实践论6 这种基于实践的由浅入深的辩证唯物论的关于认识发展过程的理论,在马克思主义以前,是没有一个人这样解决过的。马克思主义的唯物论,第一次正确地解决了这个问题,唯物地而且辩证地指出了认识的深化的运动,指出了社会的人在他们的生产和阶级斗争的复杂的、经常反复的实践中,由感性认识到论理认识的推移的运动。列宁说过:“物质的抽象,自然规律的抽象,价值的抽象以及其他等等,一句话,一切科学的(正确的、郑重的、非瞎说的)抽象,都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。”⑶马克思列宁主义认为:认识过程中两个阶段的特性,在低级阶段,认识表现为感性的,在高级阶段,认识表现为论理的,但任何阶段,都是统一的认识过程中的阶段。感性和理性二者的性质不同,但又不是互相分离的,它们在实践的基础上统一起来了。我们的实践证明:感觉到了的东西,我们不能立刻理解它,只有理解了的东西才更深刻地感觉它。感觉只解决现象问题,理论才解决本质问题。这些问题的解决,一点也不能离开实践。无论何人要认识什么事物,除了同那个事物接触,即生活于(实践于)那个事物的环境中,是没有法子解决的。不能在封建社会就预先认识资本主义社会的规律,因为资本主义还未出现,还无这种实践。马克思主义只能是资本主义社会的产物。马克思不能在自由资本主义时代就预先具体地认识帝国主义时代的某些特异的规律,因为帝国主义这个资本主义最后阶段还未到来,还无这种实践,只有列宁和斯大林才能担当此项任务。马克思、恩格斯、列宁、斯大林之所以能够作出他们的理论,除了他们的天才条件之外,主要地是他们亲自参加了当时的阶级斗争和科学实验的实践,没有这后一个条件,任何天才也是不能成功的。“秀才不出门,全知天下事”,在技术不发达的古代只是一句空话,在技术发达的现代虽然可以实现这句话,然而真正亲知的是天下实践着的人,那些人在他们的实践中间取得了“知”,经过文字和技术的传达而到达于“秀才”之手,秀才乃能间接地“知天下事”。如果要直接地认识某种或某些事物,便只有亲身参加于变革现实、变革某种或某些事物的实践的斗争中,才能触到那种或那些事物的现象,也只有在亲身参加变革现实的实践的斗争中,才能暴露那种或那些事物的本质而理解它们。这是任何人实际上走着的认识路程,不过有些人故意歪曲地说些反对的话罢了。世上最可笑的是那些“知识里手”⑷,有了道听途说的一知半解,便自封为“天下第一”,适足见其不自量而已。
00:00 / 05:50
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 02:38
连播
清屏
智能
倍速
点赞25
损伤力学 损伤力学是固体力学的一个重要分支,主要研究材料或结构在载荷作用下内部损伤的萌生、扩展和演化规律,以及由此导致的力学性能劣化过程。这一学科的发展源于工程实践中对材料失效行为的深入认识需求,尤其在航空航天、机械制造、土木工程等领域具有重要应用价值。 一、损伤力学的理论基础与发展历程。 损伤力学的核心思想是将材料内部的微观缺陷(如微裂纹、微孔洞等)宏观连续化处理,通过引入"损伤变量"量化材料劣化程度。1958年,苏联学者Kachanov首次提出"连续性因子"概念研究蠕变断裂,这被视为损伤力学的开端。20世纪70年代,法国学者Lemaitre和Chaboche建立了各向同性损伤理论框架,提出用弹性模量退化表征损伤状态的基本模型。1985年,Murakami和Ohno将损伤变量发展为张量形式,推动了各向异性损伤理论的发展。 在理论体系上,损伤力学主要分为。连续损伤力学:基于连续介质热力学框架,通过内变量描述损伤演化。损伤演化方程,通常表示为: ,其中D为损伤变量(0≤D≤1),σ为应力张量,T为温度。对于金属材料,常用Lemaitre损伤模型:,式中Y为应变能释放率,S、s为材料参数,p为累积塑性应变。 二、典型损伤类型与表征方法。 脆性损伤:常见于混凝土、陶瓷等材料,表现为微裂纹的随机分布与扩展。采用Weibull统计模型描述:,其中为破坏概率,为特征强度,m为Weibull模量。 延性损伤:金属材料中微孔洞的形核、长大和聚合过程。Gurson-Tvergaard-Needleman模型(GTN模型)是经典描述: ,其中f*为有效孔隙率,q1-q3为修正系数。 疲劳损伤:循环载荷下的累积损伤。Miner线性累积损伤理论:,当D=1时认为发生破坏。更精确的模型考虑非线性效应和载荷顺序影响。 实验表征技术包括:超声波检测(损伤导致的波速变化),数字图像相关(DIC)技术, X射线断层扫描(原位观测微结构演变),声发射监测(裂纹扩展信号)。 三、多场耦合与跨尺度分析。 现代损伤力学研究已扩展到多物理场耦合场景。热-力耦合损伤:高温环境下蠕变损伤与氧化损伤的交互作用。例如核电设备中,考虑温度影响的Kachanov-Rabotnov模型:。 氢致损伤:氢原子扩散与位错运动的相互作用导致氢脆。描述氢扩散的Fick第二定律与损伤耦合:,其中CD为氢陷阱密度。
00:00 / 02:15
连播
清屏
智能
倍速
点赞7
00:00 / 00:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞59
00:00 / 00:19
连播
清屏
智能
倍速
点赞21
00:00 / 00:22
连播
清屏
智能
倍速
点赞36
00:00 / 01:54
连播
清屏
智能
倍速
点赞47
00:00 / 00:12
连播
清屏
智能
倍速
点赞30
00:00 / 00:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞11
00:00 / 00:16
连播
清屏
智能
倍速
点赞11