Kmitani teles a konstrukci zpusobene pohybujicim se zatizenim (Czech Edition)

Kmitani teles a konstrukci zpusobene pohybujicim se zatizenim (Czech Edition) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Academia
作者:Ladislav Fryba
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1989
价格:0
装帧:Unknown Binding
isbn号码:9788020000392
丛书系列:
图书标签:
  • Kmitani
  • Teleso
  • Konstrukce
  • Pohybove Zatizeni
  • Cesky Jazyk
  • Inzenyrstvi
  • Stavebnictvi
  • Dynamika
  • Vibrace
  • Technicka Literatura
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具体描述

本书深入探讨了在移动载荷作用下,由该载荷引起的相关结构变形、应力分布以及动力的响应。我们将从基础理论出发,逐步深入到复杂的工程应用。 核心概念解析: 移动载荷的定义与分类: 首先,我们将明确移动载荷的涵义,区分不同类型的移动载荷,例如恒定速度、变速度、周期性载荷以及随机载荷等。理解载荷的特性对于后续的分析至关重要。 结构的动力学响应: 重点在于分析结构在动态荷载下的行为。我们将介绍振动理论的基础,包括自由振动、受迫振动以及阻尼等概念。特别是,如何量化和预测由移动载荷引起的结构振动幅值、频率和阻尼特性。 梁、板和壳体的分析: 针对工程中最常见的结构形式——梁、板和壳体,我们将详细介绍如何建立相应的动力学模型。这包括考虑材料的弹性、惯性以及阻尼特性。 载荷-结构耦合效应: 移动载荷与结构之间的相互作用是本书的核心。我们将研究载荷如何在结构中传播,以及结构本身的运动又如何反过来影响载荷的分布和特性。这种耦合效应在高速列车、桥梁上的车辆通行等场景中尤为显著。 影响因素的辨析: 影响移动载荷下结构响应的因素多种多样,我们将系统地探讨这些因素: 载荷特性: 载荷的大小、速度、加速度、频率、分布形式(集中力、均布载荷等)以及载荷的连续性。 结构特性: 材料的弹性模量、泊松比、密度、阻尼系数,结构的几何尺寸、形状、跨度、支撑条件(简支、固定、悬臂等)以及结构的模态特性。 环境因素: 温度变化、风荷载等可能与移动载荷叠加,影响结构的整体响应。 分析方法与技术: 解析方法: 对于一些简化的模型和理想化的边界条件,我们将介绍如何运用微分方程、拉普拉斯变换、傅里叶变换等解析方法求解结构的动响应。例如,采用瑞利-里兹法、伽辽金法等能量法来近似求解。 数值方法: 面对复杂的几何形状、载荷和边界条件,数值方法是必不可少的。我们将重点介绍: 有限元法 (FEM): 这是处理复杂结构动力学问题最强大的工具之一。我们将详细讲解如何在有限元框架下建立结构的动力学方程,处理移动载荷的施加方式,以及如何求解节点位移、速度和加速度。 有限差分法 (FDM): 在某些特定问题中,有限差分法也能够提供有效的解决方案。 边界元法 (BEM): 对于某些特定类型的边界条件和无限域问题,边界元法可能比有限元法更具优势。 模型简化与降阶技术: 在实际工程中,完整的模型可能计算量过大。因此,我们将介绍如何通过模态分析、主成分分析等技术对模型进行简化,提取结构的若干主要模态,从而降低计算复杂度,同时保留主要的动力学信息。 实验测试与验证: 理论分析和数值模拟需要实验数据的支撑。我们将探讨如何设计和实施针对移动载荷下结构响应的实验测试,以及如何将实验结果与模拟结果进行对比验证,以评估模型的准确性。 关键工程应用场景: 桥梁工程: 汽车、火车等在桥梁上通行时产生的动载荷是桥梁设计和安全评估的关键因素。我们将分析这些载荷如何引起桥梁的振动,以及如何确保桥梁的舒适性和结构安全性。 高速铁路: 列车在轨道上高速运行时,其产生的动载荷会对轨道、桥梁、隧道等基础设施产生复杂影响。本书将探讨这些影响,以及相关的减振设计。 航空航天: 飞行器在起降、飞行过程中承受的动态载荷,以及其自身部件的运动可能引发的结构响应。 机械工程: 旋转机械(如转子、涡轮)、往复运动部件(如活塞)以及传送带等产生的移动载荷对设备和支撑结构的影响。 海洋工程: 船舶在波浪中运动,或者海上平台上的设备移动,都会对结构产生动态载荷。 研究展望与挑战: 非线性动力学: 许多实际结构的响应并非完全线性的,材料的非线性、几何的非线性以及接触的非线性都会显著影响结构的动响应。 随机载荷与疲劳分析: 实际载荷往往具有随机性,长期重复的随机载荷可能导致结构的疲劳损伤。 主动与被动控制: 如何通过设计减振装置(如阻尼器)或主动控制系统来减小移动载荷引起的结构振动。 多物理场耦合: 在某些复杂场景下,移动载荷的影响可能与热、流体、电磁等效应相互耦合,需要更全面的分析方法。 本书旨在为工程师、研究人员和学生提供一个全面而深入的理解,掌握分析和处理移动载荷下结构动力学问题的理论基础和实践方法。通过对相关理论的细致讲解和对实际工程问题的深入剖析,读者将能够更好地应对复杂工程挑战,设计出更安全、更高效、更可靠的结构。

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