学习张量必看一个文档学会张量张量分析_第1页
学习张量必看一个文档学会张量张量分析_第2页
学习张量必看一个文档学会张量张量分析_第3页
学习张量必看一个文档学会张量张量分析_第4页
学习张量必看一个文档学会张量张量分析_第5页
已阅读5页,还剩107页未读, 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

学习张量必看一个文档学会张量张量分析第一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录

引言

张量的基本概念,爱因斯坦求和约定符号ij与erst

坐标与坐标转换张量的分量转换规律,张量方程张量代数,商法则常用特殊张量,主方向与主分量张量函数及其微积分AppendixA第二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二引言

广义相对论(1915)、理论物理连续介质力学(固体力学、流体力学)现代力学的大部分文献都采用张量表示主要参考书:W.Flugge,TensorAnalysisandContinuumMechanics,Springer,1972.黄克智等,张量分析,清华大学出版社,2003.第三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量基本概念标量(零阶张量)例如:质量,温度质量密度应变能密度等等。其值与坐标系选取无关。

第四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量基本概念矢量(一阶张量)例如:位移,速度,加速度,力,法向矢量,等等。第五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二矢量(一阶张量)矢量u在笛卡尔坐标系中分解为其中u1,u2,u3

是u的三个分量,e1,

e2,e3是单位基矢量。张量基本概念第六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二矢量(一阶张量)既有大小又有方向性的物理量;其分量与坐标系选取有关,满足坐标转换关系;遵从相应的矢量运算规则。张量基本概念第七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二矢量(可推广至张量)的三种记法:实体记法:u

分解式记法:分量记法:AppendixA.1张量基本概念第八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二AppendixA.1张量基本概念指标符号用法三维空间中任意点P的坐标(x,y,z)可缩写成xi,其中x1=x,x2=y,x3=z。两个矢量a和b的分量的点积(或称数量积)为:第九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二爱因斯坦求和约定如果在表达式的某项中,某指标重复地出现两次,则表示要把该项在该指标的取值范围内遍历求和。该重复的指标称为哑指标,简称哑标。张量基本概念第十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

由于aibi=biai,即矢量点积的顺序可以交换:由于哑标i仅表示要遍历求和,故可成对地任意交换。例如:只要指标j或m在同项内仅出现两次,且取值范围和i相同。张量基本概念第十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二约定:

如果不标明取值范围,则拉丁指标i,j,k,…表示三维指标,取值1,2,3;希腊指标,,

,…均为二维指标,取值1,2。张量基本概念第十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

拉丁指标

希腊指标张量基本概念第十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二二阶张量应变,应力,速度梯度,变形梯度,等。三阶张量压电张量,等。四阶张量弹性张量,等。张量基本概念第十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二二阶(或高阶)张量的来源描述一些复杂的物理量需要二阶(或高阶)张量;低阶张量的梯度;低阶张量的并积;更高阶张量的缩并,等。张量基本概念第十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二应力张量张量基本概念第十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量的三种记法:实体记法:分解式记法:分量记法:张量基本概念第十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量基本概念爱因斯坦求和约定第十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二采用指标符号后,线性变换表示为利用爱因斯坦求和约定,写成:其中j是哑指标,i是自由指标。张量基本概念第十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

例如一点的应力状态要用应力张量来表示,它是具有二重方向性的二阶张量,记为

(或)。矢量和标量是特殊的张量,矢量为一阶张量,标量为零阶张量。AppendixA.1张量基本概念第二十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二在表达式或方程中自由指标可以出现多次,但不得在同项内出现两次,若在同项内出现两次则是哑指标。例:若i为自由指标★张量基本概念第二十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二自由指标表示:若轮流取该指标范围内的任何值,关系式将始终成立。例如:表达式在自由指标i取1,2,3时该式始终成立,即有张量基本概念★第二十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二同时取值的自由指标必须同名,独立取值的自由指标应防止重名。自由指标必须整体换名,即把方程或表达式中出现的同名自由指标全部改成同一个新名字。i换成k★★张量基本概念第二十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二指标符号也适用于微分和导数表达式。例如,三维空间中线元长度ds和其分量dxi之间的关系可简写成:场函数f(x1,x2,x3)的全微分:★张量基本概念24第二十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二可用同项内出现两对(或几对)不同哑指标的方法来表示多重求和。例如:若要对在同项内出现两次以上的指标进行遍历求和,一般应加求和号。如:★★张量基本概念25第二十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二一般说不能由等式两边消去ai导得但若ai可以任意取值等式始终成立,则可以通过取特殊值使得上式成立。★张量基本概念26第二十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二小结通过哑指标可把许多项缩写成一项,通过自由指标又把许多方程缩写成一个方程。一般说,在一个用指标符号写出的方程中,若有k个独立的自由指标,其取值范围是1~n,则这个方程代表了nk个分量方程。在方程的某项中若同时出现m对取值范围为1~n的哑指标,则此项含相互迭加的nm个项。张量基本概念27第二十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录AppendixA

引言张量的基本概念,爱因斯坦求和约定符号ij与erst

坐标与坐标转换张量的分量转换规律,张量方程张量代数,商法则常用特殊张量,主方向与主分量张量函数及其微积分28第二十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二符号ij与erst

ij符号

(Kroneckerdelta)

定义(笛卡尔坐标系)(i,j=1,2,…,n)

特性1.对称性,由定义可知指标i和j是对称的,即29第二十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二3.换标符号,具有换标作用。例如:2.ij

的分量集合对应于单位矩阵。例如在三维空间即:如果符号的两个指标中,有一个和同项中其它因子的指标相重,则可以把该因子的那个重指标换成的另一个指标,而自动消失。符号ij与erst

30第三十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

类似地有符号ij与erst

31第三十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二erst符号(排列符号或置换符号,Eddington)

定义(笛卡尔坐标系)当r,s,t为正序排列时当r,s,t为逆序排列时当r,s,t中两个指标值相同时(1,2,3)及其轮流换位得到的(2,3,1)和(3,1,2)称为正序排列。(3,2,1)及其轮流换位得到的(2,1,3)和(1,3,2)称为逆序排列。或符号ij与erst

32第三十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

特性共有27个元素,其中三个元素为1,三个元素为-1,其余的元素都是0对其任何两个指标都是反对称的,即当三个指标轮流换位时(相当于指标连续对换两次),erst的值不变

符号ij与erst

33第三十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

常用实例三个相互正交的单位基矢量构成正交标准化基。它具有如下重要性质:每个基矢量的模为1,即eiej=1(当i=j时)

不同基矢量互相正交,即eiej=0

(当i≠j时)

上述两个性质可以用ij表示统一形式:eiej=ij符号ij与erst

34第三十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

当三个基矢量ei,ej,ek构成右手系时,有

而对于左手系,有:

符号ij与erst

35第三十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二2.矢量的点积:3.矢量的叉积(或称矢量积):

如果没有特殊说明,我们一般默认为右手系。符号ij与erst

36第三十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二叉积的几何意义是“面元矢量”,其大小等于由矢量a和b构成的平行四边形面积,方向沿该面元的法线方向。★符号ij与erst

37第三十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二★★★符号ij与erst

38第三十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二三个矢量a,b,c的混合积是一个标量,其定义为:符号ij与erst

★若交换混合积中相邻两个矢量的顺序,混合积的值反号。当a,b,c构成右手系时,混合积表示这三个矢量所构成的平行六面体体积。若构成左手系,则为体积的负值。39第三十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二由此可见符号ij和erst分别与矢量代数中的点积和叉积有关。利用(1)和(2)式有符号ij与erst

40第四十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二4.三阶行列式的值符号ij与erst

41第四十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二符号ij与erst

4.三阶行列式的值42第四十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二符号ij与erst

4.三阶行列式的值43第四十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二5.e-

恒等式,其一般形式为:即退化形式为:符号ij与erst

44第四十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二1.平衡方程:如何用张量改写弹性力学基本方程?xyz45第四十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二2.几何方程:如何用张量改写弹性力学基本方程?46第四十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二3.本构方程(各向同性材料):如何用张量改写弹性力学基本方程?提示:可以用到σkk和δij

γij=2εij

G=E/[2(1+ν)]47第四十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二4.变形协调方程(平面应变):如何用张量改写弹性力学基本方程?提示:二维指标为希腊字母,,,…,取值1,2。48第四十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录AppendixA

引言张量的基本概念,爱因斯坦求和约定

符号ij与erst

坐标与坐标转换张量的分量转换规律,张量方程张量代数,商法则常用特殊张量,主方向与主分量张量函数及其微积分49第四十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二坐标与坐标转换笛卡尔坐标系(单位直角坐标系)50第五十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

笛卡尔坐标系(单位直角坐标系)坐标变化时,矢径的变化为

坐标与坐标转换51第五十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

任意坐标系坐标变化时,矢径的变化为

坐标与坐标转换52第五十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

概念

坐标线

当一个坐标任意变化而另两个坐标保持不变时,空间点的轨迹,过每个空间点有三根坐标线。

基矢量

矢径对坐标的偏导数定义的三个基矢量gi

坐标与坐标转换53第五十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

参考架空间每点处有三个基矢量,它们组成一个参考架或称坐标架。任何具有方向性的物理量都可以对其相应作用点处的参考架分解。对笛卡尔坐标系:坐标与坐标转换54第五十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二三个相互正交的单位基矢量ei构成正交标准化基坐标与坐标转换55第五十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二欧氏空间中的一般坐标系现在的坐标线可能不再正交;不同点处的坐标线可能不再平行;基矢量的大小和方向都可能随点而异;各点处的参考架不再是正交标准化基。

坐标与坐标转换56第五十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

坐标转换坐标与坐标转换57第五十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二将新基对老基

分解:转换系数:反之:

坐标与坐标转换58第五十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二向新坐标轴

投影,即用点乘上式两边,则左边:右边:坐标与坐标转换59第五十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二由上述两式可得新坐标用老坐标表示的表达式

经过类似推导可得老坐标用新坐标表示的表达式

坐标与坐标转换60第六十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二坐标转换的矩阵形式(设新老坐标原点重合)

坐标与坐标转换61第六十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

坐标转换的一般定义设在三维欧氏空间中任选两个新、老坐标系,和是同一空间点P的新、老坐标值,则方程组定义了由老坐标到新坐标的坐标转换,称正转换。其逆变换为对(*)式微分(*)坐标与坐标转换62第六十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二处处不为零,则存在相应的逆变换,即可反过来用唯一确定其系数行列式(雅克比行列式)坐标与坐标转换63第六十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二容许转换由单值、一阶偏导数连续、且J处处不为零的转换函数所实现的坐标转换正常转换

J

处处为正,把右手系转换右手系反常转换

J

处处为负,把右手系转换成左手系坐标与坐标转换64第六十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录AppendixA

引言张量的基本概念,爱因斯坦求和约定符号ij与erst

坐标与坐标转换

张量的分量转换规律,张量方程张量代数,商法则常用特殊张量,主方向与主分量张量函数及其微积分65第六十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

张量的分量转换规律张量,都不会因人为选择不同参考坐标系而改变其固有性质,然而其分量的值则与坐标选择密切相关。所以,张量的分量在坐标转换时应满足一定的规律,以保证其坐标不变性。张量的分量转换规律66第六十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

标量分量转换规律设一个标量在新、老坐标系中的值为t和t’,则矢量分量转换规律

张量的分量转换规律67第六十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量分量转换规律以三维空间的二阶张量为例,其分解式是:其中,Tij

为张量分量,eiej称为基矢量,就是把两个基矢量并写在一起,不作任何运算,成为构成矢量的基。张量的分量转换规律张量的分量表示法张量的实体表示法(并矢表示法)68第六十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

张量分量转换规律即张量的分量转换规律69第六十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二高阶张量的分量满足如下转换规律张量的分量转换规律70第七十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二注:在一个表示全部张量分量集合的指标符号中,自由指标的数目等于张量的阶数K,每个自由指标的取值范围等于张量的维数n,各指标在其取值范围内的任何一种可能组合都表示了张量的一个分量,所以n维K阶张量共有nK个分量。张量的分量转换规律71第七十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

张量方程

定义每项都由张量组成的方程称为张量方程。

特性具有与坐标选择无关的重要性质,可用于描述客观物理现象的固有特性和普遍规律。张量的分量转换规律72第七十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录

引言张量的基本概念,爱因斯坦求和约定符号ij与erst

坐标与坐标转换张量的分量转换规律,张量方程

张量代数,商法则常用特殊张量,主方向与主分量张量函数及其微积分73第七十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量代数&商判则

相等若两个张量和相等则对应分量相等若两个张量在某个坐标系中的对应分量相等,则它们在任何其他坐标系中对应分量也相等。74第七十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

和、差两个同阶张量与之和(或差)是另一个同阶张量其分量关系为张量代数&商判则75第七十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

数积张量A和一个数(或标量函数)相乘得另一同维同阶张量T其分量关系为张量代数&商判则76第七十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

并积两个同维不同阶(或同阶)张量A和B的并积T是一个阶数等于A、B阶数之和的高阶张量。设则其分量关系为注意:张量代数&商判则77第七十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

缩并若对基张量中的任意两个基矢量求点积,在张量将缩并为低二阶的新张量。

其分量关系为张量代数&商判则78第七十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二若在基张量中取不同基矢量的点积,则缩并的结果也不同。例如若张量代数&商判则

缩并79第七十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

内积并积加缩并运算称为内积。例如和

的一种内积是其分量关系为张量代数&商判则80第八十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

点积前张量A的最后基矢量与后张量B的第一基矢量缩并的结果,记为,是最常用的一种内积。两个二阶张量的点积相当于矩阵乘法。张量代数&商判则81第八十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二对前、后张量中两对近挨着的基矢量缩并的结果称为双点积,共有两种:并双点积串双点积张量代数&商判则

双点积82第八十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

并矢把K个独立矢量并写在一起称为并矢量,它们的并积是一个K阶张量。矢量的并积不服从交换律,并矢量中各矢量的顺序不得任意调换。张量代数&商判则83第八十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二和任意矢量的内积(包括点积)为K-1阶张量的量一定是个K阶张量。一个K阶张量连续地和n个任意矢量求内积,其缩并的结果是一个K-n阶张量。张量代数&商判则

商判则84第八十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二OperationNumberoforder并积差乘-1点乘-2双点乘-4张量乘法运算和结果的阶数85第八十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录

引言张量的基本概念,爱因斯坦求和约定符号ij与erst

坐标与坐标转换张量的分量转换规律,张量方程张量代数,商法则

常用特殊张量,主方向与主分量张量函数及其微积分86第八十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二特殊张量,主方向与主分量

常用特殊张量零张量则:

87第八十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

单位张量

笛卡尔坐标系中分量为ij的二阶张量I,即单位张量和任意张量的点积就等于该张量本身:I·a=a,I·A=A特殊张量,主方向与主分量88第八十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二特殊张量,主方向与主分量

球形张量主对角分量为,其余分量为零的二阶张量。它是数

与单位张量的数积。即89第八十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

转置张量对于二阶张量,由对换分量指标而基矢量顺序保持不变所得到的新张量称为张量T的转置张量。特殊张量,主方向与主分量90第九十页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

对称张量

反对称张量特殊张量,主方向与主分量91第九十一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二转置张量等于其负张量的张量。即满足反对称张量的主对角张量均为零。三维二阶反对称张量的独立分量只有三个。n维二阶对称张量有

个独立分量。特殊张量,主方向与主分量

反对称张量92第九十二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二任意二阶张量T均可分解为对称张量S和反对称张量A之和:特殊张量,主方向与主分量

加法分解93第九十三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二任意二阶对称张量S均可分解为球形张量P和偏斜张量D之和:其中特殊张量,主方向与主分量

偏斜张量

94第九十四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二偏斜张量为偏斜张量三个对角分量之和为零:特殊张量,主方向与主分量

偏斜张量

95第九十五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二笛卡尔系中以erst为分量的三阶张量,又称排列张量特殊张量,主方向与主分量

置换张量96第九十六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二所有分量均不因坐标转换而改变的张量。例如:单位张量I、球形张量、置换张量等。标量是零阶的各向同性张量,而矢量则不是各向同性的。特殊张量,主方向与主分量

各向同性张量97第九十七页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

主方向与主分量二阶张量可定义为一种由矢量a到矢量b的线性变换,即一般说,矢量a与b并不同向。对于给定的任意二阶张量T能否找到某个矢量,它在线性变换后能保持方向不变,即或特殊张量,主方向与主分量98第九十八页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二其中是标量。上式是求j

的线性齐次代数方程组,存在非零解的充分必要条件是系数行列式为零特殊张量,主方向与主分量99第九十九页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二这是关于的特征方程;其中是[Tij]的主对角分量之和,称为张量T的迹,记作trT是矩阵[Tij]的二阶主子式之和。

特殊张量,主方向与主分量100第一百页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二是矩阵的行列式,记作detT。特征方程的三个特征根称为张量T的主分量。当T是实对称张量时,存在三个实特征根

特殊张量,主方向与主分量101第一百零一页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二由特征方程求特征根:由每个(k)

分别求特征方向:方向矢量j(k)特殊张量,主方向与主分量102第一百零二页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二由上述方法求得的三个单位矢量(k)=j(k)ej称为张量T的主方向。注:若(1),(2),(3)互不相等,则(1),(2),(3)互相垂直。对于二重根情况,例如(1)=(2),则垂直于(3)的任何方向都是主方向,可任选其中两个互相垂直方向作为(1)和(2)。对于三重根情况,例如(1)=(2)=(3),则任何方向都是主方向,可任选三个互相垂直的方向作为(1),(2)和(3)。特殊张量,主方向与主分量103第一百零三页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二

主坐标系沿主方向(1),

(2),(3)的正交坐标系称为张量T的主坐标系。在主坐标系中,有当T为应力张量时,(k)就是三个主应力1,2和3特殊张量,主方向与主分量104第一百零四页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二特征方程是一个与坐标选择无关的普遍方程,它的三个系数I1,I2和I3分别称为张量T的第一、第二和第三不变量。

特征方程的根(k)也是三个不变量,相应的主方向(k)也与坐标无关。特殊张量,主方向与主分量

不变量105第一百零五页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二目录

引言张量的基本概念,爱因斯坦求和约定符号ij与erst

坐标与坐标转换张量的分量转换规律,张量方程张量代数,商法则常用特殊张量,主方向与主分量

张量函数及其微积分106第一百零六页,共一百一十七页,编辑于2023年,星期二张量函数及其微积分在空间所论域内

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论