本书内容包括静力学、运动学、动力学、专题、分析力学等五大部分。静力学包括受力分析、力系简化、平衡方程、摩擦、桁架等;运动学包括坐标描述、平面运动、定点转动、速度和加速度合成定理等;动力学包括非惯性系质点动力学、变质量质点动力学、动力学普遍定理等;专题包括刚体动力学、机械振动、碰撞等;分析力学包括达朗贝尔原理、虚位移原理
本书基于这一现状与趋势,结合作者和研究生及有关科研人员在该领域的研究成果,介绍电磁式主动阻尼减振技术、磁流变阻尼减振技术、质量调谐减振技术、颗粒阻尼器、整体式挤压油膜阻尼器、摩擦阻尼减振技术和自动平衡减振技术等,分析了各种减振技术的特点,研究振动控制的动力学问题。对各类减振技术进行总结,重点讲述了这些减振技术抑制振动的
本书系统阐述了现代细观力学表征技术及其在材料力学研究中的应用,聚焦于应力分析与力学性能表征。全书以几何相位分析法、数字图像相关法和纳米压痕法为核心实验手段,深入总结了这些方法的实验原理与技术流程。其中,几何相位分析法结合纳米压痕技术,被用于研究碳纤维复合材料在压痕载荷下的力学响应及三维形貌特征,揭示了材料在微小尺度下的
本书介绍结构振动的基本理论和主动控制的设计方法,内容包括振动基本理论、最优控制、次最优控制、模态控制、基于系统输入和输出的低维建模与参数辨识、传感器/作动器的优化位置、主动控制中的时滞问题处理方法、模型降阶等。
本书包括流体热物性、一维定常流、一维非定常流、激波膨胀波理论、边界层理论、传热等,进行了初步的探索。建立了超临界流体一维流动控制方程、一维非定常与二维定常超临界流体特征线关系式、超临界流体激波关系式和超临界流体边界层方程,通过实验和数值模拟发现了若干新的现象。提出了超临界流体驱动的激波风洞技术、超临界流体超声速喷管设计
全书共分8章,主要内容包括:动态光焦散方法、反射光焦散方法、动态光焦散方法在爆破研究中的应用;实验系统及光焦散的理论基础;利用带槽药卷间隔装药爆破研究动态断裂效应;爆炸应力波在节理岩体中传播的实验室研究;不规则形状药卷定向断裂爆破的破岩机理及其现场应用;两孔定向压裂爆破中穿孔裂缝动态特性分析;存在缺陷对脆性材料冲击载荷
本教材系统阐述流体力学的基础理论以及工程应用,内容架构可分为两大部分:第一部分聚焦基础理论,涵盖流体的物理性质、流体静力学、流体一维流动基本原理、流体三维流动基本原理、流动阻力和水头损失、相似理论与量纲分析等内容,深入探讨流动现象与规律,通过清晰的数学推导与直观的物理模型,夯实理论根基。第二部分侧重工程应用,包括有压管
本书共两篇16章,分别阐述静力学和材料力学的基础理论和方法。第一篇静力学包括静力学基本概念和物体的受力分析,平面汇交力系与平面力偶系,平面任意力系,空间任意力系,摩擦;第二篇材料力学包括材料力学绪论,轴向拉伸和压缩,扭转,剪切和连接件的实用计算,平面图形的几何性质,弯曲内力,弯曲应力,弯曲变形,应力状态和强度理论,组合
本书以高职教育“理论够用、实践为重”为原则,系统整合静力学与材料力学核心知识,构建“原理-应用-实践”三位一体的教学体系。静力学篇章从工程构件受力分析入手,讲解力系简化与平衡规律,涵盖平面/空间力系计算、摩擦自锁等工程常见问题,以管廊结构、设备支座等为实例,引导学生掌握受力图绘制与平衡方程应用技巧。材料力学篇聚焦构件强
本书系统阐述了表面电荷与滑移边界之间的协同作用对流动行为的影响规律。书中不仅深入剖析了该协同机制在电渗流动、电磁流动及压力驱动流等典型流动模式中的关键作用,还进一步探讨了其对物质输运特性及电动能量转换效率的调控机理。通过理论研究,本书揭示了在微纳受限条件下,表面电荷与滑移效应的耦合机制如何显著改变流体的动力学行为与能量