
發(fā)布
注冊
/
登錄材料力學與斷裂力學
關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時間:2025-11-22
材料力學與斷裂力學的視頻教程
ABAQUS材料斷裂與失效系列 之 斷裂力學的基本概念
開胃菜:斷裂力學的基本概念 專題一:圍道積分運算 專題二:材料的損傷和侵蝕 專題三:基于Cohesive方法的斷裂仿真 專題四:VCCT詳解與應用 專題五:XFEM詳解與應用 專題六:低周疲勞仿真 首先來的是開胃菜,講斷裂力學的基本概念,通過這堂課讓大家對斷裂力學有一個大概的認識,方便后面的學習,有基礎(chǔ)的同學可以跳過,想更系統(tǒng)的學習斷裂力學的同學可以購買相關(guān)理論書籍進行學習。
¥10 46分鐘 3330播放
查看
力學方向知識點總結(jié),包含理論力學材料力學彈性力學復合材料力學有限元分析等
本課程圍繞力學方向核心知識體系展開,系統(tǒng)總結(jié)理論力學、材料力學、彈性力學、復合材料力學以及有限元分析等重要內(nèi)容,旨在幫助學員從整體上梳理專業(yè)知識脈絡(luò),建立更加完整、清晰的力學知識框架。課程不僅關(guān)注各門課程的基礎(chǔ)概念與核心理論,也強調(diào)不同知識模塊之間的內(nèi)在聯(lián)系,使學員能夠從“單點學習”走向“系統(tǒng)理解”。 在學習過程中,很多同學會遇到知識點零散、課程之間銜接不清、學過后難以融會貫通等問題。
¥199 5小時8分鐘 21播放
查看
材料力學與斷裂力學的實例教程
【科技名詞】:斷裂力學 fracture mechanics
【定義】:利用線彈性力學和彈塑性理論的分析方法,從宏觀角度定量研究含裂紋物體裂紋擴展規(guī)律的一門學科。
【學科】:材料科學技術(shù)_材料科學技術(shù)基礎(chǔ) _材料科學基礎(chǔ) _材料物理及化學基礎(chǔ)
【相關(guān)名詞】:線彈性斷裂力學 彈塑性斷裂力學 巖石斷裂力學
圖片來源:視覺中國
【延伸閱讀】
固體材料的破壞過程,一個非常基礎(chǔ)的問題,卻和湍流模型并列為固體力學和流體力學的兩大難題。自伽利略時代開始,無數(shù)力學人在這個問題上孜孜以求,從破壞結(jié)果到破壞過程,從宏觀破壞到微觀損傷,從簡單的拉斷、壓潰到引入疲勞、腐蝕、磨損,這一問題的答案在不斷被擴充。
斷裂力學狹義上一般指借助連續(xù)介質(zhì)力學中的線彈性和彈塑性理論,從宏觀角度來研究固體材料破壞過程的所謂宏觀斷裂力學。它上承以屈服強度等材料指標為主的強度理論,下啟以研究原子位錯等晶體尺度內(nèi)的斷裂過程為主的微觀斷裂力學。盡管1920年這一學科才宣告確立,但百年的發(fā)展已使其成為解決固體材料破壞過程這一問題的重要工具。
宏觀斷裂力學根據(jù)材料的類型分為線彈性斷裂力學和彈塑性斷裂力學,前者針對脆性材料和小范圍屈服假設(shè)下的塑性材料,后者則關(guān)注大范圍屈服下的塑性斷裂問題。
線彈性斷裂力學由英國科學家格里菲斯首創(chuàng),他在1920年提出基于能量平衡的斷裂準則并用以描述理想脆性材料(如玻璃)的斷裂過程。隨后美國科學家歐文在此基礎(chǔ)上提出了能量釋放率,它是裂紋擴展單位面積所需要消耗的能量,并將應用對象擴展到工程準脆性材料(如鑄鐵)。同時,歐文還證明了裂紋尖端的應力場和位移場可以用一個與能量釋放率有關(guān)的單參量表征,這就是后來著名的應力強度因子(一種對應力大小的度量)。如今,近10厘米厚的應力強度因子手冊已是工程師的必備之物。
展開 斷裂力學是近幾十年才發(fā)展起來了的一門新興學科,主要研究承載體由于含有一條主裂紋發(fā)生擴展(包括靜載及疲勞載荷下的擴展)而產(chǎn)生失效的條件。斷裂力學應用于各種復雜結(jié)構(gòu)的分析,并從裂紋起裂、擴展到失穩(wěn)過程都在其分析范圍內(nèi)。由于它與材料或結(jié)構(gòu)的安全問題直接相關(guān),因此它雖然起步晚,但實驗與理論均發(fā)展迅速,并在工程上得到了廣泛應用。斷裂力學研究的方法是:從彈性力學方程或彈塑性力學方程出發(fā),把裂紋作為一種邊界條件,考察裂紋頂端的應力場、應變場和位移場,設(shè)法建立這些場與控制斷裂的物理參量的關(guān)系和裂紋尖端附近的局部斷裂條件。
國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀
目前,斷裂力學總的研究趨勢是:從線彈性到彈塑性;從靜態(tài)斷裂到動態(tài)斷裂;從宏觀微觀分離到宏觀與微觀結(jié)合;從確定性方法到概率統(tǒng)計性方法。所以就斷裂力學本身而言,根據(jù)研究的具體內(nèi)容和范圍,它又被分為宏觀斷裂力學(工程斷裂力學)和微觀斷裂力學(屬金屬物理范疇)。宏觀斷裂力學又可分為彈性斷裂力學(它包括線性彈性斷裂力學和非線性彈性斷裂力學)和彈塑性斷裂力學(包括小范圍屈服斷裂力學和大范圍屈服斷裂力學及全面屈服斷裂力學)。工程斷裂力學還包括疲勞斷裂、蠕變斷裂、腐蝕斷裂、腐蝕疲勞斷裂及蠕變疲勞斷裂等工程中重要方面。如今在斷裂力學研究方法中,又引入可靠性理論,稱為概率斷裂力學,使斷裂力學的研究內(nèi)容更加豐富,也使斷裂力學的理論得到進一步的發(fā)展和完善,并在工程實際中發(fā)揮出越來越大的指導作用。
1.
展開 本人準備出一個ANSYS知識普及系列,將有用的網(wǎng)上資料歸攏,由于知識水平有限,不對之處請諒解。也歡迎各位網(wǎng)友**好的資料分享,讓我們共同完成這個ANSYS知識普及系列。
編輯人:技術(shù)鄰ANSYS專家
業(yè)務(wù)咨詢網(wǎng)址:http://www.yqgqt.org.cn/content/other/402981
(打個小廣告)
聲 明:1、ANSYS知識普及系列中所有資料均來自網(wǎng)上;
2、如侵犯知識產(chǎn)權(quán),請聯(lián)系A(chǔ)NSYS專家本人或者技術(shù)鄰,我將第一時間刪除。
小技巧:加本人關(guān)注,可以及時觀看本人發(fā)布的技術(shù)貼
詳見下表:
近日,南方科技大學機械與能源工程系副教授葛锜團隊和西北工業(yè)大學副教授張彪團隊在Advanced Materials合作發(fā)表論文,報道一種用于光固化4D打印的超高力學性能形狀記憶高分子材料。這種新材料在橡膠態(tài)斷裂應變超過1240%,在150%-250%的應變區(qū)間可以重復加載超10000次。此外,其優(yōu)異的光聚合性能使其成為數(shù)字光處理(Digital Light Processing - DLP)4D打印的理想材料,最高打印精度2微米,在智能家居、航空航天和軟體機器人領(lǐng)域應用潛力非常大。該項研究被Advanced Materials后內(nèi)封面重點報道。
4D打印是一種新興的制造技術(shù),它能夠使打印出來的三維結(jié)構(gòu)的形狀在外界環(huán)境刺激下隨時間變化。與用于4D打印的其他主動軟材料(Soft Active Materials -SAMs)相比,形狀記憶高分子(Shape Memory Polymers - SMPs)具有更高的剛度,并且能與各種3D打印技術(shù)兼容。其中,采用DLP 3D打印技術(shù)打印可光固化SMP,可以制造具有復雜幾何形狀和高分辨率的4D打印結(jié)構(gòu)。然而,現(xiàn)有可光固化SMP在力學性能方面具有局限性(伸長率偏低、抗疲勞性能差等),這極大地限制了它們的應用范圍。因此,亟需發(fā)展可承受大變形且具備抗疲勞能力的光固化SMP,以滿足工程應用中對4D打印智能材料力學性能的高要求。
圖 1. 超高力學性能的tBA AUD SMP用于基于DLP 3D打印技術(shù)的4D打印
聯(lián)合研究團隊合作開發(fā)出了一種超高力學性能可光固化SMP體系。該材料體系主要由丙烯酸叔丁酯(tBA)和脂肪族聚氨酯二丙烯酸酯(AUD)組成,故稱為tBA-AUD SMP體系。
展開 各有關(guān)單位:
隨著工業(yè)界對產(chǎn)品研發(fā)中提高質(zhì)量和控制成本的需求日益增加,人們對力學仿真,特別是有限元方法的認識和需求不斷深入,面臨的工程和科學問題也愈加復雜。在科學研究和產(chǎn)品研發(fā)過程中,產(chǎn)品可靠性問題日益凸現(xiàn)出來。結(jié)構(gòu)在使用過程中的磨損、斷裂、腐蝕、疲勞、損傷等因素都會影響產(chǎn)品可靠性和壽命。為了幫助廣大工程師和科研人員掌握和理解可靠性的原理、斷裂力學和損傷力學基本理論以及與之相關(guān)的力學仿真分析技術(shù),針對各類斷裂損傷問題能夠進行準確、高效的力學建模,并能夠熟練使用通用的有限元軟件,提高工程師和科研人員解決實際非線性力學問題的能力,經(jīng)中國力學學會產(chǎn)學研工作委員會、中國數(shù)字仿真聯(lián)盟研究,決定今年11月7—8日在北京舉辦“基于斷裂力學與損傷力學的失效仿真分析研修班”。歡迎廣大有限元愛好者踴躍報名,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、組織機構(gòu)
主辦單位:中國力學學會產(chǎn)學研工作委員會 中國數(shù)字仿真聯(lián)盟
會務(wù)服務(wù):北京諾維特機械科學技術(shù)發(fā)展中心
二、主要教學內(nèi)容
通過系統(tǒng)的理論方法講解、應用經(jīng)驗分享和技術(shù)交流,教授斷裂力學和損傷力學的基本理論和應用背景,基于ABAQUS軟件,講解計算斷裂力學和計算損傷力學的基本方法和技術(shù),培養(yǎng)相關(guān)失效仿真分析的專業(yè)應用人才,為企業(yè)產(chǎn)品可靠性方面的研發(fā)和科研院所相關(guān)研究工作的深入提供有力的技術(shù)支撐。
三、參加對象
1) 對斷裂力學和損傷力學以及ABAQUS軟件有應用需求的各類工程科研人員,包括但不限于企業(yè)中從事仿真分析的工程師、設(shè)計師,科研院所的力學科研人員,高等院校計算力學研究生和本科生。
2) 對學員知識要求:要有基本的彈性力學、塑性力學、有限元、線性代數(shù)的基礎(chǔ)知識,其知識水平應相當于機械類高年級本科生水平,否則會影響培訓效果。
展開 
材料力學與斷裂力學的相關(guān)專題、標簽、搜索
材料力學與斷裂力學的最新內(nèi)容
粘彈性力學(楊挺青).pdf
pinn求解固體力學問題(強形式)
彈性力學三類基本方程
平衡方程:該方程也稱動量守恒方程或柯西第二運動定律,其表明物體內(nèi)部應力的變化(散度)必須與作用在其上的體力相平衡
張量表示:
幾何方程:描述材料形變與位移之間的關(guān)系
張量表示:
本構(gòu)方程:描述材料的應力-應變關(guān)系。對于線性彈性材料,這通常被表示為胡克定律
張量表示
文章推薦:《Reduced-order representations of crystallographic texture for application to surrogate modelling of austenitic stainless steel》
晶體塑性有限元(CPFE)模型在預測多晶材料宏觀性能與微觀晶體學織構(gòu)的相互作用中扮演著核心角色 。然而,極其龐大的計算成本成為了將其推廣至宏觀工程部件
計算流體力學基礎(chǔ)課程
MP4 | 視頻:h264, 1920x1080 | 音頻:AAC, 44.1 KHz
語言:英語 | 大小:222.84 MB | 時長:0小時45分鐘
通過可視化推導學習CFD控制方程、向量、連續(xù)性方程、納維-斯托克斯方程和能量方程
您將學到什么
理解CFD的數(shù)學基礎(chǔ),包括向量
在顯示屏全貼合制造過程中,Mura(顯示不均)是一個常見的外觀不良現(xiàn)象。具體表現(xiàn)為在低灰階畫面下,屏幕出現(xiàn)局部亮暗不均、色斑或條紋,嚴重影響視覺體驗與產(chǎn)品質(zhì)感。本文將從Mura的成因出發(fā),探討其與OCA(光學膠)力學性能之間的關(guān)系,并提出基于材料力學測試的改善思路。
Mura的成因與
應力來源
01
PART
在光學膠的研發(fā)中,我們常常面臨一個核心矛盾:通過精妙的分子設(shè)計與網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建,材料在理論上擁有了優(yōu)異的性能,但它在實際工況下的長期表現(xiàn)——能承受多少次彎折?在持續(xù)應力下會否失效?——卻往往因缺乏關(guān)鍵的連接數(shù)據(jù)而難以回答。
正如劉維民院士團隊在《Chemical Reviews》關(guān)于“聚合物凝膠力學調(diào)控”的重磅綜述中所指出的,前沿的解決思路是 “協(xié)同方法學”(synergistic methodology
汽車門鎖作為汽車被動安全體系的核心部件,其性能可靠性直接關(guān)乎駕乘人員的生命安全,而極端溫度環(huán)境下的力學性能表現(xiàn),更是衡量門鎖品質(zhì)的關(guān)鍵指標。在汽車產(chǎn)業(yè)對零部件測試要求日益嚴苛的當下,北京沃華慧通測控技術(shù)有限公司推出的汽車門鎖測試系統(tǒng)(高低溫環(huán)境),以專業(yè)的測試方案、精準的技術(shù)參數(shù)和貼合國標要求的設(shè)計,為汽車門鎖的力學性能檢測提供了智能化解決方案,成為汽車零部件檢測領(lǐng)域的重要利器。
設(shè)備整體設(shè)計
基于OpenFOAM 的計算流體力學-pitzDaily算例
OpenFOAM 的計算流體力學:pitzDaily 算例最后更新:2025 年 9 月視頻格式:MP4 | 視頻編碼:h264,分辨率 1920×1080 | 音頻編碼:AAC,采樣率 44.1 千赫,雙聲道授課語言:英語 | 課程時長:58 分鐘 | 文件大小:306 兆字節(jié)
課程核心:通過經(jīng)典 OpenFOAM
可以指導交流互相學習
經(jīng)典斷裂力學假設(shè)裂紋尖端是數(shù)學上的"無限尖點",導致應力/應變出現(xiàn)非物理的奇異性,且完全忽略缺陷尺度對承載能力的影響。新理論通過"均勻化能量密度"框架,證明裂紋尖端變形實際上是非奇異的,并能客觀預測缺陷尺寸效應,為準脆性材料的極限承載能力評估提供了物理上一致的方法。
一、經(jīng)典斷裂力學的"阿喀琉斯之踵"
1.1 數(shù)學尖點 vs 物理現(xiàn)實
1913年,Inglis分析了含裂紋無限大板的應力集中問題
