压力容器优化设计

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出版者:
作者:梁基照
出品人:
页数:278
译者:
出版时间:2010-4
价格:29.00元
装帧:
isbn号码:9787111296171
丛书系列:
图书标签:
  • 压力容器
  • 优化设计
  • 有限元分析
  • 强度计算
  • 安全评估
  • 结构工程
  • 机械工程
  • 工业设备
  • 设计方法
  • 可靠性
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具体描述

《压力容器优化设计》全面系统地反映了最优化技术在压力容器设计中的研究和应用成果。内容包括:最优化设计的数学基础、一维搜索的最优化方法、多维无约束的最优化方法、多维约束最优化方法、压力容器优化设计的特点与方法、中低压容器的优化设计、压力储罐的优化设计、外压容器的优化设计、高压容器的优化设计、多层压力容器的优化设计、法兰和封头的优化设计。《压力容器优化设计》注意优化设计概念的解释和方法的介绍,尽量避免繁杂的理论论证和数学推演,列举了压力容器的主要结构和部件的优化设计实例,实用性强,便于读者参考借鉴。

《压力容器优化设计》既适合于从事化工行业的工程技术人员及相关专业的大专院校师生使用,又可作为机械设计及制造人员的参考用书。

《结构强度与材料力学精要》 本书旨在为读者提供一个关于材料在各种载荷作用下行为的全面且深入的理解。本书内容侧重于结构强度分析的基本原理和应用,为工程师、设计师以及对机械工程和土木工程领域有兴趣的学生奠定坚实的基础。 核心内容概述: 应力与应变分析: 本章将详细阐述应力(内力在单位面积上的分布)和应变(材料变形的度量)的概念。我们将探讨各种应力状态,包括拉应力、压应力、剪应力以及弯曲应力,并介绍应变与应力之间的关系,如胡克定律。本书将重点讲解如何运用数学工具,如张量分析,来描述复杂的应力应变场。我们还将介绍单轴、双轴和三轴应力状态的分析方法,为理解材料的力学行为提供理论框架。 材料力学性能: 本章深入研究各种工程材料的力学特性,包括弹性模量、泊松比、屈服强度、抗拉强度、疲劳强度和断裂韧性。本书将详细介绍这些参数的定义、测量方法以及它们对结构设计的影响。我们将讨论不同材料(如金属、聚合物、陶瓷和复合材料)在不同环境条件下的行为差异,并强调理解材料的失效模式对于确保结构安全的重要性。 梁的弯曲与剪切: 本章专注于分析梁在承受各种载荷时的弯曲和剪切行为。我们将介绍弯矩图和剪力图的绘制方法,以及它们在确定梁内力分布中的作用。本书将推导并应用梁的弯曲公式,以计算梁的挠度、转角和最大应力。此外,还将探讨剪切应力在梁中的分布规律及其对结构承载能力的影响。 轴的扭转: 本章探讨实心轴和空心轴在承受扭矩时的扭转行为。我们将推导扭转应力和扭转角公式,并介绍如何运用这些公式来设计能够承受给定扭矩的轴。本书将详细分析轴的扭转刚度,并探讨影响轴扭转性能的因素,如材料的剪切模量和轴的几何尺寸。 柱的稳定(屈曲): 本章关注细长柱在承受轴向压力时的稳定性问题,即屈曲现象。我们将介绍欧拉屈曲公式,并探讨影响柱屈曲载荷的因素,如材料的弹性模量、柱的长度和边界条件。本书还将介绍工程上常用的临界屈曲载荷的计算方法,并强调在结构设计中考虑屈曲的可能性以避免灾难性失效。 弹性力学基础: 本章将引入弹性力学的基本方程,包括平衡方程、几何方程和物理方程。本书将介绍圣维南原理、纳维-斯托克斯方程以及阿氏方程等概念,为更复杂的应力分析提供基础。我们将展示如何运用这些方程来解决二维和三维弹性问题,并介绍有限元方法等数值分析技术在解决复杂几何形状和载荷条件下的应用。 应力集中与疲劳: 本章探讨在结构中因几何突变(如孔、缺口)而产生的应力集中现象,以及材料在循环载荷作用下发生疲劳失效的机制。本书将介绍应力集中系数的概念,并讨论如何通过优化结构几何形状来减小应力集中。我们将详细阐述疲劳裂纹的萌生、扩展和断裂过程,并介绍各种疲劳寿命预测方法。 断裂力学入门: 本章介绍断裂力学的基本概念,包括断裂韧性、裂纹尖端应力场和断裂准则。本书将阐述如何运用断裂力学原理来评估包含裂纹的结构的安全性,并预测其在给定载荷下的断裂行为。我们将介绍断裂韧性试验方法,并探讨影响断裂韧性的因素。 本书特色: 理论严谨与工程实践相结合: 本书在介绍理论知识的同时,紧密结合实际工程问题,通过丰富的算例和图解,帮助读者理解抽象的力学概念在实际应用中的意义。 数学工具的有效运用: 书中系统地介绍了解决力学问题所需的数学方法,包括微积分、微分方程和线性代数,并演示了如何将其应用于各种力学分析。 清晰的逻辑结构与易读性: 全书章节安排合理,内容循序渐进,语言清晰流畅,便于读者自主学习和深入理解。 强调安全性和可靠性: 本书始终贯穿结构设计中的安全和可靠性理念,引导读者关注材料的失效模式和结构的承载极限,培养负责任的工程师素养。 适用读者: 本书适合高等院校机械工程、土木工程、航空航天工程、材料科学与工程等相关专业的本科生和研究生,以及从事结构设计、机械制造、材料研发等领域的工程师和技术人员。对于希望系统学习和掌握材料力学基础知识的自学者,本书也是一本极佳的参考读物。 通过学习本书,读者将能够深刻理解材料在各种载荷下的响应,掌握分析和设计结构强度的基本方法,为解决实际工程问题奠定坚实的理论基础。

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