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材料科學與工程著作系列工程塑性理論及其在金屬成形中的應用(英文版)

包郵 材料科學與工程著作系列工程塑性理論及其在金屬成形中的應用(英文版)

出版社:高等教育出版社出版時間:2017-02-01
開本: 其他 頁數: 344
本類榜單:教材銷量榜
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材料科學與工程著作系列工程塑性理論及其在金屬成形中的應用(英文版) 版權信息

材料科學與工程著作系列工程塑性理論及其在金屬成形中的應用(英文版) 內容簡介

本書是首次由有工程應用背景的教授與專家共同撰寫的關于工程塑性理論及其在金屬成形中的應用的專著。全書突出基本概念與應用,涵蓋了作者們多年的研究成果。第1章重點介紹了幾種屈服準則,包括作者提出的廣義屈服準則,明確了應力偏張量與塑性變形的本質聯系;第2章列出航天、航空及汽車領域新近研發的眾多材料的單向拉伸力學特性;第3章介紹了驗證屈服準則與塑性應力應變關系的薄管和薄板實驗;第4章介紹了各向異性材料的屈服特性和靜水應力與應力狀態類型對屈服的影響;第5章介紹了塑性應變增量梯度理論的一般性定理及等效強化狀態塑性變形中出現的“軟化”現象;第6章介紹了后續塑性變形的幾種強化特性;第7章闡述了由Levy-Mises應力應變關系增量理論導出的應力應變順序對應規律及其實驗驗證;第8章給出了管材拉拔、縮口、擴口及錐面脹管等工序應力應變分析統一解;第9章為液壓成形;第10章為體積成形;第11章為板料成形。本書不僅為讀者提供系統的理論基礎,指明解決問題的定性思路,還給出很多定量計算的范例,展示其應力應變分析結果,從總體上看,也擴展了讀者的視野。 本書可供材料、力學及機械學科的大學教師、研究生以及科研院所和企業研發部門的研究人員閱讀。

材料科學與工程著作系列工程塑性理論及其在金屬成形中的應用(英文版) 目錄

Preface 1 Fundamentals of Classical Plasticity 1.1 Stress 1.1.1 The Concept of Stress Components 1.1.2 Description of the Stress State 1.1.2.1 Stresses on an Arbitrary Inclined Plane 1.1.2.2 Stress Components on an Oblique Plane 1.1.2.3 Special Stresses 1.1.2.4 Common Stress States 1.1.3 Stress Tensors and Deviatoric Stress Tensors 1.1.4 Mohr Stress Circles 1.1.4.1 Mohr Circles for a Two-DimensionaI Stress System 1.1.4.2 Mohr Circles for a Three-Dimensional Stress System 1.1.5 Equations of Force Equilibrium 1.2 Strain 1.2.1 Nominal Strain and True Strain 1.2.2 Strain Components as Functions of Infinitesimal Displacements 1.2.3 The Maximum Shear Strains and the Octahedral Strains 1.2.4 Strain Rates and Strain Rate Tensors 1.2.5 Incompressibility and Chief Deformation Types 1.3 Yield Criteria 1.3.1 The Concept of Yield Criterion 1.3.2 Tresca Yield Criterion 1.3.3 Mises Yield Criterion 1.3.4 Twin Shear Stress Yield Criterion 1.3.5 Yield Locus and Physical Concepts of Tresca, Mises, and Twin Shear Stress Yield Criteria 1.3.5.1 Interpretation of Tresca Yield Criterion 1.3.5.2 Interpretation of Twin Shear Stress Yield Criterion 1.3.5.3 Interpretation of Mises Yield Criterion 1.4 A General Yield Criterion 1.4.1 Representation of GeneraI Yield Criterion 1.4.2 Yield Surface and Physical Interpretation 1.4.3 Simplified Yield Criterion 1.5 Classical Theory about Plastic Stress-Strain Relation 1.5.1 Early Perception of Plastic Stress Strain Relations 1.5.2 Concept of the Gradient-Based Plasticity and Its Relation with Mises Yield Criterion 1.5.2.1 Concept of the Plastic Potential 1.5.2.2 Physical Interpretation of the Plastic Potential 1.5.2.3 Physical Interpretation of Mises Yield Function (Plastic Potential) 1.6 Effective Stress, Effective Strain, and Stress Type 1.6.1 Effective Stress 1.6.2 Effective Strain 1.6.3 Stress Type References 2 Experimental Research on Material Mechanical Properties under Uniaxial Tension 3 Experimental Research on Mechanical Properties of Materials under Non-Uniaxial Loading Condition 4 Yield Criteria of Different Materials 5 Plastic Constitutive Relations of Materials 6 Description of Material Hardenability with Different Models 7 Sequential Correspondence Law between Stress and Strain Components and Its Application in Plastic Deformation Process 8 Stress and Strain Analysis and Experimental Research on Typical Axisymmetric Plane Stress-Forming Process 9 Shell and Tube Hydroforming 10 Bulk Forming 11 Sheet Forming Index
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