木材在生物进化过程中形成了独特的分子结构及细胞壁结构,是具有形状记忆效应的聚合物基天然高分子智能材料,可以通过压缩或弯曲等方法固定成临时形状,然后在水热响应下恢复到其原始形状。本论文提出一个全面、简单的描述木材形状记忆效应结构原理的模型。在这个模型中,木材被简化成具有网络节点和可逆开关部分的键合结构。本文通过研究负责控制木材在水热响应下形状固定和恢复的开关单元(switchunits),以及决定木材永久形状的化学或物理交联的网络节点(net-points)的基础上,探索压缩木热处理过程改变网络节点使木材失去形状记忆效应的机理,分析木质素对维持木材原始形状及水热形状记忆的影响,最后验证氢键网络在形状记忆过程中开关的作用。为木材压缩变定机理揭示及基于木材天然基质模板的智能材料开发提供理论依据。
木材在生物进化过程中形成了独特的分子结构及细胞壁结构,是具有形状记忆效应的聚合物基天然高分子智能材料,可以通过压缩或弯曲等方法固定成临时形状,然后在水热响应下恢复到其原始形状。本论文提出一个全面、简单的描述木材形状记忆效应结构原理的模型。在这个模型中,木材被简化成具有网络节点和可逆开关部分的键合结构。本文通过研究负责控制木材在水热响应下形状固定和恢复的开关单元(switchunits),以及决定木材永久形状的化学或物理交联的网络节点(net-points)的基础上,探索压缩木热处理过程改变网络节点使木材失去形状记忆效应的机理,分析木质素对维持木材原始形状及水热形状记忆的影响,最后验证氢键网络在形状记忆过程中开关的作用。为木材压缩变定机理揭示及基于木材天然基质模板的智能材料开发提供理论依据。
本 书基于理论 、试验 、参 数化有 限元计算等 方 法 ,针 对铝 合 金 及纤 维 铝 合 金 层 板 疲 劳 裂
纹扩展的力学机 制问题 .深 入探究了在 循环载荷 下铝合金和纤 维 铝合金层板 中铝合 金层 裂
纹尖端 的测性变形 ,揭 示 了在 负应 力 比变幅循环载 荷 下,单 峰 过载后 ,铝合 金疲 劳裂纹 扩 展
延迟逃滞 及迟端 消失 的机 理 :并 通 过 引人 增量 塑性损 伤 理 论 ,结 合裂 纹桥连模 型 ,提 出 了纤
维金属层板疲劳 裂纹扩展 的二 维 弹 塑 性有 限儿预 测 及 参 数 化建模 方 法 。 从 含裂 纹 二 维 简
化有 限元模 型 出发 ,提 出 了桥连应 力的二 维 有 限元 分 析 方法 ,及进 一步 改 普 玻 璃 纤 维 铝合
金层板的 抗疲 劳 裂 纹 扩 展 性能 途 径 。
本 书可作为航空结构设 计与分析行业 人员,以及航空 航 天、机 械工程 、材料科学 与工 程
等有关专业研究生 深入理解金属及 金属 层板结 构 损 伤容限 设计与 疲 劳裂 纹 扩 展 分 析 的参
考书 。
本书系统阐述材料力学的基本概念与核心理论,从拉伸与压缩变形、扭转变形、剪切变形和弯曲变形等基本变形出发,提供相应的概念解析和典型例题。本书涵盖材料力学的基本概念与基本假设、关键公式的详细推导过程、基于弹性力学的应力应变矩阵分析及基础塑性力学的入门知识等主要内容,并融合经典力学理论框架编著而成。本书凝练作者多年教学与研究经验,希望帮助读者系统掌握材料力学的基本理论并建立科学的解题思路。
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纹扩展的力学机 制问题 .深 入探究了在 循环载荷 下铝合金和纤 维 铝合金层板 中铝合 金层 裂
纹尖端 的测性变形 ,揭 示 了在 负应 力 比变幅循环载 荷 下,单 峰 过载后 ,铝合 金疲 劳裂纹 扩 展
延迟逃滞 及迟端 消失 的机 理 :并 通 过 引人 增量 塑性损 伤 理 论 ,结 合裂 纹桥连模 型 ,提 出 了纤
维金属层板疲劳 裂纹扩展 的二 维 弹 塑 性有 限儿预 测 及 参 数 化建模 方 法 。 从 含裂 纹 二 维 简
化有 限元模 型 出发 ,提 出 了桥连应 力的二 维 有 限元 分 析 方法 ,及进 一步 改 普 玻 璃 纤 维 铝合
金层板的 抗疲 劳 裂 纹 扩 展 性能 途 径 。
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本书系统阐述材料力学的基本概念与核心理论,从拉伸与压缩变形、扭转变形、剪切变形和弯曲变形等基本变形出发,提供相应的概念解析和典型例题。本书涵盖材料力学的基本概念与基本假设、关键公式的详细推导过程、基于弹性力学的应力应变矩阵分析及基础塑性力学的入门知识等主要内容,并融合经典力学理论框架编著而成。本书凝练作者多年教学与研究经验,希望帮助读者系统掌握材料力学的基本理论并建立科学的解题思路。
本书共分为6章,重点围绕国家高端领域对复合材料铣面、制孔工艺及辅助装备的重大需求,结合机械工程学科的发展方向,针对难加工纤维增强复合材料常规加工中的不易断屑、毛边分层严重、加工质量差,切削温度梯度高烧蚀严重等阶段性缺陷,复合材料超低温加工性能建模和切削工艺优化研究,将为纤维增强复合材料构件的高质高效低损伤加工提供切实可行的理论支持和工艺技术保障,将进一步丰富复合材料机加工理论和改革机械加工工艺方法。
本书共分为6章,重点围绕国家高端领域对复合材料铣面、制孔工艺及辅助装备的重大需求,结合机械工程学科的发展方向,针对难加工纤维增强复合材料常规加工中的不易断屑、毛边分层严重、加工质量差,切削温度梯度高烧蚀严重等阶段性缺陷,复合材料超低温加工性能建模和切削工艺优化研究,将为纤维增强复合材料构件的高质高效低损伤加工提供切实可行的理论支持和工艺技术保障,将进一步丰富复合材料机加工理论和改革机械加工工艺方法。