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固体力学论文选题方向是什么意思啊

发布时间:2024-07-07 23:16:30

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就业前景:本专业本科毕业生可到土木水利、机械控制、微电子技术、能源交通、航空航天等部门从事科学研究、技术开发和工程计算机软件的开发应用等工作;由于具备较为坚实的专业基础知识,较强的分析、解决问题的能力及计算机应用能力,也可到有关的高新技术领域工作,还可从事教学工作。工程力学简介:工程力学涉及众多的力学学科分支与广泛的工程技术领域,是一门理论性较强、与工程技术联系极为密切的技术基础学科,工程力学的定理、定律和结论广泛应用于各行各业的工程技术中,是解决工程实际问题的重要基础。其最基础的部分包括"静力学" 和"材料力学" 。

非常好毕业,发论文各种SCI,各种容易,不过硕士毕业航天方向有点饱和了,可能比较难进去,但是博士比较好进去,但是也许以后就会一直搞强度和结构这最累的一块了,有利有弊吧

工程力学是研究有关物质宏观运动规律,及其应用的科学。工程给力学提出问题,力学的研究成果改进工程设计思想。从工程上的应用来说,工程力学包括:质点及刚体力学,固体力学,流体力学,流变学,土力学,岩体力学等。

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课题研究方向一般是指学生在校期间,或者相关科研工作者在申报撰写论文过程中需要明确的研究方向。课题研究方向应在所研究课题历史基础上提出自己独特或者有所创新的研究方向以丰富学科知识体系。论文题目由教师指定或由学生提出,经教师同意确定。均应是本专业学科发展或实践中提出的理论问题和实际问题。通过这一环节,应使学生受到有关科学研究选题,查阅、评述文献,制订研究方案,设计进行科学实验或社会调查,处理数据或整理调查结果,对结果进行分析、论证并得出结论,撰写论文等项初步训练。扩展资料:注意事项1、研究课题的基础工作——搜集资料。考生可以从查阅图书馆、资料室的资料,做实地调查研究、实验与观察等三个方面来搜集资料。搜集资料越具体、细致越好,最好把想要搜集资料的文献目录、详细计划都列出来。2、研究课题的重点工作——研究资料。考生要对所搜集到手的资料进行全面浏览,并对不同资料采用不同的阅读方法,如阅读、选读、研读。3、研究课题的核心工作――明确论点和选定材料。在研究资料的基础上,考生提出自己的观点和见解,根据选题,确立基本论点和分论点。参考资料来源:百度百科-毕业论文

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这个专业不是重点学科!宁大当然是一本,从1986年建校开始都是一本的!

不知道你是哪个学校的飞设毕业。。西工大固体力学不是什么都搞,看导师的情况,但主要还是飞机强度方面,有限元这些,以后就业在主机所的机会很大,读研要看你是不是对这方面感兴趣了,因为比较枯燥,而且学的东西较深较难,如果你想混三年毕业的话最好还是不要选这个方向,慎重考虑

固体力学的发展过程可分为三个时期: 实践经验的积累和17世纪物理学的成就,为固体力学理论的发展准备了条件。在18世纪,制造大型机器、建造大型桥梁和大型厂房这些社会需要,成为固休力学发展的推动力。固体力学理论的发展一般经历四个阶段:①基本概念形成的阶段;②解决特殊问题的阶段;③建立一般理论、原理、方法、数学方程的阶段;④探讨复杂问题的阶段。这四个阶段的发展次序不是绝对的,有时互相交叉,彼此有密切的联系。在这一时期,固体力学基本上是沿着研究弹性规律和研究塑性规律这样两条平行的道路发展的。而弹性规律的研究开始较早。弹性固体的力学理论是在实践的基础上于17世纪发展起来的。英国的R胡克于1678年提出:物体的变形与所受外载荷成正比,后称为胡克定律。瑞士的雅各布第一·伯努利在17世纪末提出关于弹性杆的挠度曲线的概念。而丹尼尔第一·伯努利于18世纪中期首先导出棱柱杆侧向振动的微分方程。瑞士的L欧拉于1744年建立了受压柱体失稳临界值的公式,又于1757年建立了柱体受压的微分方程,从面晟为第一个研究稳定性问题的学者。法国的C-Ade库仑在1773年提出了材料强度理论,他还在1784年研究了扭转问题并提出剪切的概念。这些研究成果为深入研究弹性固体的力学理论奠定了基础。法国的C-L-M-H纳维于1820年研究了薄板弯曲问题并于次年发表了弹性力学的基本方程。法国的A-L柯西于1822年给出应力和应变的严格定义并于次年导出矩形六面体微元的平衡微分方程。柯西提出的应力和应变对后来数学弹性理论乃至整个固体力学的发展产生了深远的影响。法国的S-D泊松于1829年得出了受横向载荷平板的挠度方程。法国的AJCBde圣维南于1855年用半逆解法解出了柱体扭转和弯曲问题,并提出了有名的圣维南原理。随后,德国的FE诺伊曼建立了三维弹性理论,并建立了研究圆轴纵向振动的较完善的方法。德国的GR基尔霍夫提出梁的平截面假设和板壳的直法线假设,他还建立了板壳的准确边界条件并导出了平板弯曲方程。英国的JC麦克斯韦在19世纪50年代完备地发展了光测弹性的应力分析技术后,又于1864年对只有两个力的简单情况提出了功的互等定理;随后,意大利的E贝蒂于1872年对该定理加以普遍证明。意大利的A卡斯蒂利亚诺于1873年提出了卡氏第一和卡氏第二定理。德国的F恩盖塞于1884年提出了余能(见应变能)的概念。德国的L普朗特于1903年提出了解扭转问题的薄膜比拟法。SP铁木辛柯在20世纪初用能量原理解决了许多杆、板、壳的稳定性问题。匈牙利的Tvon卡门首先建立了弹性平板非线性的基本微分方程,为以后研究非线性问题开辟了道路。苏联的H※穆斯赫利什维利于1933年发表了弹性力学复变函数方法。美国的LH唐奈于同一年研究了圆柱形壳在扭力作用下的稳定性问题,并在后来建立了唐奈方程。W弗吕格于1932年和1934年发表了圆柱形薄壳的稳定性和弯曲的研究成果。苏联的B符拉索夫在1940年前后建立了薄壁杆、折板系、扁壳等二维结构的一般理论。在飞行器、舰艇、原子反应堆和大型建筑等结构的高精度要求下,有很多学者参加了力学研究工作,并解决了大量复杂问题。此外,弹性固体的力学理论还不断渗透到其他领域,如用于纺织纤维、人体骨骼、心脏、血管等方面的研究。1773年库仑提出土的屈服条件,这是人类定量研究塑性问题的开端。1864年H特雷斯卡在对金属材料研究的基础上,提出了最大剪应力屈服条件,它和后来德国的Rvon米泽斯于1913年提出的最大形变比能屈服条件是塑性理论中两个最重要的屈服条件。19世纪60年代末、70年代初,圣维南提出塑性理论的基本假设,并建立了它的基本方程。他还解决了一些简单的塑性变形问题。在塑性理论的发展过程中先后出现了五种理论:①继圣难南之后,经M莱维、米泽斯、普朗特、A罗伊斯、W普拉格、DC德鲁克、AA伊柳辛等学者近90年的努力建立的一整套塑性增量理论;②德国的H亨奇于1923年建立的滑移线理论(见滑移线法);③由亨奇于1924年提出,后由伊柳辛发展的塑性全量理论;④米泽斯于1928年开创的塑性位势理论;⑤30年代发展起来的塑性极限分析理论(见结构塑性极限分析)。 指的是第二次世界大战以后的时期,这个时期固体力学的发展有两个特征:一是有限元法和电子计算机在固体力学中得到广泛应用;二是近二三十年出现了两个新的分支——断裂力学和复合材料力学。电子计算机是1946年问世的。MJ特纳等人于1956年提出有限元法的概念后,有限元法发展很快,在固体力学中大量应用,解决了很多复杂的问题。结构物体总是存在裂纹,这促使人们去探讨裂纹尖端的应力和应变场以及裂纹的扩展规律。早在20年代,AA格里菲思首先提出了玻璃的实际强度取决于裂纹的扩展应力这一重要观点。GR欧文于1957年提出的应力强度因子及其临界值概念,用以判别裂纹的扩展,从此诞生了断裂力学。随后,PC帕里斯为此作了很多研究工作。H利伯维茨和J埃夫蒂斯基于能量分析提出了非线性范围的断裂韧度的概念。一些学者在此基础上发展了断裂力学的理论和方法。重要成果有:1961年AA韦尔斯和FM伯德金等人提出了裂纹顶端张开位移方法(即COD法);1963年F厄尔多根和美籍华人薛昌明提出混合型裂纹扩展的最大拉应力理论;1968年JR赖斯研究塑性区内裂纹前缘的应力场和应变场而提出J积分;1973年薛昌明又提出了应变能密度理论。纤维增强复合材料力学发端于50年代。复合材料力学研究有宏观、细观和微观三个方向。固体力学各分支在各向同性材料研究中所形成的基本概念和力学理论一般仍能应用于复合材料,只是增加了一些新的力学内容,如要考虑非均匀性、各向异性、层间剥离等。在宏观研究方面,美籍华人蔡为仑和R希尔在50年代建立了各向异性复合材料的破坏准则;以后,又出现了蔡-吴张量破坏准则;近十余年来在纤维增强复合材料的板壳力学方面出现了大量的研究成果,解决了大量的实际问题。在细观研究方面,BW罗森、JC哈尔平、蔡为仑等作出了贡献。化学工作者从微观方面来考虑材料的力学性能,他们提出的化学键理论就是研究如何增加层间剪切强度和湿强度。复合材料力学是年轻学科,但发展迅速,它解决了大量传统材料难于胜任的结构问题 。

个人觉得,流体力学的未知领域比固体力学的多,所以可以研究的对象很多也很有用。无论是哪个方向,关键是找到一个好的课题,如果有所突破,都是了不起的成就。所以建议你与导师研究一下,固体力学和流体力学都会有一些什么课题,看看哪个课题你更有兴趣。

固体物理学论文选题方向是什么意思

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从今年学校来招人的研究所看,他们的门槛提高了,经济危机吧。一般研究所刚进的时候拿不到4K,但福利好些。感觉比中兴、华为难点。

科技类期刊都可以的,属于物理方面的论文~自然科学版的大学学报也比较适合~ 中州期刊联盟

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