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
دسته بندی: مکانیک: نظریه انعطاف پذیری ویرایش: 1 نویسندگان: Peijun Wei سری: ISBN (شابک) : 9789811956614, 9789811956621 ناشر: Springer Nature Singapore سال نشر: 2022 تعداد صفحات: 371 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نظریه امواج الاستیک: الاستودینامیک، امواج الاستیک
در صورت تبدیل فایل کتاب Theory of Elastic Waves 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 نظریه امواج الاستیک 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.
این کتاب مقدمه ای سیستماتیک بر نظریه اساسی انتشار موج الاستیک در رسانه های پیچیده را برجسته می کند. تئوری امواج الاستیک به طور گسترده در زمینه هایی مانند اکتشاف ژئوفیزیک، بررسی لرزه ای، تصویربرداری اولتراسوند پزشکی، آزمایش غیر مخرب مواد و سازه ها، بلورهای صوتی، فرامواد و نظارت بر سلامت سازه استفاده می شود. برای کمک به خوانندگان برای درک سیستماتیک نظریه پایه و در نتیجه کاربردهای آن، این کتاب در مورد تئوری انتشار موج الاستیک در محیط جامد همسانگرد، پوشش پدیدهها در محیط بینهایت، رابطها، ساختار لایهای با ضخامت محدود، موج ریلی و عشق توضیح میدهد. انتشار موج در امتداد سطح نیمه بی نهایت لایه جامد و پوشش دهنده و امواج هدایت شده و امواج نشتی در صفحات صاف و در میله های استوانه ای. الگوهای انتشار و ویژگی های امواج هدایت شونده در پوسته های استوانه ای و پوسته های کروی نیز معرفی شده اند. نویسنده کتاب را بر اساس یک دهه تجربه تدریس در دوره تحصیلات تکمیلی به همین نام و دو دهه تحقیق در زمینه تئوری و کاربردها نوشته است. این کتاب مرجع ارزشمندی برای دانشجویان، محققین و متخصصانی است که انتظار دارند بحثی قابل فهم و جامع در مورد نظریه، روش های تحلیلی و نتایج تحقیقات مرتبط داشته باشند.
This book highlights a systematic introduction to the basic theory of elastic wave propagation in complex media. The theory of elastic waves is widely used in fields such as geophysical exploration, seismic survey, medical ultrasound imaging, nondestructive testing of materials and structures, phononic crystals, metamaterials and structure health monitoring. To help readers develop a systematic grasp of the basic theory, and thus its applications, the book elaborates on the theory of elastic wave propagation in isotropic solid media, covering phenomena in infinite media, interfaces, layered structure with finite thickness, Rayleigh wave and Love wave propagating along the surface of semi-infinite solid and covering layer, and the guided waves and leaky waves in flat plates and in cylindrical rods. The propagation patterns and features of guided waves in cylindrical shells and spherical shells are also introduced. The author wrote the book based on a decade of teaching experience of a graduate course of the same name and two decades of research on the theory and applications. The book is a valuable reference for students, researchers and professionals who expect an understandable and comprehensive discussion of the theory, analytical methods and related research results.
Preface Introduction Contents 1 Fundamentals of Elastodynamics 1.1 Basic Hypothesis of Elastodynamics 1.1.1 Continuity Hypothesis 1.1.2 Elasticity Hypothesis 1.1.3 Small Deformation Hypothesis 1.1.4 Homogeneous Hypothesis 1.1.5 Isotropic Hypothesis 1.1.6 Zero Initial Stress Hypothesis 1.2 Basic Conservation Laws of Elastodynamics 1.2.1 Law of Mass Conservation 1.2.2 Law of Conservation of Momentum 1.2.3 The Law of Conservation of Energy 1.3 Variational Principle of Elastodynamics 1.4 The Initial Boundary Value Problem of Elastodynamics 1.5 Transient and Steady-State Problems 2 Elastic Waves in an Infinite Medium 2.1 Scalar Potential and Vector Potential 2.2 Solution of Wave Equation 2.3 Properties of Plane Waves 2.3.1 Propagation Mode of Plane Waves 2.3.2 The Stress Distribution on the Wavefront 2.3.3 The Energy Flow Density of a Plane Wave 2.4 Inhomogeneous Plane Wave 2.5 Spectrum Analysis of Plane Wave 3 Reflection and Transmission of Elastic Waves at Interfaces 3.1 Classification of Interfaces and Plane Waves 3.1.1 Perfect Interface and Imperfect Interface 3.1.2 P Wave, S Wave and SH Wave 3.2 Reflection of Elastic Waves on Free Surface 3.2.1 Reflection of P Wave on Free Surface 3.2.2 Reflection of SH Waves on Free Surface 3.2.3 Reflection of SV Waves on Free Surface 3.2.4 Incident P Wave and SV Wave Simultaneously 3.3 Reflection and Transmission of Elastic Waves at the Interface 3.3.1 Reflection and Transmission of P Waves at the Interface 3.3.2 Reflection and Transmission of SH Waves at the Interface 3.3.3 Reflection and Transmission of SV Waves at the Interface 3.3.4 P Wave and SV Wave Incidence Simultaneously 3.4 Reflection and Transmission of Waves at the Periodic Corrugated Interface 4 Reflection and Transmission of Elastic Waves in Multilayer Media 4.1 Simultaneous Interface Conditions Method 4.2 Transfer Matrix Method 4.3 Stiffness Matrix Method 4.4 Multiple Reflection/Transmission Method 4.5 Super-Interface Method 4.6 The State Transfer Equation Method 4.7 Bloch Waves in Periodic Layered Structures 5 Surface Wave and Interface Wave 5.1 P-type Surface Waves and SV-Type Surface Waves 5.2 Rayleigh Wave 5.2.1 Rayleigh Wave’s Wave Function 5.2.2 Rayleigh Equation 5.2.3 The Displacement Field of the Ryleigh Wave 5.2.4 Rayleigh Wave in Elastic Half-Space with Cover Layer 5.3 Love Wave 5.3.1 The Displacement Distribution of Love Wave 5.3.2 The Dispersion Equation of Love Wave 5.4 Stoneley Wave 5.4.1 Wave Function of Stoneley Wave 5.4.2 Stoneley Equation 5.5 Torsional Surface Wave 6 Guided Waves 6.1 Flexural Waves in Beams 6.2 Flexural Waves in Plate 6.3 Guided Waves in Plate (Lamb Wave) 6.3.1 Mixed Boundary Condition 6.3.2 Free Boundary Conditions 6.3.3 Fixed Boundary Condition 6.3.4 Liquid Load on Both Sides 6.4 Guided Waves in Cylindrical Rod 6.4.1 Axisymmetric Torsional Waves 6.4.2 Axisymmetric Compression Waves 6.4.3 Non-axisymmetric Guided Waves (Bending Waves) 6.4.4 Surface with Liquid Load 6.5 Waves in Cylindrical Tube 6.5.1 Axisymmetric Torsional Waves 6.5.2 Axisymmetric Compression Waves 6.5.3 Non-axisymmetric Waves (Bending Waves) 6.5.4 Inner and Outer Surfaces with Liquid Load 6.6 Guided Waves in Spherical Shell 6.6.1 Inner and Outer Free Surfaces 6.6.2 Inner and Outer Surfaces with Liquid Loads References