固体力学在航空航天工程中的运用及其运用建议

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固体力学在航空航天工程中的运用及其运用建
    摘要:固体力学是力学中形成比较早的思想,同时在应用方面也比较广泛,不仅在水利工程
中被广泛应用,同时在航空航天工程中也被广泛地应用。本文围绕固体力学在航空航天工程中的
运用,分析了其具体的应用手段,同时也对其发展提出了几点建议。
固体力学最早形成于 20 世纪的 50 年代,作为力学中的一项新学科,在计算机技术的发展基
础上,逐渐得以形成和发展,与此同时基于有限元法的理念,在现代逐渐得以迅速地发展。随后发
展至 20 世纪 70 年代,固体力学在研究方面相关人员逐渐将其重点放在结构、固体力学两点,
发展的同时也将其重点内容转变为空气动力学以及流体力学两个方面。发展至 20 世纪的 80
,固体力学又得到重视并不断得以发展。固体力学在计算方面具有比较优质的防震性能,同时
这一点也在我国的经济建设中得以广泛的应用。固体力学在发展上具有较为辉煌的成就,为此也
可以发现固体力学拥有比较广泛的发展前景。固体力学在航空航天工程中的应用也较为普遍,
时随着近年来航空航天行业发展的普遍化,其工程质量也逐渐成为人们关注的重点。为此,本文
针对固体力学,对其在航空航天工程中的应用进行了分析,同时也提出了固体力学的发展前景。
    一、固体力学的发展前景
受社会发展的影响,自然科学与工程技术逐渐成为固体力学发展的重要基础,从其研究对象的角
度进行分析,其对象在均匀介质逐渐扩展变成非均匀介质,由单相逐渐转变为多相。从研究背景
的角度进行分析,逐渐由简单的环境转变为以化学和电磁为基础的环境。从研究层次的角度进行
分析,在层次的变化上逐渐由宏观转变为微观和细观,并且能够实现三者相结合,以此形成细观力
学。和层次细化进行对应的形态为空间尺度和时间尺度在粗化上的转变,对地球与地壳板块的运
动、断裂进行了分析,以此对星际撞击破损进行测评。在固体力学的研究上,对于研究过程的改
变已经逐渐由古典固体力学中的强度条件,扩展成为固体连续变形到宏观裂纹扩展破损,在此基
础上不断将其深化,成为对固体变形、破损过程进行研究的过程。当然,在对其进行研究的同时,
研究的形态并不局限于当前,可以将其引申至材料构成、元件制造的过程中。对于研究的目标除
了现有的相关材料之外,也要在力学特性与特种功能的要求下,结合尺度的要求对所需材料进行
设计。以上所诉内容的扩展,可以推动现如今的固体力学得以不断地发展,并且已经突破古典线
性固体力学的内容,体现高度、非线性的特性。为了推动固体力学的长久发展,务必要与非线性
科学进行结合,以此为基础促进非线性科学的不断发展。固体力学扩展研究对象、层次、过程以
及历的过程中,相关研究人员要与计算机以及计算力学的发展进行结合,并且基于理学在宏
观、微观的力学行为,以此促进固体力学的不断发展。
    二、固体力学现阶段发展存在的问题
固体力学要是针对固态质与结构的受力状况,在受力的同时所产生形变、破的研究学
,固态质与结构本的多化特点,会对受力之后的影响来提比较丰富现形,
性、断裂、。在工程问题的角度,固体力学在研究对象化方面的实际案例。固
体力学在其发展的过程中所造的辉煌成就,也为其在航空航天工程中的运用提了一
,在实际的应用中在一些问题,在航空航天工程的应用中,对于材料的强度以及现行
强度之间在一差异,这个理也是建立位错、裂纹的重要内容。是固体力学
在航空航天工程中的应用中,该矛盾直存,现如今固体力学除了在应力与微应变方面
限制之外,在变形局化以及断裂的断方面也在一的限制。
    三、固体力学在航空航天工程中的运用
的来于实,其中也包括固体力学,固体力学相关理的发展起源于在研究以及经济
建设应用的过程中获取的经济效益过对固体力学的应用可以对事物的本质进行,并且分
析其中在的联系,发设计人员的灵感,航空航天工程的质量,极大缩短了设计的时
,并且减少资金投入,减少设计成本,与此同时固体力学的运用也工航空航天工程中的一
较为繁琐问题进行解决。为了能够保证相关理发展的有,本文针对固体力学在航空航
天工程中的运用进行了分析。
摘要:

固体力学在航空航天工程中的运用及其运用建议  摘要:固体力学是力学中形成比较早的思想,同时在应用方面也比较广泛,不仅在水利工程中被广泛应用,同时在航空航天工程中也被广泛地应用。本文围绕固体力学在航空航天工程中的运用,分析了其具体的应用手段,同时也对其发展提出了几点建议。固体力学最早形成于20世纪的50年代,作为力学中的一项新学科,在计算机技术的发展基础上,逐渐得以形成和发展,与此同时基于有限元法的理念,在现代逐渐得以迅速地发展。随后发展至20世纪70年代,固体力学在研究方面相关人员逐渐将其重点放在结构、固体力学两点,在发展的同时也将其重点内容转变为空气动力学以及流体力学两个方面。发展至20世纪...

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