2.材料力学(mechanics of materials)
概念:材料力学(mechanics of materials)是研究材料在各种外力作用下产生的应变、应力、强度、刚度、稳定和导致各种材料破坏的极限。学习材料力学一般要求学生先修高等数学和理论力学。
研究内容:材料力学就研究两个事情一是材料的力学性能,二是杆件的力学分析。力学性能服务于失效判定、安全裕度,力学分析服务于受力状态。这两个方向使材料力学成为研究简单规则件如梁、柱、轴等的理想工具,主要关注指标是分析对象的3S(强度、刚度、稳定性)。材料力学的适用有一定的前提,因为材料力学里的计算模型是某些特定条件下简化抽象出来的。
3.结构力学(Structural Mechanics)
研究的主要内容包括计算固体材料的变形、应力和应变,通常用来确定结构(例如桥梁)的强度,以防止发生损坏或事故。结构力学分析的其他一些作用还包括:确定结构的柔性和计算动态力学性能,例如固有频率以及对瞬态载荷的响应。
固体力学研究与材料科学紧密相关,因为其中一个基本原则是使用合适的模型来描述所用材料的力学特性。不同类型的固体材料需要截然不同的数学描述,例如,金属、橡胶、土壤、混凝土和生物组织。
三大力学:材料力学与理论力学、结构力学并称三大力学。材料力学的研究对象主要是棒状材料,如杆、梁、轴等。对于桁架结构的问题在结构力学中讨论,板壳结构的问题在弹性力学中讨论。
4.量子力学(Quantum Mechanics) ,为物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。它与相对论一起构成现代物理学的理论基础。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。
1.概念:力学是一门独立的基础学科,同时也是一门技术学科,是有关力、运动和介质(固体、液体、气体和等离子体),宏、细、微观力学性质的学科,研究以机械运动为主,及其同物理、化学、生物运动耦合的现象。
力学可区分为静力学、运动学和动力学三部分,静力学研究力的平衡或物体的静止问题;运动学只考虑物体怎样运动,不讨论它与所受力的关系。
动力学讨论物体运动和所受力的关系。现代的力学实验设备,诸如大型的风洞、水洞,它们的建立和使用本身就是一个综合性的科学技术项目,需要多工种、多学科的协作。
2.mechanics研究方法:力学研究方法遵循认识论的基本法则:实践 -理论一实践。力学家们根据对自然现象的观察,特别是定量观测的结果,根据生产过程中积累的经验和数据,或者根据为特定目的而设计的科学实验的结果,提炼出量与量之间的定性的或数量的关系。
应用:力学知识在日常生产、生活和现代科技中应用非常广泛,主要有(1)体育运动方面:如跳高、跳水、体操、铅球、标枪等;(2)天体物理方面:如天体的运行、一些星体的发现、人类的太空活动等;(3)交通安全方面:汽车制动、安全距离、限速等。
1.美国布朗大学流体机械研究中心
2.美国Cornell大学流体力学研究实验中心(The Fluid Dynamics Research laboratories of Professor Charles Williamson at Cornell University)
3.美国FLOMETRICS公司(FLOMETRICS)
4.美国Hanley innovations流体软件公司(Hanley Innovations)
5.美国 CFDRC计算流体力学研究公司(CFD Research Corporation)
6.美国 Ricardo工程公司(Ricardo
Consulting Engineers Ltd) (计算流体力学、计算机辅助工程等等)
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