力学人才培养创新实验区的实验项目建设与探索

来源 :第十三届全国实验力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:maggage881112
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  本文主要介绍同济大学的工程力学专业被确定为力学人才培养创新实验区后,在四年的建设期间内对工程力学专业课程中实验项目的改革成果与建设内容,以及进一步建设的规划。通过交流可以将这些有益的探索性经验与其他高校的同仁分享和交流。
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变形测量是对工程结构变形的速度以及幅度的严密精确测量,这对建筑物、构筑物的正常安全使用具有十分重要的意义。目前变形测量方法主要有光学测量和传感器测量等。本文将平面曲线形状重建技术[1,2]应用到土木工程中的变形测量。该方法的原理是将变形曲线上离散点的线应变转换到离散点的曲率,再通过插值得到连续曲率,最后用微分几何方法实现对曲线的平面形状拟合。该方法可以实现变形的实时全场测量。在编写了相关程序后,可
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本文利用剪切散斑干涉原理研制了便携式激光散斑无损检测仪并应用到实际的工程检测中。自主研发设计了适于现场使用的便携式激光散斑无损检测系统,并编制了商业化的检测软件,从而应用于高端复合材料的检测行业。
会议
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众所周知材料的疲劳试验费时费力且成本高、数据分散,因此研究者尤其是年轻研究工作者都有"畏惧"之感。但是工程领域中往往又迫切需要疲劳实验研究的数据能作为材料或结构的防断裂设计依据,特别是在航空工业以及高速列车系统中的承载部件对疲劳问题的研究需求日益迫切,为了避免这些材料或结构的疲劳断裂所造成的灾难性事故的发生。需要开发一种能简便易行的疲劳试验机来满足实际工业需要,因此它是从事实验研究工作者的一种责任
简支梁力学模型是理工科大学教学中使用最多的力学简化模型之一,力学专业的基础课、专业课以及一般工科专业的力学课程和专业课程都将用到简支梁力学模型。在大学二至三年级,同学们学习了变形体力学的基本理论,对简支梁的应力计算和变形分析计算基本掌握,同时,也做过简支梁正应力分布规律测试实验,学会了基本的实验方法。但是,对于简支梁模型在工程中的具体应用了解不多、认识不足。为解决好此问题,我们对工程力学专业的学生
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