复合材料压力容器是一门综合了压力容器工程、复合材料工程、机械制造工程与力学分析的综合性工程科学。由于压力容器的特殊受力特点和操作环境,复合材料的各项异性在这里获得了很好的应用,而有关方面的参考资料很少,给这类容器的推广应用带来了不便。本书主要介绍了金属与金属复合材料、金属与非金属复合材料、非金属与非金属复合材料压力容器的设计、制造与检验,并对这三类压力容器进行了有关的力学分析、有限元分析和疲劳分析。在每一篇的后,例举一种典型的结构,进行详细分析介绍。传统意义上的一般复合材料是不能用来制造压力容器的,本文着重介绍应用于压力容器的有关复合材料的设计、标准、制造、检验和强度分析。可供有关的专业技术人员提供参考,同时可作为高等院校相关专业的研究生教材。
复合材料压力容器是一门综合了压力容器工程、复合材料工程、机械制造工程与力学分析的综合性工程科学。由于压力容器的特殊受力特点和操作环境,复合材料的各项异性在这里获得了很好的应用,而有关方面的参考资料很少,给这类容器的推广应用带来了不便。本书主要介绍了金属与金属复合材料、金属与非金属复合材料、非金属与非金属复合材料压力容器的设计、制造与检验,并对这三类压力容器进行了有关的力学分析、有限元分析和疲劳分析。在每一篇的后,例举一种典型的结构,进行详细分析介绍。传统意义上的一般复合材料是不能用来制造压力容器的,本文着重介绍应用于压力容器的有关复合材料的设计、标准、制造、检验和强度分析。可供有关的专业技术人员提供参考,同时可作为高等院校相关专业的研究生教材。
超硬材料制品按不同用途可分为工具和仪器元件两大类。当前进入工业化生产阶段的产品主要是工具类,包括磨具、锯切工具、钻探工具等多种类型。
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大型钢筋混凝土渡槽结构作为重要的生命线工程,有不少穿越地震高烈度区,部分区域地震烈度甚至高达九度。因此,渡槽在输水过程中易遭受地震灾害作用而发生损伤或破坏,导致输水线路中断,引发重大工程安全事故。 本书在进行渡槽结构抗震分析时,首先从非线性静力分析(Push-over分析)出发,研究和评价渡槽结构在地震作用下的抗震性能,借助传统的损伤分析方法开展渡槽结构抗震性能的评估,并进一步探究渡槽结构在材料力学性能随机性和外部地震作用随机性影响下的地震响应规律,进而开展渡槽结构的抗震可靠性研究,为大型渡槽结构的抗震优化设计提供理论基础。
大型钢筋混凝土渡槽结构作为重要的生命线工程,有不少穿越地震高烈度区,部分区域地震烈度甚至高达九度。因此,渡槽在输水过程中易遭受地震灾害作用而发生损伤或破坏,导致输水线路中断,引发重大工程安全事故。 本书在进行渡槽结构抗震分析时,首先从非线性静力分析(Push-over分析)出发,研究和评价渡槽结构在地震作用下的抗震性能,借助传统的损伤分析方法开展渡槽结构抗震性能的评估,并进一步探究渡槽结构在材料力学性能随机性和外部地震作用随机性影响下的地震响应规律,进而开展渡槽结构的抗震可靠性研究,为大型渡槽结构的抗震优化设计提供理论基础。
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