《結構動力學——基礎理論及耦合振動》的主要內容共分為四大部分。**部分是基礎理論,介紹了傳統結構動力學中的單自由度體系、多自由度體系、分布參數體系以及針對動力微分方程的數值計算方法等方面的內容;第二部分是結構動力有限元,介紹了一維和二維動力有限元方程的具體推導過程,并對典型單元類型進行了詳細介紹;第三部分是耦合振動分析,主要圍繞流固耦合問題以及高速磁浮中的車橋耦合、主動控制等問題進行了詳細介紹;第四部分是關于線性隨機振動理論初步性的概念和理論介紹
激光誘導沖擊波是指利用吉瓦量級、納秒脈沖激光輻照材料表面,材料吸收激光能量后迅速等離子體化,高溫高壓等離子體快速膨脹而形成的吉帕量級高壓沖擊波。激光誘導沖擊波在材料內部以應力波形式傳播、衰減、反射、耦合等,與此同時,材料在高壓沖擊波作用下會發生超高應變率動態響應及影響。利用沖擊波的第一波程壓縮波發展了激光沖擊強化技術,利用沖擊波的第二波程拉伸波發展了激光沖擊波結合力檢測技術。本書從共性基礎角度系統介紹激光誘導沖擊波特性與材料響應,主要內容包括激光誘導沖擊波的概述及其壓力特性、激光誘導沖擊波作用下
本書基于計算流體力學(CFD)發展現狀,分析了CFD發展面臨的挑戰,對2035年CFD發展愿景進行了展望。全書分為10章,第1章為概述,簡要介紹了CFD的基本概念、發展歷史、主要應用領域和2035年總體愿景,凝練了CFD的九大重點發展方向,繪制了CFD 2035技術路線圖。第2~10章分別針對九大重點發展方向,即基于高性能硬件的CFD軟件與大數據技術,網格生成與自適應技術,高保真數值方法,轉捩、湍流與大范圍分離流動模擬技術,內流與燃燒,多介質多物理場耦合模擬與多學科耦合分析、驗證、確認與不確定度
《結構振動與控制的理論及應用》是土木工程與測繪專業的一部教材,以結構振動與控制課程的知識體系為框架,結合筆者在美國訪學期間教授《Linear Vibration》和《Analytical Methods in Vibration》課程的研究成果以及筆者多年來在振動領域發表的學術論文為基礎而編寫。教材涵蓋了單自由度系統振動、分析動力學建模、多自由系統振動、復模態分析、連續體振動 、振動分析近似方法、現代振動控制方法、現代振動研究專題等內容。 價值和意義: 1. 使學生在了解結構振動與控制
本書以彈箭設計及飛行仿真所需的外彈道理論和方法為主線,在系統闡述外彈道學基本知識、彈箭飛行穩定性理論的基礎上,著重介紹現代外彈道設計方法、外彈道相似性理論、外彈道減阻與增程技術、彈道參數辨識方法與彈道預報技術、炮彈彈道修正理論與技術、制導炮彈滑翔彈道規劃與組合制導控制方法等內容。本書以作者研究團隊近40年從事外彈道理論研究與彈箭裝備研制的科研成果為基礎,通過總結、凝練而成,在詳細闡述理論與方法的基礎上,突出工程應用,滿足現代彈箭外彈道設計與仿真的需要。
隨機平均法是研究非線性隨機動力學最有效且應用最廣泛的近似解析方法之一。本書是專門論述隨機平均法的著作,介紹了隨機平均法的基本原理,給出了多種隨機激勵(高斯白噪聲、高斯和泊松白噪聲、分數高斯噪聲、色噪聲、諧和與寬帶噪聲等)下多種類型非線性系統(擬哈密頓系統、擬廣義哈密頓系統、含遺傳效應力系統等)的隨機平均法以及在自然科學和技術科學中的若干應用,主要是近30年來浙江大學朱位秋院士團隊與美國佛羅里達大西洋大學Y.K. Lin院士和蔡國強教授關于隨機平均法的研究成果的系統總結。本書論述深入淺出,同時提供
極端力學源于力學研究與科技進步的相互促進,是研究物質在極端服役條件下的極端性能和響應規律的科學。本書系統介紹了極端服役環境下的材料與結構力學,極端自然環境力學,極端性能材料,極端時空尺度的力學,極端流動與輸運,極端條件的實驗與測試,極端力學的基礎理論、方法與數值模擬等前沿內容,總結了力學學科的發展現狀與存在的主要挑戰。
本書介紹具有周期微結構的材料、板梁結構等效性質預測及其優化設計。全書共5章,第1章介紹了周期材料/結構等效性質預測方法及其結構優化設計方法;第2章詳細介紹了周期材料/結構的漸近均勻化方法及其新數值求解算法(NIAH),詳細論述了單胞方程及等效性質的有限元實現方法;第3章介紹了基于能量等效的周期梁結構等效剪切剛度及應力反演計算方法;第4章介紹了基于能量等效的周期板結構等效剪切剛度計算方法;第5章介紹了周期材料及梁板結構微結構及兩尺度優化設計。
本書內容設計充分考慮當前學生學情,緊扣專業教學標準與課程標準,以工程結構(構件)的外力→內力→應力→強度的分析計算為主線,共設置了7 個模塊,下分27 個學習任務。本書主要內容包括靜定結構約束反力計算、軸向拉(壓)桿強度與變形計算、連接件實用計算、圓軸扭轉計算、梁彎曲內力與強度計算5 個基礎模塊,組合變形構件強度分析、細長壓桿穩定性分析2 個拓展模塊。每個模塊明確了學習任務、學習目的、學習引導、模塊小結、模塊檢測,每個任務按照“任務目標→任務描述→任務思考→任務分析→相關知識→任務實施→鞏固拓展
為了研究超高瑞利數湍流熱對流現象,本書提出以高速旋轉產生的極強離心力代替重力來驅動熱對流,以此搭建旋轉超重力熱湍流實驗平臺,研究了旋轉超重力熱湍流系統的傳熱與流動特性,并在實驗中實現了對湍流**區間和緯向流的直接測量。同時,利用費曼棘齒結構打破了熱對流系統的對稱性,發現系統存在兩種差異巨大的流動狀態且對應不同的傳熱效率,揭示了相應的物理機理并提出了利用棘齒的流動傳熱主動控制方法。 本書可供能源動力、航空航天、石油化工、天體物理等相關領域學者參考。