商品簡介
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在高溫下工程材料和構件的變形與損傷是依賴于時間以及空間多軸應力狀態的復雜現象,其復雜性大大地增加了人們控制破壞的難度,因此高溫下結構的破壞一直是威脅現代高溫裝置可靠運行的主要因素。高溫結構完整性原理旨在提高人們駐地于高溫破壞的控制能力,為高溫結構設計提供科學基礎。
本書全面闡述了高溫結構完整性的基本概念和相關理論,包括高溫過程及相關材料的損傷、高溫下各單獨破壞機制的數學物理描述,以及主要破壞機制的交互作用問題,同時介紹了高溫下結構完整性評定技術 的新近研究進展。
本書努力溝通科學與工程兩個方面,是一部內容豐富的學術性專著,也是一部難得的工程實際運用的參考書,可供機械、材料、力學、能源、航空、化工、核技術等領域的科技工作者、教師、研究生和高年級本科生參考。
本書全面闡述了高溫結構完整性的基本概念和相關理論,包括高溫過程及相關材料的損傷、高溫下各單獨破壞機制的數學物理描述,以及主要破壞機制的交互作用問題,同時介紹了高溫下結構完整性評定技術 的新近研究進展。
本書努力溝通科學與工程兩個方面,是一部內容豐富的學術性專著,也是一部難得的工程實際運用的參考書,可供機械、材料、力學、能源、航空、化工、核技術等領域的科技工作者、教師、研究生和高年級本科生參考。
目次
前言
第一章 高溫過程及其材料的損傷
1.1 高溫高壓:現代過程工業面臨挑戰
1.2 石油化學工業
1.3 化肥工業
1.4 發電過程高溫工藝
1.5 航空航天高溫過程
1.6 其他高技術高溫過程
1.7 高溫設備設計與延壽的科學問題
參考文獻
第二章 蠕變力學基礎
2.1 蠕變的概念
2.2 蠕變及蠕變破壞的物理機制
2.3 單軸蠕變特性的概述
2.4 短時試驗結果向時的外推:參數外推方法
2.5 單軸蠕變試驗結果向多軸應力狀態的推廣
2.6 結構蠕變問題的求解
2.7 近似分析方法:參考應力法
2.8 蠕變變形控制準則及破斷韌性
2.9 蠕變壽命的預測
參考文獻
第三章 損傷理論及結構損傷力學行為
3.1 損傷及連續損傷理論
3.2 Kachanov-Robatnov的損傷理論
3.3 多應力狀態下的本構關系
3.4 物理損傷蠕變理論
3.5 各向異性損傷的張量描述
3.6 受損結構的力學行為
參考文獻
第四章 高溫下裂紋擴展與斷裂的原理
第五章 高溫腐蝕
第六章 疲勞、蠕變和腐蝕的交互作用
第七章 高溫下結構有限元分析基礎
第八章 高溫下焊接結構完整性
第九章 高溫結構的概率損傷與維修規劃
第十章 高溫結構完整性評定規范
附錄
索引
第一章 高溫過程及其材料的損傷
1.1 高溫高壓:現代過程工業面臨挑戰
1.2 石油化學工業
1.3 化肥工業
1.4 發電過程高溫工藝
1.5 航空航天高溫過程
1.6 其他高技術高溫過程
1.7 高溫設備設計與延壽的科學問題
參考文獻
第二章 蠕變力學基礎
2.1 蠕變的概念
2.2 蠕變及蠕變破壞的物理機制
2.3 單軸蠕變特性的概述
2.4 短時試驗結果向時的外推:參數外推方法
2.5 單軸蠕變試驗結果向多軸應力狀態的推廣
2.6 結構蠕變問題的求解
2.7 近似分析方法:參考應力法
2.8 蠕變變形控制準則及破斷韌性
2.9 蠕變壽命的預測
參考文獻
第三章 損傷理論及結構損傷力學行為
3.1 損傷及連續損傷理論
3.2 Kachanov-Robatnov的損傷理論
3.3 多應力狀態下的本構關系
3.4 物理損傷蠕變理論
3.5 各向異性損傷的張量描述
3.6 受損結構的力學行為
參考文獻
第四章 高溫下裂紋擴展與斷裂的原理
第五章 高溫腐蝕
第六章 疲勞、蠕變和腐蝕的交互作用
第七章 高溫下結構有限元分析基礎
第八章 高溫下焊接結構完整性
第九章 高溫結構的概率損傷與維修規劃
第十章 高溫結構完整性評定規范
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