6.3 Внутренние силы статически определенных рам 126
6.4 Внутренняя сила тонкостенной конструкции стержневой пластины 130
6.4.1 Баланс компонентов 130
6.4.2 Внутренние силы статически определенных тонкостенных конструкций 131
6.5 Основные характеристики статически определимых конструкций 136
6.6 Упругое перемещение статически определенных структур 137
6.6.1 Обобщенная сила и обобщенное смещение 138
6.6.2 Метод единичной нагрузки 142
Упражнение 150
Глава 7 Внутренние силы и упругие перемещения статических неопределенных конструкций 161
7.1 Введение 161
7.2 Решение статически неопределимых конструкций – силовой метод 162
7.2.1 Основные принципы силового метода 162
7.2.2 Метод типичных уравнений сил и их коэффициенты 164
7.2.3 Действия по определению внутренних сил статически неопределимых конструкций с использованием силового метода 166
7.3. Упрощенные расчеты симметричных систем 174
7.4 Смещение статически неопределимых конструкций 178
7.5 Общие принципы силового метода и выбор базовых систем 182
Упражнение 185
Глава 8 Изгиб и кручение тонкостенных балок 191
8.1 Введение 191
8.2 Нормальное напряжение при свободном изгибе 192
8.3 Расчет сдвигового течения открытого сечения при свободном изгибе 195
8.4 Центр изгиба открытого профиля 198
8.5 Расчет сдвигового потока в секции с одной закрытой камерой 205
8.6 Угол закручивания тонкостенной балки с одной закрытой камерой 208
8.7 Центр изгиба секции с одинарной закрытой камерой 209
8.8 Расчет сдвигового течения в многозамкнутых камерных секциях 213
8.9 Концепция твиста 220
Упражнение 222
Глава 9 Устойчивость структуры 228
9.1 Введение 228
9.2 Стабильность нажимного стержня 229
9.3 Основное дифференциальное уравнение потери устойчивости тонкой пластины 229
9.4 Критическая нагрузка тонких пластин 233
9.5 Критическое напряжение пластин вне пределов пропорциональности 236
9.6 Устойчивость тонкостенных стержней 237
9.6.1 Общая нестабильность тонкостенных стержней 238
9.6.2. Локальная неустойчивость тонкостенных стержней 238
9.7 Рабочие условия усиленных пластин после нестабильности сжатия. Концепция эффективной ширины 239
9.8 Условия работы подкрепленных пластин после сдвиговой нестабильности. Концепция балки в поле растяжения 243
Упражнение 248
Часть 3. Основы конечных элементов
Глава 10. Обзор метода конечных элементов 253
10.1 Введение 253
10.2 Структурная дискретизация 254
10.3 Принцип минимума потенциальной энергии дискретных систем 256
10.4 Общие формулы метода конечных элементов 259
10.4.1 Выбор функции смещения элемента 259
10.4.2 Связь между деформацией и смещением узла 260
10.4.3 Связь между напряжением и смещением узла 261
10.4.4 Уравнение жесткости элемента и матрица жесткости элемента 261
10.4.5 Группировка матриц жесткости конструкций 262
10.5 Обработка ограничений 264
10.5.1 Решение уравнения жесткости конструкции в блоках 264
10.5.2 Метод больших чисел для задания главных элементов матрицы жесткости конструкции 265
10.5.3 Метод установки главного элемента матрицы жесткости конструкции 265
10.6 Решение больших систем линейных уравнений 266
10.6.1 Характеристики матрицы жесткости конструкции 266
10.6.2 Нижнетреугольное одномерное хранение матрицы жесткости с переменной полосой пропускания 267
10.6.3 Прямое решение линейных алгебраических уравнений (улучшенный метод квадратного корня) 267
Упражнение 270
Глава 11. Конечный элемент структуры стержневой системы 271
11.1 Введение 271
11.2 шток 271
11.2.1 Функция смещения 271
11.2.2 Связь между деформацией и смещением узла 272
11.2.3 Связь между напряжением и смещением узла 272
11.2.4 Уравнение жесткости элемента и матрица жесткости элемента 272
11.3 Балочные элементы 274
11.3.1 Осевой блок 275
11.3.2 Элемент изогнутой балки в плоскости xoy 276
11.3.3 Элемент изогнутой балки в плоскости xoz 278
11.3.4 Пространственный балочный элемент 278
11.4 Блок срезных пластин 279
11.5 Набор матриц общей жесткости конструкций 282
11.6 Пример структурного анализа 286
11.6.1 Анализ плоской ферменной конструкции 286
11.6.2 Анализ плоской жесткой рамной конструкции 290
11.6.3 Анализ плоских тонкостенных конструкций 295
Упражнение 300
Глава 12. Плоские задачи. Конечный элемент 304.
12.1 Введение 304
12.2 Теория конечных элементов плоских задач 304
12.3 Трехузловой треугольный элемент 305
12.3.1 Функция смещения 306
12.3.2 Геометрические матрицы 308
12.3.3 Матрица модулей упругости 308
12.3.4 Матрица жесткости элемента 308
12.3.5 Пример расчета 309
12.3.6 Сопоставление результатов расчета 312
12.4 Четырехузловой прямоугольный элемент 313
12.4.1 Функция смещения 313
12.4.2 Геометрические матрицы 314
12.4.3 Матрица жесткости элемента 315
12.4.4 Преобразование координат 316
12.4.5 Стресс 317
12.5 Изопараметрическая единица 317
12.5.1 Основные понятия 318
12.5.2 Преобразование координат 318
12.5.3 Функция смещения 318
12.5.4 Концепция параметров 319
12.5.5 Матрица жесткости элемента 320
12.5.6 Пример расчета 322
Упражнение 325
Глава 13. Конечный элемент для задачи изгиба тонкой пластины 326
13.1 Введение 326
13.2 Теория конечных элементов задачи изгиба тонкой пластины 326
13.3 Четырехузловой прямоугольный элемент 328
13.3.1 Функция смещения 329
13.3.2 Геометрические матрицы 331
13.3.3 Матрица жесткости элемента 331
13.3.4 Эквивалентные узловые нагрузки элементов 334
13.3.5 Внутренние силы и напряжения 335
13.4 Пример 335
Упражнение 337
Рекомендации 338
Приложение Процедура статического расчета плоских ферменных конструкций 339

Введение в контент
Вся книга разделена на три части. Первая часть представляет собой основу упругой механики: она посвящена основным уравнениям упругой механики, теории и решению плоских задач, задачам изгиба тонких пластин и проблемам неустойчивости тонких пластин, а также принципу энергии;вторая часть — строительная механика: в ней рассматриваются статически определенные и неопределенные стержневые конструкции, особенно основные теории и методы анализа тонкостенных конструкций стержень-пластина; третья часть является основой метода конечных элементов: она фокусируется на методе прямой жесткости структурного анализа, а также на теории и методе метода конечных элементов, основанных на принципе очень малой потенциальной энергии.
Захватывающий контент