ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials

دانلود کتاب مدل های گسسته و پیوسته برای فرامواد پیچیده

Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials

مشخصات کتاب

Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials

ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1107087732, 9781107087736 
ناشر: Cambridge University Press 
سال نشر: 2020 
تعداد صفحات: 409 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 16 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 79,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 6


در صورت تبدیل فایل کتاب Discrete and Continuum Models for Complex Metamaterials به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل های گسسته و پیوسته برای فرامواد پیچیده نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل های گسسته و پیوسته برای فرامواد پیچیده

این متن با گردآوری مشارکت در طیف متنوعی از موضوعات، رابطه بین مکانیک گسسته و پیوسته را به عنوان ابزاری برای مدل‌سازی فرامواد جدید و پیچیده بررسی می‌کند. با ارائه کتابشناسی جامع و بررسی تاریخی این زمینه، فرامواد مکانیکی، صوتی و پانتوگرافیک را پوشش می‌دهد، نظریه مدل ساده و مدل‌های گسسته لاگرانژی و کاربردهای آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد و روش‌هایی را برای ساختارهای پانتوگرافی و روش‌های متغیر برای مدل‌سازی و محاسبات چند رشته‌ای ارائه می‌دهد. رابطه بین مدل‌های گسسته و پیوسته از هر دو دیدگاه ریاضی و مهندسی مورد بحث قرار می‌گیرد، و متن را برای کسانی که علاقه‌مند به مبانی مکانیک و کاربردهای محاسباتی هستند ایده‌آل می‌کند و دیدگاه‌های نوآورانه در مورد استفاده از سیستم‌های گسسته برای مدل‌سازی فرامواد برای کسانی که می‌خواهند ارائه می‌شود. برای رفتن به میدان عمیق تر یک متن ایده آل برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان علاقه مند به رویکردهای پیوسته برای مطالعه مواد مدرن، در مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، ریاضیات کاربردی، فیزیک و علم مواد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Bringing together contributions on a diverse range of topics, this text explores the relationship between discrete and continuum mechanics as a tool to model new and complex metamaterials. Providing a comprehensive bibliography and historical review of the field, it covers mechanical, acoustic and pantographic metamaterials, discusses Naive Model Theory and Lagrangian discrete models, and their applications, and presents methods for pantographic structures and variational methods for multidisciplinary modeling and computation. The relationship between discrete and continuous models is discussed from both mathematical and engineering viewpoints, making the text ideal for those interested in the foundation of mechanics and computational applications, and innovative viewpoints on the use of discrete systems to model metamaterials are presented for those who want to go deeper into the field. An ideal text for graduate students and researchers interested in continuum approaches to the study of modern materials, in mechanical engineering, civil engineering, applied mathematics, physics, and materials science.



فهرست مطالب

Contents
List of Contributors
Part I: Designing Complex (Meta) Materials: Results and Perspectives
	1 Metamaterials: What Is Out There and What Is about to Come
		1.1 Technology and Science: A Two-way Interaction
		1.2 The Importance of a Universal Terminology
		1.3 The Relation between Mechanics’ Fundamental Hypotheses and Existing Technology
		1.5 Discrete and Continuous: An Attempt at a Twenty-First-Century Methodological Position
		1.4 Three Approaches to Accomplish the Objective
		1.6 Mission Statement: Examples of Possible Implementations
		1.7 Standard Methods and Related Challenges in Material Designing
		1.8 Surface-Related Effects in Micro- and Nano-structured Materials
		1.9 An Example: Pantographic Structures
		1.10 Final Thoughts before Moving On
	2 A Review of Some Selected Examples of Mechanical and Acoustic Metamaterials
		2.1 Mechanical Metamaterials
		2.2 Acoustic Metamaterials
	3 Pantographic Metamaterial: A (NotSo) Particular Case
		3.1 Introduction
		3.2 Modeling Pantographic Structures: A Rèsumè of Results Obtained
		3.3 Conclusion
Part II: Mathematical and Numerical Methods
	4 Naive Model Theory: Its Applications to the Theory of Metamaterials Design
		4.1 Introduction
		4.2 Morphisms
		4.3 Mathematical Models of Physical Phenomena
		4.4 Relation between Mathematics, Science, and Technology
		4.5 A Digression on Mathematics and Mechanics
		4.6 Materials or Metamaterials? A Dichotomy?
		4.7 Data-Driven or Theory-Driven? Final Epistemological Reflections Motivated by the Desire to Design Novel Metamaterials
	5 Lagrangian Discrete Models: Applications to Metamaterials
		5.1 Introduction
		5.2 Lagrangian Formulation of Mechanics
		5.3 Continuous and Discrete Modeling in Modern Mechanics
		5.4 Hencky-Type Model for Pantographic Metamaterials
		5.5 Towards 3D Models: Hencky-Type Model for Elastica
		5.6 Conclusions and Perspectives
	6 Experimental Methods in Pantographic Structures
		6.1 Introduction
		6.2 Design and Manufacturing
		6.3 Comparison between Experimental Measurements and Numerical Simulations
		6.4 Damage and Failure in Pantographic Fabrics
		6.5 Validations via Image Correlation
		6.6 Conclusion
	7 Variational Methods as Versatile Tools in Multidisciplinary Modeling andComputation
		7.1 Variational Principles: A Powerful Tool
		7.2 Applications in Biomechanics
		7.3 Applications in Materials Science
		7.4 Applications in Vibration Damping
	8 Least Action and Virtual Work Principles for the Formulation of Generalized ContinuumModels
		8.1 Introduction and Historical Background
		8.2 Why Look for the Historical Roots of Variational Principles and Calculus of Variation?
		8.3 Pluralitas non est ponenda sine necessitate (John Duns Scoto 1265–1308)
		8.4 Lex parsimoniae: “Law of Parsimony.” Balance Laws or Variational Principles for Generalized Continua?
		8.5 More about Action Functionals
		8.6 The Principle of Virtual Work
		8.7 Appendix
Index




نظرات کاربران