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    • 反应堆结构力学/现代工程结构力学丛书
      • 作者:编者:侯钢领//李朋洲//罗家成|责编:林辉//李彤//高凤春|总主编:赖远明
      • 出版社:机械工业
      • ISBN:9787111802273
      • 出版日期:2026/04/01
      • 页数:256
    • 售价:47.2
  • 内容大纲

        本书共10章,主要内容有三部分:第一部分包括材料力学性能的辐照影响、弹塑性力学、板壳弹性力学、核结构力学、断裂力学等基础力学知识;第二部分包括核设施结构的应力强度对抗模型、疲劳、热棘轮、热应力、断裂等安全性能力学分析;第三部分包括核设施结构的流固耦合、地震安全和隔震减振等特殊需求的力学应用。
        本书从核设施结构特有的安全问题出发,以板壳、三维结构和组合结构为主要研究对象,编写了该类结构的力学分析基础知识;根据核纵深防御安全技术要求,总结了核设施性能的分析方法及其基本原理和关键内容;立足于提高核设施的灾害安全水准,探索了应用力学方法解决核设施结构安全的关键问题。
        本书适合高等院校相关核科学与技术和土木工程等传统专业,以及核电厂建设与运维新兴专业的高年级本科生和研究生使用,也可供核科学与技术领域的工程技术人员参考。
  • 作者介绍

  • 目录


    前言
    第1章  绪论
      1.1  核结构安全
        1.1.1  核电厂发展历程
        1.1.2  核电厂的安全要求
      1.2  核设施结构安全与反应堆结构力学
        1.2.1  核设施结构安全
        1.2.2  反应堆结构力学
      参考文献
    第2章  核结构材料力学性能和辐照影响
      2.1  材料的力学性能
        2.1.1  拉伸性能试验
        2.1.2  强度和塑性
        2.1.3  韧性和脆性
      2.2  核结构材料的力学性能
        2.2.1  蠕变性能
        2.2.2  疲劳性能
        2.2.3  冲击性能
      2.3  辐照影响
        2.3.1  辐照作用
        2.3.2  辐照损伤
        2.3.3  辐照效应
      思考
      参考文献
    第3章  结构弹塑性力学分析
      3.1  弹性与塑性力学的分析方法
        3.1.1  位移法
        3.1.2  应力法
      3.2  弹性变形时应力和应变的关系
      3.3  塑性变形时应力和应变的关系
        3.3.1  增量理论
        3.3.2  全量理论
      3.4  基本方程与问题的基本解法
        3.4.1  平面问题和应力函数
        3.4.2  逆解法和半逆解法
        3.4.3  塑性力学的解题方法
      3.5  屈服准则
        3.5.1  屈服准则的通用形式
        3.5.2  Tresca屈服准则
        3.5.3  Mises屈服准则
      3.6  屈服准则的几何表达
        3.6.1  应力空间中的屈服轨迹
        3.6.2  各向同性硬化材料的屈服轨迹
      3.7  屈服准则的实验验证
      思考
      参考文献
    第4章  板壳结构弹性力学
      4.1  薄板小挠度弯曲
        4.1.1  基本概念与基本假定

        4.1.2  弹性薄板弯曲的平衡方程及内力
        4.1.3  边界条件
        4.1.4  例题
      4.2  壳体的弹性力学分析
        4.2.1  基本概念和计算假定
        4.2.2  壳体的正交曲线坐标
        4.2.3  壳体的几何方程
        4.2.4  壳体的内力与物理方程
        4.2.5  壳体的平衡微分方程
        4.2.6  壳体的边界条件
        4.2.7  薄壳的无矩理论
      4.3  旋转壳
        4.3.1  中面的几何性质
        4.3.2  无矩理论
        4.3.3  轴对称问题的无矩计算
      4.4  柱壳
        4.4.1  柱壳的无矩理论
        4.4.2  柱壳的有矩理论
      思考
      参考文献
    第5章  核结构力学性能分析
      5.1  核结构性能分析
        5.1.1  应力强度对抗模型
        5.1.2  力学性能的基本概念
        5.1.3  性能要求
        5.1.4  性能分析
      5.2  疲劳分析
        5.2.1  疲劳破坏
        5.2.2  疲劳分析方法
        5.2.3  基于规范的疲劳累积损伤判定
        5.2.4  疲劳损伤的防护
      5.3  热棘轮分析
        5.3.1  热棘轮机理
        5.3.2  热棘轮评估
      思考
      参考文献
    第6章  核结构的断裂力学分析
      6.1  核结构断裂现象及其特点
      6.2  能量平衡理论、张开型裂纹尖端附近的应力和位移
        6.2.1  能量平衡理论
        6.2.2  张开型裂纹尖端附近的应力
      6.3  应力强度因子与脆性断裂的$K$准则
        6.3.1  应力强度因子
        6.3.2  应力强度因子与应变能释放率的关系
        6.3.3  脆性断裂的$K$准则
      6.4  弹塑性断裂力学COD准则
        6.4.1  弹塑性断裂力学
        6.4.2  COD
      6.5  J-积分准则
        6.5.1  J-积分定义

        6.5.2  J-积分的守恒性
        6.5.3  J-积分与$K_1$的关系
        6.5.4  J-积分断裂准则
      6.6  基于规范的核结构断裂力学分析
        6.6.1  应力强度因子估算
        6.6.2  断裂失效初步评定
      6.7  算例
      思考
      参考文献
    第7章  安全壳结构热应力分析
      7.1  温度场及导热微分方程
        7.1.1  温度场
        7.1.2  导热微分方程
      7.2  安全壳结构温度场分布
        7.2.1  安全壳结构的第三类边界条件
        7.2.2  第三类与第一类边界条件的转换
      7.3  安全壳结构的热应力
        7.3.1  基本微分方程
        7.3.2  圆筒壁热应力计算
        7.3.3  球壳热应力计算
      7.4  内压-温度作用下安全壳承载力分析
        7.4.1  安全壳分析模型
        7.4.2  安全壳平面简化承压分析
        7.4.3  内压-温度作用下安全壳极限承载力分析
      思考
      参考文献
    第8章  安全壳水箱结构流固耦合响应分析
      8.1  水箱结构流固耦合的变分原理
        8.1.1  不可压缩黏性流体的功率型变分原理
        8.1.2  不可压缩黏性流体的功能型拟变分原理
        8.1.3  水箱结构流固耦合问题的应用研究
      8.2  水箱结构及其液动压力
        8.2.1  刚性壁水箱液动压力
        8.2.2  弹性壁水箱液动压力
      8.3  弹性壁水箱液动压力的Mises应力理论解
        8.3.1  圆柱壳的有矩理论分析
        8.3.2  静水压力弹性壁Mises应力理论解
        8.3.3  液动压力弹性壁Mises应力理论解
      思考
      参考文献
    第9章  核设施结构的地震响应分析
      9.1  地震动随机模型与反应谱
        9.1.1  地震动
        9.1.2  地震动随机模型
        9.1.3  核设施分析反应谱
        9.1.4  核设施设计地震动加速度时程生成方法
      9.2  核岛厂房的地震响应
        9.2.1  核岛厂房多自由度计算模型
        9.2.2  结构振型及振型的正交性
        9.2.3  振型分解反应谱法

        9.2.4  时程分析法
      9.3  核岛厂房地震安全分析
        9.3.1  结构的抗力计算
        9.3.2  核电厂抗震设计基准
        9.3.3  核电厂地震作用分析
      9.4  核岛传统结构地震响应分析
        9.4.1  传统结构计算模型
        9.4.2  传统结构地震响应分析
      思考
      参考文献
    第10章  核岛隔震减振结构
      10.1  隔振(震)结构的减振机理
        10.1.1  共振
        10.1.2  两类隔振(震)的减振机理
        10.1.3  两类隔振(震)的区别和联系
      10.2  普通建筑的基础隔震结构
        10.2.1  基础隔震结构的特点
        10.2.2  基础隔震结构的设计
      10.3  核岛基础隔震结构
        10.3.1  核岛基础隔震结构的减振目标
        10.3.2  核岛基础隔震结构的设计
      10.4  消能减振结构
        10.4.1  消能减振原理
        10.4.2  消能减振装置
        10.4.3  消能器的恢复力模型
        10.4.4  消能减振结构设计
      10.5  基础隔震-TMD混合隔震减振结构
        10.5.1  传统TMD的减振机理
        10.5.2  核岛基础隔震-TMD隔震减振结构
      思考
      参考文献
    附录  张量符号记法

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