دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: نویسندگان: Ermakov. Yury N., Zinoviev. Peter A سری: ISBN (شابک) : 9781351451376, 1566760828 ناشر: Routledge;CRC سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 265 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 7 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Energy Dissipation in Composite Materials 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 اتلاف انرژی در مواد کامپوزیت 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.
همه مواد واقعی به یک روش، حتی در مقادیر کرنش بسیار کوچک، از
رفتار الاستیک ایده آل فاصله می گیرند. تحت تغییر شکل چرخه ای،
این انحرافات منجر به تلفات انرژی برگشت ناپذیر در مواد می شود.
علل چنین تلفاتی بسیار زیاد است و شامل انتقال برگشت ناپذیر انرژی
مکانیکی به گرما، رشد ترک ها و سایر عیوب، و تغییر شکل
میکروپلاستیک کریستال ها می شود. اصطلاحات متعددی برای تعریف این
پدیدهها از جمله میرایی، اتلاف انرژی، الاستیسیته ناقص و اصطکاک
داخلی پیشنهاد شدهاند. این کتاب در مورد میرایی مواد است. با
فرآیندهای میرایی یا اتلاف انرژی در جامدات در حال ارتعاش.
ادامه
مطلب...
چکیده: همه واقعی مواد به هر طریقی، حتی در مقادیر کرنش بسیار
کوچک، از رفتار الاستیک ایده آل فاصله می گیرند. تحت تغییر شکل
چرخه ای، این انحرافات منجر به تلفات انرژی برگشت ناپذیر در مواد
می شود. علل چنین تلفاتی بسیار زیاد است و شامل انتقال برگشت
ناپذیر انرژی مکانیکی به گرما، رشد ترک ها و سایر عیوب و تغییر
شکل میکروپلاستیک کریستال ها می شود. اصطلاحات متعددی برای تعریف
این پدیده ها پیشنهاد شده است از جمله میرایی، اتلاف انرژی، کشش
ناقص و اصطکاک داخلی. این کتاب در مورد میرایی مواد است. با
فرآیندهای میرایی یا اتلاف انرژی در جامدات در حال ارتعاش
All real materials in one way or another, exhibit a departure
from ideal elastic behaviour, even at very small strain values.
Under cyclic deformation, these departtures result in
irreversible energy losses in material. The causes of such
losses are many, and include the irreversibletransfer of
mechanical energy into heat, growth of cracks and other
defects, and the microplastic deformaton of crystals to name a
few. Several terms
have been suggested to define these phenomena including
damping, energy dissipation, imperfect elasticity and internal
friction. This book is about materials damping; with damping or
energy dissipation processes in vibrating solids.
Read
more...
Abstract: All real materials in one way or another, exhibit a
departure from ideal elastic behaviour, even at very small
strain values. Under cyclic deformation, these departtures
result in irreversible energy losses in material. The causes of
such losses are many, and include the irreversibletransfer of
mechanical energy into heat, growth of cracks and other
defects, and the microplastic deformaton of crystals to name a
few. Several terms have been suggested to define these
phenomena including damping, energy dissipation, imperfect
elasticity and internal friction. This book is about materials
damping; with damping or energy dissipation processes in
vibrating solids
Content: Cover
Half Title
Title Page
Copyright Page
Table of Contents
Preface
Introduction
Chapter 1: Main Methods of Approach to Describing the Phenomenon of Internal Friction in Solids
1.1 Simplest Models of Internal Friction
1.2 Theory of Linear Hereditary Elasticity (Viscoelasticity)
1.3 Theory of Microplastic Deformation
1.4 C.M. Zener's Thermodynamic Theory of Vibration Damping
1.5 Theory of Elastic Hysteresis
1.6 Energy Method for Consideration of the Internal Friction
Chapter 2: Methods for Experimental Investigation of Energy Dissipation Response 2.1 Direct Methods for Determining Energy Losses2.2 Indirect Methods for Determining Energy Losses
2.3 Consideration of the Aerodynamic Component of Energy Dissipation
Chapter 3: General Information on Energy Dissipation in Composites
3.1 Dissipative Behavior of Unidirectional Composites
3.2 Dissipative Properties of Multilayered Fibrous Composites
3.3 Effect of Load Conditions on Composite Dissipative Response
Chapter 4: Elasto-Dissipative Characteristics (EDC) of Anisotropic Bodies
4.1 Elastic Characterization of Anisotropic Bodies 4.2 Energy Losses under Cyclic Loading of an Anisotropic Body4.3 Complex Moduli of Anisotropic Bodies
4.4 EDC Tensors for the Materials with Different Types of Symmetry
4.5 System of Engineering Constants
4.6 Plane Stress State
4.7 Coordinate Transformation
4.8 Some Additional Comments
Chapter 5: Dissipative Response of Unidirectional Fiber Reinforced Composites: Structural Method of Approach
5.1 Composites of Transversely Isotropic Fibers and Isotropic Matrix: Three-Dimensional Stress State
5.2 Plane Stress State for a Composite of Transversely Isotropic Fibers and Isotropic Matrix 5.3 Composite of Isotropic Fibers in Isotropic Matrix: Three-Dimensional Stress State5.4 Plane Stress State for a Composite of Isotropic Fibers and Isotropic Matrix
Chapter 6: Effective Viscoelastic Characteristics of Fiber Reinforced Composites
6.1 Complex Compliances of the Viscoelastic Body
6.2 Effective Complex Characteristics of the Unidirectional Composite in Terms of Fiber and Matrix Characteristic
6.3 Comparison of Composite Dissipative Characteristics Derived by the Method of Complex Moduli and the Energy Method Chapter 7: Extreme Properties of the Dissipative Behavior of a Transversely Isotropic Monolayer (Unidirectional Composite)7.1 Surface of Dissipation
7.2 A Chart of Level Lines of the Dissipation Surface. Extreme Properties of Relative Energy Dissipation
7.3 Trajectories of Stress State Variation
Chapter 8: Dissipative Properties of Multilayered Composites
8.1 Elastic Characteristics of Multilayered Composites
8.2 Dissipative Behavior of Multilayered Composites under a Plane Stress State
8.3 Energy Dissipation of Multilayered Composites under Bending