本书是根据作者所在团队近年来在热弹塑性力学领域的教学及科研成果撰写而成的。
全书分为7章。第1章主要介绍经典热弹耦合理论及其连续介质力学基础;第2章通过考虑塑性变形将热弹性力学拓展到热弹塑性力学;第3~5章主要关注热应力,介绍准静态热应力、动态热应力以及全耦合动态热应力;第6章讨论热塑性变形基本问题;第7章介绍分别考虑松弛时间和尺度效应的广义热弹耦合理论,为特别条件下的热力耦合分析提供更加可靠的理论支撑。本书可作为工程力学、机械工程、材料学、航空航天工程等专业“热弹塑性力学”课程的教材,亦可供从事航空航天、动力机械、核能工程和军事工程等领域研究的工程技术人员参考。
第1章 热弹性力学理论基础
1.1基本概念
1.1.1变形
1.1.2应力
1.1.3热流密度
1.2热力学原理
1.2.1雷诺输运定理和动量定理
1.2.2热力学第一定律
1.2.3热力学第二定律
1.3热弹耦合本构方程
1.3.1热弹性问题自由能
1.3.2热弹性本构关系模型
第2章 热弹塑性力学本构模型
2.1黏弹塑性连续体的热力学框架
2.1.1小微扰假设
2.1.2连续介质热力学的一般原理
2.1.3固体介质的特殊情况
2.1.4黏性行为与塑性行为的区别
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固体力学博士,博士生导师,多伦多大学博士后,日本学术振兴会JSPS Fellow。主要从事特别环境下金属材料力学行为(如超高应变率变形下金属“超常规”现象力学机制等)等方面的理论、计算模拟与实验研究工作。担任《应用力学学报》青年编委,受邀为Advanced Functional Materials、ACS Nano、NanoResearch、2D Materials等有名学术期刊审稿。