1.力学相关专业学生:
2.材料科学领域从业者:
3.结构工程师:
4.科研人员和学者:
5.制造业技术人员:
塑性力学适合力学相关专业学生、材料科学领域从业者、结构工程师、科研人员和学者、制造业技术人员以及对塑性力学感兴趣的人员学习。学习塑性力学将有助于他们更好地理解和应用塑性力学的原理和方法,为相关领域的研究和应用提供有力支持
塑性力学作为固体力学的一个重要分支,具有显著的重要性,并与其他力学学科之间存在着紧密的联系。《塑性力学理论与实践合集13讲:筑牢模拟仿真的根基-提高模拟仿真的准确性》,旨在让用户学习塑性力学,可深入理解金属、塑料、土壤等多种材料受力后的塑性变形规律,为材料选择与结构设计提供科学依据;同时提升工程分析能力,运用塑性力学理论预测结构失效模式、优化设计方案,保障工程安全与经济性;还能通过案例学习,了解其在地震防护、车辆碰撞安全、航空航天等实际工程领域的关键作用,并且塑性力学的前沿研究为新材料、新工艺发展提供理论支撑,助力开启科研与创新之门。
本课程为付费用户提供VIP群交流、答疑服务、持续加餐内容、提供定制化培训和咨询服务、仿真人才库高新内推就业、仿真秀还提供奖学金、学完此课程,推荐学习者报名参加工信部教考中心认证的——工程仿真技术(CAE分析职业能力登记评价证书)。课程大纲安排如下:
第1章 简单应力状态下的弹塑性力学问题
1.1 引言
1.2 材料在简单拉压时的实验结果
1.3 应力-应变关系的简化模型
1.4 轴向拉压时的塑性失稳
1.5 简单桁架的弹塑性分析
1.7 几何非线性的影响
1.8 弹性极限曲线
1.9 加载路径的影响
1.10 极限载荷曲线(面)
1.11 安定问题
1.6 强化效应的影响
第2章 梁的弹塑性弯曲及梁和刚架的塑性极限公式-
2.1 矩形截面梁的弹塑性纯弯曲
2.2 横向载荷作用下梁的弹塑性分析
2.3 强化材料矩形截面梁的弹塑性分析
2.4 超静定梁的塑性极限载荷
第3章 应变分析、应力分析和屈服条件
3.5几个常用的屈服条件
3.1应变张量和应力张量
3.7 岩土力学中的库伦屈服条件
3.2 应变张量或应力张量的不变量
3.8 加载条件
3.3 偏应变张量和偏应力张量
3.4 屈服条件
3.5 几个常用的屈服条件
3.6 屈服条件的实验验证
第4章 本构关系
4.1塑性应力率和塑性应变率
4.2应变空间中的加载曲面和加、卸载准则
4.3有关材料性质的几个假设
4.4加载面的外凸性和正交流动法则
4.5增量关系的本构一般形式
4.6本构关系的一些常用表达式
4.7简单加载时全量理论
第5章 弹塑性力学边值问题的简单实例
5.1 弹塑性力学边值问题的提法
5.2 薄圆管的拉扭联合变形
5.3 厚壁圆柱管的弹塑性分析
5.4 理想弹塑性柱体的自由扭转
5.5 刚塑性薄圆板的轴对称弯曲
C9高校力学博士,拥有扎实的力学理论基础与丰富的实践经验。在结构动力学、弹性力学等领域具有深厚的学术造诣,擅长运用理论知识进行复杂力学问题的推导与分析。同时,精通Abaqus模拟仿真技术,能够高效构建模型并精准预测结构行为。致力于将科研成果转化为实际应用,以创新思维推动力学领域的发展,为工程实践提供坚实的理论支撑与技术指导。
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对于材料力学课程的试听人群,主要包括以下几类:
1、高等院校相关专业学生:特别是工程力学、土木工程、机械工程、航空航天工程等相关专业的高年级本科生和研究生。这些学生已经具备了一定的力学基础知识,可以通过本课程进一步深入学习和掌握塑性力学的理论和应用。
2、力学教员和科研工作者:从事力学教学和研究工作的教师和研究人员,可以通过本课程了解塑性力学的最新进展和研究成果,提升教学和科研水平。
3、工程技术人员:在机械、航空航天、汽车、建筑等工程领域从事设计、制造、测试等工作的技术人员。他们可以通过本课程学习塑性力学的理论和方法,优化产品设计,提高产品质量和性能。
4、对塑性力学感兴趣的人员:包括其他专业的学生、自学者以及对塑性力学有浓厚兴趣的人员。他们可以通过本课程拓宽知识面,了解塑性力学的基本原理和应用领域。
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