


定价:109元
印次:1-1
ISBN:9787302675594
出版日期:2024.12.01
印刷日期:2024.12.27
图书责编:鲁永芳
图书分类:教材
"本教材将分为上、下两册共10章,上册1-5章是材料固体力学基础部分,下册6-10章是结合电子材料应用的力学理论提高部分。本教材将从下面两个方面开展: 第一部分主要介绍材料固体力学基础,首先阐述材料的基础力学性能,包括弹性和塑性的基本预备知识;然后依次阐述应变理论、应力理论和弹性本构关系,这是弹性力学的关键理论知识,适用于所有连续、完全弹性、均匀、各向同性且位移和形变是微小的固体介质之中。继而,分别从宏观破裂力学和微观破裂力学的角度阐述断裂力学基础知识。 第二部分主要介绍各类载荷作用下的材料固体力学理论,结合电子信息材料的制备过程和服役条件,阐述热应力、电场作用下的材料力学行为。继而针对金属材料中的非弹性变形展开介绍。在此基础上,综合前面的弹塑性力学理论,对薄膜力学和元器件力学进行分析阐述。"
杨丽,西安电子科技大学领军教授,长江学者、国防卓青,主持国家自然科学重大项目课题、面上(3项)、青年,装发预研基金重点、国防技术基础等项目。研究成果出版专著《热障涂层破坏理论与评价技术》(排名2,科学出版社)、“The Macro- and Micromechanical Properties”(排名2,The CRC Press),出版国家精品教材1部、国家精品课程实验配套教材1部;在包括固体力学和材料领域国际**期刊J Mech Phys Solids,Int J Solids Struct,Mech Mater,Corrosion Sci等在内的期刊上发表论文91篇;以第一完成人制定国军标1套(含11个标准);授权美国美国发明专利1项,国家发明专利36项。获湖南省自然科学一等奖(排名1,2020年)、湖南省青年科技奖(2016年)、国防科学技术发明二等奖(排名3,2017年)、湖南省自然科学一等奖(排名3,2014年)、湖南省教学成果一等奖2项(排名2,2016年;排名3,2019年)等奖励。
丛书序 电子信息产业是彰显国家现代化、科技进步、经济水平、综合实力与核心竞争力的重要标志。它以前所未有的速度从国家新兴产业、支柱产业发展成为大国崛起乃至世界竞争的制高与抢占产业。以电子、光子及相互作用而实现信息产生、传输、存储、显示、探测及处理的电子材料,是各类电子元器件、电子系统与装备(即电子信息产业)的基础与先导,被列为国家信息化战略发展以及工程科技材料领域的核心基础。培养电子材料特色的高水平材料类应用型及研究型人才,是确保我国电子材料基础与先导能力、支撑电子信息产业崛起甚至世界领先的必然要求,也被国务院学位委员会办公室列为新材料类人才培养的急缺方向。 材料学科是于1957年提出,并逐渐形成以研究材料成分、结构、制备、性能与应用的新兴学科。它有三个重要特性: 一是“科学”和“工程”结合,既需要基础研究,又需要应用研究; 二是多学科交叉,需要和物理、化学、冶金学、计算科学(包括数学)等学科相互融合与交叉; 三是发展中的学科,材料的种类繁多、日新月异,其基础理论、关键技术甚至学科基础都不尽相同。我国材料科学起源于金属、陶瓷、高分子等结构材料,科学研究与产业技术相对成熟,材料类人才培养也形成了金属、陶瓷、高分子等三大特色体系,相应的教材也是围绕这三大体系所需的晶体结构、相图、加工、表征、服役等知识体系而建设。 利用电子运动效应及其受力、热、光、电、磁等载荷而发生性质改变的电子材料,表现出与金属、无机非、高分子显著不同的几大特性。一是显著依赖物理学科的基础理论与研究方法。电子材料不仅仅需要了解电子运动的电动力学、统计物理、量子力学等基础物理理论,电子装备、系统与元...
第1章绪论
1.1材料科学与工程
1.1.1材料及其研究意义
1.1.2材料科学与工程的内涵
1.1.3材料科学与工程的属性
1.2电子材料及其发展趋势
1.2.1电子材料的定义与分类
1.2.2电子材料在国民经济中的地位与发展现状
1.2.3电子材料的发展趋势
1.3电子材料对固体力学提出的需求与挑战
1.3.1电子材料对固体力学的需求
1.3.2电子材料对固体力学的挑战
1.4内容概述
第2章材料的基本力学性能
2.1材料的主要力学性能
2.1.1材料在拉伸时的力学性能
2.1.2材料在压缩时的力学性能
2.1.3材料在扭转时的力学性能
2.1.4材料在弯曲时的力学性能
2.2材料基本力学性能的测试
2.2.1材料拉伸性能的测试
2.2.2材料压缩性能的测试
2.2.3材料扭转性能的测试
2.2.4材料弯曲性能的测试
2.2.5材料剪切性能的测试
2.2.6材料基本力学性能测试方法的应用新进展
习题
第3章应变理论
3.1位移和应变
3.1.1张量的概念及求和约定
3.1.2位移的描述
3.1.3变形的描述
3.2应变张量的性质
3.2.1应变分量的坐标变换
3.2.2主应变
3.2.3应变张量的不变量
3.2.4应变主坐标系
3.2.5最大剪应变
3.2.6等倾线正应变
3.2.7八面体剪应变
3.2.8球形应变张量和应变偏量张量
3.3应变协调方程
3.4由应变求位移
3.4.1线积分法
3.4.2直接积分法
3.5柱面和球面坐标系中的几何方程
习题
... 查看详情




