BOOKS - TECHNICAL SCIENCES - Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Mo...
Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications - Weihong Zhang, Yingjie Xu 2019 PDF ISTE Press Ltd and Elsevier Ltd BOOKS TECHNICAL SCIENCES
ECO~12 kg CO²

1 TON

Views
24608

Telegram
 
Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications
Author: Weihong Zhang, Yingjie Xu
Year: 2019
Pages: 186
Format: PDF
File size: 44.99 MB
Language: ENG



Pay with Telegram STARS
, including tension compression shear and fatigue testing using various test specimens, with a focus on the effects of temperature and strain rate on the properties of polycarbonate The authors also present advanced numerical modeling techniques based on the micromechanics theory that can be used to predict the mechanical behavior of polycarbonate under complex loading conditions. Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications is an essential reference book for researchers and engineers working in the field of aeronautics and aerospace who need to understand the mechanical properties of polycarbonate for design and analysis purposes. From the beginning of time, humanity has constantly sought to improve technologies to adapt to changing environments and circumstances. Technology evolution has been crucial to human survival and well-being since it has helped people overcome obstacles and achieve goals. Polycarbonate's development and use in the 20th century is one such instance. Due to its exceptional qualities, including strength, stiffness, transparency, and resistance to heat distortion, polycarbonate has become a common material in aviation and space exploration applications. We must study and comprehend the process of technology advancement to fully appreciate the value of polycarbonate and other technological developments. This book provides a thorough overview of the experimental characterization and simulation methods used to evaluate the mechanical characteristics of polycarbonate. It highlights how scientists and engineers can utilize advanced numerical modeling techniques based on micromechanics theory to forecast the behavior of polycarbonate under complicated loading conditions.
, включая испытания на растяжение, сжатие, сдвиг и усталость с использованием различных испытательных образцов, с акцентом на влияние температуры и скорости деформации на свойства поликарбоната. Авторы также представляют передовые методы численного моделирования, основанные на теории микромеханики, которые можно использовать для прогнозирования механического поведения поликарбоната в сложных условиях нагрузки. Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications - важный справочник для исследователей и инженеров, работающих в области аэронавтики и аэрокосмической промышленности, которым необходимо понять механические свойства поликарбоната для целей проектирования и анализа. С начала времен человечество постоянно стремилось совершенствовать технологии для адаптации к меняющейся среде и обстоятельствам. Развитие технологий имеет решающее значение для выживания и благополучия человека, поскольку оно помогает людям преодолевать препятствия и достигать целей. Одним из таких примеров является разработка и использование поликарбоната в XX веке. Благодаря своим исключительным качествам, включая прочность, жесткость, прозрачность и устойчивость к тепловым искажениям, поликарбонат стал распространенным материалом в авиации и космонавтике. Мы должны изучить и осмыслить процесс развития технологий, чтобы в полной мере оценить ценность поликарбоната и других технологических разработок. В этой книге представлен подробный обзор экспериментальных методов определения характеристик и моделирования, используемых для оценки механических характеристик поликарбоната. В нем подчеркивается, как ученые и инженеры могут использовать передовые методы численного моделирования, основанные на теории микромеханики, для прогнозирования поведения поликарбоната в сложных условиях нагрузки.
, y compris les essais de traction, de compression, de cisaillement et de fatigue en utilisant différents échantillons d'essai, en mettant l'accent sur les effets de la température et de la vitesse de déformation sur les propriétés du polycarbonate. s auteurs présentent également des techniques avancées de modélisation numérique basées sur la théorie de la micromécanique qui peuvent être utilisées pour prédire le comportement mécanique du polycarbonate dans des conditions de charge difficiles. Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications est une référence importante pour les chercheurs et ingénieurs travaillant dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale qui ont besoin de comprendre les propriétés mécaniques du polycarbonate à des fins de conception et d'analyse. Depuis le début des temps, l'humanité a constamment cherché à améliorer les technologies pour s'adapter à l'environnement et aux circonstances changeantes. développement de la technologie est crucial pour la survie et le bien-être de l'homme, car il aide les gens à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs. L'un de ces exemples est le développement et l'utilisation du polycarbonate au XXe siècle. Grâce à ses qualités exceptionnelles, y compris la résistance, la rigidité, la transparence et la résistance aux distorsions thermiques, le polycarbonate est devenu un matériau courant dans l'aviation et l'espace. Nous devons étudier et réfléchir au processus de développement technologique afin d'évaluer pleinement la valeur du polycarbonate et d'autres développements technologiques. Ce livre donne un aperçu détaillé des méthodes expérimentales de caractérisation et de modélisation utilisées pour évaluer les caractéristiques mécaniques du polycarbonate. Il souligne comment les scientifiques et les ingénieurs peuvent utiliser des techniques avancées de modélisation numérique basées sur la théorie de la micromécanique pour prédire le comportement du polycarbonate dans des conditions de charge difficiles.
, incluyendo ensayos de tracción, compresión, cizallamiento y fatiga utilizando diferentes muestras de prueba, con énfasis en el efecto de la temperatura y la tasa de deformación en las propiedades del policarbonato. autores también presentan técnicas avanzadas de modelado numérico basadas en la teoría de la micromecánica, que pueden usarse para predecir el comportamiento mecánico del policarbonato en condiciones de carga complejas. Propiedades Mecánicas de Experimentación y Modelación del Policarbonato para Aplicaciones Aeronáuticas y Aeroespaciales son una referencia importante para los investigadores e ingenieros que trabajan en el campo de la aeronáutica y la industria aeroespacial, que necesitan comprender las propiedades mecánicas del policarbonato para fines de diseño y análisis. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad se ha esforzado constantemente por mejorar la tecnología para adaptarse a entornos y circunstancias cambiantes. desarrollo de la tecnología es fundamental para la supervivencia y el bienestar humanos, ya que ayuda a las personas a superar obstáculos y alcanzar objetivos. Uno de estos ejemplos es el desarrollo y uso del policarbonato en el siglo XX. Debido a sus cualidades excepcionales, incluyendo resistencia, rigidez, transparencia y resistencia a la distorsión térmica, el policarbonato se ha convertido en un material común en aviación y astronáutica. Debemos estudiar y reflexionar sobre el proceso de desarrollo tecnológico para evaluar plenamente el valor del policarbonato y otros desarrollos tecnológicos. Este libro ofrece una visión general detallada de los métodos experimentales de caracterización y modelado utilizados para evaluar las características mecánicas del policarbonato. Destaca cómo los científicos e ingenieros pueden utilizar técnicas avanzadas de modelado numérico basadas en la teoría de la micromecánica para predecir el comportamiento del policarbonato en condiciones de carga complejas.
, incluindo testes de estiramento, compressão, mudança e fadiga com diferentes amostras de teste, com ênfase nos efeitos da temperatura e da taxa de deformação sobre as propriedades do policarbonato. Os autores também apresentam técnicas avançadas de simulação numérica baseadas na teoria da micromecânica, que podem ser usadas para prever o comportamento mecânico do policarbonato em condições difíceis de carga. A Mechanical Properties of Polycarbonate Experience and Modeling for Aeroespacial and Aerospace Implicações é uma importante referência para pesquisadores e engenheiros da aeronáutica e aeroespacial que precisam entender as propriedades mecânicas do policarbonato para a engenharia e análise. Desde o início dos tempos, a humanidade tem procurado constantemente melhorar a tecnologia para se adaptar a ambientes e circunstâncias em evolução. O desenvolvimento da tecnologia é fundamental para a sobrevivência e o bem-estar humano, pois ajuda as pessoas a ultrapassar obstáculos e alcançar objetivos. Um desses exemplos é o desenvolvimento e o uso do policarbonato no século XX. Devido às suas qualidades excepcionais, incluindo resistência, rigidez, transparência e resistência a distorções térmicas, o policarbonato tornou-se um material comum na aviação e no espaço. Temos de estudar e refletir o processo de desenvolvimento da tecnologia para avaliar plenamente o valor do policarbonato e outros desenvolvimentos tecnológicos. Este livro apresenta uma análise detalhada dos métodos experimentais de definição de características e simulação usados para avaliar as características mecânicas do policarbonato. Ele enfatiza como cientistas e engenheiros podem usar técnicas avançadas de simulação numérica baseadas na teoria da micromecânica para prever o comportamento do policarbonato em condições difíceis de carga.
, inclusi test di stretching, compressione, spostamento e stanchezza con vari campioni di prova, con un focus sull'impatto della temperatura e della velocità di deformazione sulle proprietà del policarbonato. Gli autori presentano anche tecniche avanzate di simulazione numerica basate sulla teoria della micromeccanica che possono essere utilizzate per prevedere il comportamento meccanico del policarbonato in condizioni di carico difficili. Mechanical Properties of Polycarbonate Experience and Modeling for Aeronautical and Aerospace Appliations è un importante manuale per ricercatori e ingegneri del settore aerospaziale e aerospaziale che devono comprendere le proprietà meccaniche del policarbonato per la progettazione e l'analisi. Dall'inizio dei tempi, l'umanità ha sempre cercato di migliorare la tecnologia per adattarsi all'ambiente e alle circostanze che cambiano. Lo sviluppo della tecnologia è fondamentale per la sopravvivenza e il benessere dell'uomo, perché aiuta le persone a superare gli ostacoli e raggiungere gli obiettivi. Uno di questi esempi è lo sviluppo e l'uso del policarbonato nel XX secolo. Grazie alle sue qualità eccezionali, tra cui resistenza, rigidità, trasparenza e resistenza alle distorsioni termiche, il policarbonato è diventato un materiale diffuso nell'aeronautica e nello spazio. Dobbiamo studiare e comprendere il processo di sviluppo tecnologico per valutare pienamente il valore del policarbonato e di altri sviluppi tecnologici. Questo libro fornisce una panoramica dettagliata dei metodi sperimentali per la definizione delle caratteristiche e la simulazione utilizzati per valutare le caratteristiche meccaniche del policarbonato. Sottolinea come scienziati e ingegneri possano utilizzare tecniche avanzate di simulazione numerica basate sulla teoria della micromeccanica per prevedere il comportamento del policarbonato in condizioni di carico difficili.
einschließlich Zug-, Druck-, Scher- und Ermüdungstests mit verschiedenen Prüfmustern, wobei der Schwerpunkt auf dem Einfluss von Temperatur und Verformungsgeschwindigkeit auf die Eigenschaften von Polycarbonat liegt. Die Autoren stellen auch fortschrittliche numerische mulationstechniken vor, die auf der mikromechanischen Theorie basieren und zur Vorhersage des mechanischen Verhaltens von Polycarbonat unter schwierigen tbedingungen verwendet werden können. Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications ist ein wichtiges Nachschlagewerk für Forscher und Ingenieure in der Luft- und Raumfahrt, die die mechanischen Eigenschaften von Polycarbonat für Design- und Analysezwecke verstehen müssen. Seit Anbeginn der Zeit hat die Menschheit ständig versucht, Technologien zu verbessern, um sich an sich verändernde Umgebungen und Umstände anzupassen. Die Entwicklung der Technologie ist entscheidend für das menschliche Überleben und Wohlbefinden, da sie Menschen hilft, Hindernisse zu überwinden und Ziele zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung und Verwendung von Polycarbonat im 20. Jahrhundert. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften wie Festigkeit, Steifigkeit, Transparenz und Beständigkeit gegen thermische Verzerrungen ist Polycarbonat in der Luft- und Raumfahrt zu einem gängigen Material geworden. Wir müssen den Prozess der Technologieentwicklung untersuchen und verstehen, um den Wert von Polycarbonat und anderen technologischen Entwicklungen vollständig zu bewerten. Dieses Buch bietet einen detaillierten Überblick über experimentelle Charakterisierungs- und mulationsmethoden zur Bewertung der mechanischen Eigenschaften von Polycarbonat. Es wird hervorgehoben, wie Wissenschaftler und Ingenieure fortschrittliche numerische mulationstechniken auf der Grundlage der mikromechanischen Theorie verwenden können, um das Verhalten von Polycarbonat unter schwierigen tbedingungen vorherzusagen.
, w tym badania rozciągania, kompresji, ścinania i zmęczenia z wykorzystaniem różnych próbek testowych, z naciskiem na wpływ temperatury i szybkości naprężenia na właściwości poliwęglanów. Autorzy przedstawiają również zaawansowane techniki modelowania numerycznego oparte na teorii mikromechaniki, które można wykorzystać do przewidywania mechanicznego zachowania poliwęglanu w złożonych warunkach obciążenia. Właściwości mechaniczne poliwęglanu eksperymentu i modelowania dla zastosowań lotniczych i lotniczych jest ważnym punktem odniesienia dla naukowców i inżynierów pracujących w przemyśle lotniczym i lotniczym, którzy muszą zrozumieć właściwości mechaniczne poliwęglanu do celów projektowania i analizy. Od początku czasu ludzkość nieustannie stara się ulepszyć technologię, aby dostosować się do zmieniających się środowisk i okoliczności. Zaawansowana technologia ma kluczowe znaczenie dla przetrwania i dobrobytu człowieka, ponieważ pomaga ludziom pokonywać przeszkody i osiągać cele. Jednym z takich przykładów jest rozwój i stosowanie poliwęglanu w XX wieku. Ze względu na wyjątkowe cechy, w tym wytrzymałość, sztywność, przejrzystość i odporność na zniekształcenia termiczne, poliwęglan stał się powszechnym materiałem w lotnictwie i astronautyce. Musimy studiować i rozumieć proces rozwoju technologii, aby w pełni docenić wartość poliwęglanu i innych osiągnięć technologicznych. Książka ta zawiera szczegółowy przegląd eksperymentalnej charakterystyki i technik modelowania stosowanych do oceny właściwości mechanicznych poliwęglanu. Podkreśla, jak naukowcy i inżynierowie mogą stosować zaawansowane techniki modelowania numerycznego oparte na teorii mikromechaniki, aby przewidzieć zachowanie poliwęglanów w złożonych warunkach obciążenia.
, כולל מתיחה, דחיסה, בדיקות גזירה ועייפות באמצעות דגימות בדיקה שונות, עם דגש על השפעת הטמפרטורה וקצב העומס על תכונות פוליקרבונט. המחברים גם מציגים שיטות מודלים מספריות מתקדמות המבוססות על תאוריית המיקרומכניקה שניתן להשתמש בהן כדי לחזות את ההתנהגות המכנית של פוליקרבונט בתנאי טעינה מורכבים. מאפיינים מכניים של ניסוי פוליקרבונט ומידול יישומי אווירונאוטיקה ואווירונאוטיקה (באנגלית: Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications) הם התייחסות חשובה לחוקרים ומהנדסים העוסקים בתעשיות האווירונאוטיות. מאז תחילת הזמן, האנושות כל הזמן ביקשה לשפר את הטכנולוגיה כדי להסתגל לסביבות ונסיבות משתנות. טכנולוגיה מתקדמת היא קריטית להישרדות אנושית ורווחה כפי שהיא עוזרת לאנשים להתגבר על מכשולים ולהשיג מטרות. דוגמה אחת לכך היא פיתוח ושימוש בפוליקרבונט במאה ה ־ 20. בשל תכונותיו יוצאות הדופן, כולל חוזק, קשיחות, שקיפות והתנגדות לעיוות תרמי, פוליקרבונט הפך לחומר נפוץ בתעופה ובאסטרונאוטיקה. עלינו ללמוד ולהבין את תהליך ההתפתחות הטכנולוגית כדי להעריך באופן מלא את הערך של פוליקרבונט והתפתחויות טכנולוגיות אחרות. ספר זה מספק סקירה מפורטת של האפיון הניסיוני ושיטות המודל המשמשות להערכת המאפיינים המכניים של פוליקרבונט. הוא מדגיש כיצד מדענים ומהנדסים יכולים להשתמש בשיטות מודלים מספריות מתקדמות המבוססות על תיאורית המיקרומכניקה כדי לחזות התנהגות פוליקרבונט בתנאי טעינה מורכבים.''
, çeşitli test numuneleri kullanılarak çekme, sıkıştırma, kesme ve yorulma testleri de dahil olmak üzere, sıcaklık ve gerilme oranının polikarbonat özellikler üzerindeki etkisine vurgu yaparak. Yazarlar ayrıca, karmaşık yükleme koşulları altında polikarbonatın mekanik davranışını tahmin etmek için kullanılabilecek mikromekanik teoriye dayanan gelişmiş sayısal modelleme tekniklerini de sunarlar. Havacılık ve Uzay Uygulamaları için Polikarbonat Deney ve Modellemenin Mekanik Özellikleri, tasarım ve analiz amacıyla polikarbonatın mekanik özelliklerini anlaması gereken havacılık ve uzay endüstrisinde çalışan araştırmacılar ve mühendisler için önemli bir referanstır. Zamanın başlangıcından beri, insanlık sürekli olarak değişen ortamlara ve koşullara uyum sağlamak için teknolojiyi geliştirmeye çalışmıştır. Gelişen teknoloji, insanların hayatta kalması ve refahı için kritik öneme sahiptir, çünkü insanların engellerin üstesinden gelmesine ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olur. Böyle bir örnek, 20. yüzyılda polikarbonatın geliştirilmesi ve kullanılmasıdır. Mukavemet, sertlik, şeffaflık ve termal bozulmaya karşı direnç gibi istisnai nitelikleri nedeniyle, polikarbonat havacılık ve astronotikte yaygın bir malzeme haline gelmiştir. Polikarbonat ve diğer teknolojik gelişmelerin değerini tam olarak anlamak için teknoloji geliştirme sürecini incelemeli ve anlamalıyız. Bu kitap, polikarbonatın mekanik özelliklerini değerlendirmek için kullanılan deneysel karakterizasyon ve modelleme tekniklerine ayrıntılı bir genel bakış sunmaktadır. Bilim adamları ve mühendislerin, karmaşık yükleme koşulları altında polikarbonat davranışını tahmin etmek için mikromekanik teoriye dayanan gelişmiş sayısal modelleme tekniklerini nasıl kullanabileceklerini vurgulamaktadır.
، بما في ذلك اختبارات الشد والضغط والقص والتعب باستخدام مختلف عينات الاختبار، مع التركيز على تأثير درجة الحرارة ومعدل الإجهاد على خصائص البولي كربونات. يقدم المؤلفون أيضًا تقنيات نمذجة عددية متقدمة تستند إلى نظرية الميكانيكا الدقيقة التي يمكن استخدامها للتنبؤ بالسلوك الميكانيكي للبولي كربونات في ظل ظروف التحميل المعقدة. تعد الخصائص الميكانيكية لتجربة ونمذجة البولي كربونات للتطبيقات الجوية والفضائية مرجعًا مهمًا للباحثين والمهندسين العاملين في صناعات الطيران والفضاء الذين يحتاجون إلى فهم الخصائص الميكانيكية للبولي كربونات لأغراض التصميم والتحليل. منذ بداية الزمن، سعت البشرية باستمرار إلى تحسين التكنولوجيا للتكيف مع البيئات والظروف المتغيرة. يعد تطوير التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لبقاء الإنسان ورفاهيته لأنه يساعد الناس على التغلب على العقبات وتحقيق الأهداف. أحد الأمثلة على ذلك هو تطوير واستخدام البولي كربونات في القرن العشرين. بسبب صفاته الاستثنائية، بما في ذلك القوة والصلابة والشفافية ومقاومة التشوه الحراري، أصبح البولي كربونات مادة شائعة في الطيران والملاحة الفضائية. يجب أن ندرس ونفهم عملية تطوير التكنولوجيا من أجل تقدير قيمة البولي كربونات والتطورات التكنولوجية الأخرى بشكل كامل. يقدم هذا الكتاب لمحة عامة مفصلة عن تقنيات التوصيف والنمذجة التجريبية المستخدمة لتقييم الخصائص الميكانيكية للبولي كربونات. يسلط الضوء على كيف يمكن للعلماء والمهندسين استخدام تقنيات النمذجة العددية المتقدمة بناءً على نظرية الميكانيكا الدقيقة للتنبؤ بسلوك البولي كربونات في ظل ظروف التحميل المعقدة.
, 다양한 테스트 표본을 사용한 인장, 압축, 전단 및 피로 테스트를 포함하여 폴리 카보네이트 특성에 대한 온도 및 변형률의 영향에 중점을 둡니다. 저자는 또한 복잡한 하중 조건에서 폴리 카보네이트의 기계적 거동을 예측하는 데 사용될 수있는 미세 역학 이론을 기반으로 고급 수치 모델링 기술을 제시합니다. 항공 및 항공 우주 응용 분야를위한 폴리 카보네이트 실험 및 모델링의 기계적 특성은 설계 및 분석 목적으로 폴리 카보네이트의 기계적 특성을 이해해야하는 항공 및 항공 우주 산업에서 일하는 연구원 및 엔지니어에게 중요한 참고 자료입니다. 처음부터 인류는 변화하는 환경과 환경에 적응하기 위해 기술을 지속적으로 개선하고자했습니다. 기술 발전은 사람들이 장애물을 극복하고 목표를 달성하는 데 도움이되므로 인간의 생존과 복지에 중요합니다. 그러한 예 중 하나는 20 세기에 폴리 카보네이트의 개발 및 사용입니다. 강도, 강성, 투명성 및 열 왜곡에 대한 내성을 포함한 탁월한 특성으로 인해 폴리 카보네이트는 항공 및 우주 비행에서 일반적인 재료가되었습니다. 폴리 카보네이트 및 기타 기술 개발의 가치를 충분히 이해하려면 기술 개발 프로세스를 연구하고 이해해야합니다. 이 책은 폴리 카보네이트의 기계적 특성을 평가하는 데 사용되는 실험적 특성화 및 모델링 기술에 대한 자세한 개요를 제공합니다. 과학자와 엔지니어가 미세 역학 이론을 기반으로 고급 수치 모델링 기술을 사용하여 복잡한 하중 조건에서 폴리 카보네이트 동작을 예측하는 방법을 강조합니다.
、引張、圧縮、せん断及び各種試験片を用いた疲労試験を含み、ポリカーボネート特性に対する温度およびひずみ率の影響に重点を置いている。また、複雑な荷重条件下でのポリカーボネートの機械的挙動を予測するために使用できるマイクロメカニクス理論に基づく高度な数値モデリング技術も紹介している。ポリカーボネートの機械的性質航空および航空宇宙のための実験およびモデリング応用は、設計および分析のためにポリカーボネートの機械的性質を理解する必要がある航空および航空宇宙産業で働く研究者およびエンジニアにとって重要な参考資料です。時間の初め以来、人類は常に変化する環境や状況に適応するための技術の向上を追求してきました。技術の進歩は、人々が障害を克服し、目標を達成するのを助けるので、人間の生存と幸福にとって重要です。そのような例の1つは、20世紀のポリカーボネートの開発と使用です。強度、剛性、透明性、熱歪みに対する耐性など、その優れた特性のために、ポリカーボネートは航空および宇宙工学において一般的な材料となっています。ポリカーボネートなどの技術開発の価値を十分に理解するためには、技術開発の過程を研究し、理解しなければなりません。本書では、ポリカーボネートの機械的特性を評価するために用いられた実験的特性評価およびモデリング技術の詳細な概要を説明します。複雑な荷重条件下でのポリカーボネートの挙動を予測するために、科学者や技術者がマイクロメカニクス理論に基づいて高度な数値モデリング技術をどのように使用できるかを強調しています。
,包括使用各種測試樣品進行的拉伸,壓縮,剪切和疲勞測試,重點是溫度和應變率對聚碳酸酯性能的影響。作者還介紹了基於微機械理論的數值建模的先進技術,可用於預測聚碳酸酯在復雜負載條件下的機械行為。多碳酸酯航空航天應用實驗與建模機械屬性是航空航天領域研究人員和工程師的重要參考書,他們需要了解聚碳酸酯的機械特性以進行設計和分析。自時代開始以來,人類一直在努力改進技術,以適應不斷變化的環境和環境。技術發展對於人類的生存和福祉至關重要,因為它可以幫助人們克服障礙並實現目標。一個這樣的例子是20世紀聚碳酸酯的發展和使用。聚碳酸酯以其卓越的品質,包括強度,剛度,透明度和耐熱失真,已成為航空和航天中的常見材料。要充分了解聚碳酸酯和其他技術發展的價值,必須對技術開發過程進行研究和理解。本書詳細介紹了用於評估聚碳酸酯機械性能的實驗性能和建模方法。它強調了科學家和工程師如何利用基於微機械學理論的先進數值建模技術來預測聚碳酸酯在復雜負載條件下的行為。

You may also be interested in:

Mechanical Properties of Polycarbonate Experiment and Modeling for Aeronautical and Aerospace Applications
Mechanical and Dynamic Properties of Biocomposites
Mechanical Properties and Characterization of Additively Manufactured Materials
Graphene Science Handbook Mechanical and Chemical Properties (Volume 4)
Additive and Traditionally Manufactured Components A Comparative Analysis of Mechanical Properties
Mechanical Vibration Methods for Studying Physical Properties of Solid Materials (Materials Science and Technologies)
Heterostructured Materials: Novel Materials with Unprecedented Mechanical Properties
Laser-Based Additive Manufacturing of Metal Parts Modeling, Optimization, and Control of Mechanical Properties (Advanced and Additive Manufacturing Series)
Technological Advancement in Mechanical and Automotive Engineering: Proceeding of International Conference in Mechanical Engineering Research 2021 (Lecture Notes in Mechanical Engineering)
The Properties of Energetic Materials: Sensitivity, Physical and Thermodynamic Properties
Blake|s Design of Mechanical Joints (Mechanical Engineering) 2nd Edition
Mechanical Vibrations of Discontinuous Systems (Mechanical Engineering Theory and Applications)
The Internet of Mechanical Things The IoT Framework for Mechanical Engineers
Fiber-Reinforced Composite Materials: Characterization and Computational Predictions of Mechanical Performance (Synthesis Lectures on Mechanical Engineering)
Mechanical Vibrations (Dover Civil and Mechanical Engineering)
Prep School Experiment (Experiment #2)
Recent Trends in Mechanical Engineering: Select Proceedings of PRIME 2021 (Lecture Notes in Mechanical Engineering)
Mechanical Vibration and Shock Analysis, Revised and Updated 3rd Edition, Volume 2 Mechanical Shock
Design of Mechanical Elements - A Concise Introduction to Mechanical Design Considerations and Calculations
Compressible Flow Propulsion and Digital Approaches in Fluid Mechanics 4 (Mechanical Engineering Ans Solid Mechanics Mathematical and Mechanical Engineering Set)
Mechanical (Mechanical Trilogy, #1)
Properties of Thirst
Emergent Properties
Dispositional Properties
Properties of Life
THE EXPERIMENT
The Experiment
Beryllium: Its Metallurgy and Properties
From 0 to 130 Properties in 3.5 Years
2D Materials Properties and Devices
Changing Properties of Property
Cyclodextrins Properties and Applications
Chemistry Structure and Properties
An Experiment in Leisure
Kruty experiment
The Family Experiment
The Duke Experiment
An Experiment with St. George
Experiment in Terror
Exposed (Experiment X, #2)