力學與實踐,世界上買得最多的雜志是哪家雜志

本文目錄一覽

  • 1,世界上買得最多的雜志是哪家雜志
  • 2,力學與實踐 是否中文核心期刊 2011年
  • 3,運用認識與實踐真理與價值的相關原理談談如何科學做到力學篤
  • 4,從貓下落談起
  • 5,自動擋車是單腳上還是雙腳上
  • 6,什么是力學
  • 7,幫忙解釋一下量力力學
  • 8,土木行業比較有影響力的期刊有哪些
1,世界上買得最多的雜志是哪家雜志國內的話力學雜志有《力學進展》、《力學與實踐》等 。給lz一些國際的期刊看哪方面的,有時尚的,體育方面的,娛樂的,你說的是哪方面呢?
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2,力學與實踐 是否中文核心期刊 2011年該刊被以下數據庫收錄:CA 化學文摘(美)(2009)CBST 科學技術文獻速報(日)(2009)中國科學引文數據庫(CSCD—2008)核心期刊:中文核心期刊(2008)中文核心期刊(2004)中文核心期刊(2000)中文核心期刊(1996)中文核心期刊(1992)期刊榮譽:中科雙百期刊
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3,運用認識與實踐真理與價值的相關原理談談如何科學做到力學篤在馬克思主義基本原理的教學實踐中,認識論和實踐觀部分、真理與價值部分之間在邏輯上密切聯系,其共同特征中主體性相當突出,為了便于教學和學生學習理解,可以從主體這一抽象的共性出發,具體到個體——個人的路徑來分析個體認識實踐過程中真理價值關系,并建構一個合理的認識→實踐過程中的真理價值模型 。搜一下:運用認識與實踐,真理與價值的相關原理,談談如何科學做到"力學篤行"?【力學與實踐,世界上買得最多的雜志是哪家雜志】
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4,從貓下落談起據說,貓的尾巴是螺旋漿……貓背朝地下落也能在空中翻身使四肢著地,但很多貓因此骨盆摔裂貓空中翻身涉及角動量守恒定律在運動生物力學中的應用問題可以參考這個資料:賈書惠 貓下落的翻身與運動生物力學.力學與實踐,1990,12(3):10死不了專家做試驗,用200只貓,從2~21樓丟下來,結果證明7樓以上丟下來死不了.因為貓丟下來后,到了7樓克服了阻力,所以把身體張開,減少了沖擊力.....5,自動擋車是單腳上還是雙腳上首先告訴你:自動擋的車雙腳開!自動擋的車在沒來到中國之前,就在美國,德國就類似問題熱議過 。自動擋的車在設計上,是經過大量的人體力學測試和實踐的(包括它的位置) 。自動擋的車在行駛的時候,右腳必須一直控制著油門,來調整速度 。剎車的踏板設計比油門踏板大得多,根據人體力學,左腳向內微曲的力道是最大而且最輕松 。而且自動擋車子的行車電腦控制是剎車優先,不會在雙腳同時踩下的情況,出現車子還能前進的 。多數油門當剎車的事故顯示(女性較多),都是右腳抬起踩剎車時,踩滑而滑向油門踏板 。不能夠因為你習慣右腳,就自以為是,一旦,出事,悔之晚也 。要做到腳隨心意,習慣成自然就好了!肯定兩只腳最安全,特別新手接觸自動擋要養成兩只腳懸空踏板上好習慣避免右腳左右切換而踩錯,我兩只腳一直都是懸空踏板上的有安全感我的習慣是路況不好時用雙腳,左腳始終在剎車上,便于隨時踩下剎車,如果單用右腳應付突發事件時右腳從油門挪動到剎車也是需要時間的,左腳反應時間再慢也比挪右腳快吧.路況好時就把左腳放地板上了,畢竟一直懸在剎車上也累.還有種情況用單腳基本很難完成,就是在坡道上停車,前后都有車時,不踩油門車不動,踩油門有可能車竄出去撞上前車或后車,這時左腳放剎車上,反應時間短,要比右腳單腳操作安全多了.還有在坡道起步的時候,踩著剎車同時踩油門,感覺有勁能起步了再松剎車,一點都不會溜車,單右腳操作,沒有上坡輔助時,能做到一點都不溜車?只用一只右腳 。6,什么是力學力學是研究物質機械運動規律的科學力學又稱經典力學,是研究通常尺寸的物體在受力下的形變,以及速度遠低于光速的運動過程的一門自然科學 。力學是物理學、天文學和許多工程學的基礎,機械、建筑、航天器和船艦等的合理設計都必須以經典力學為基本依據 。力學是研究物質機械運動規律的科學 。機械運動亦即力學運動是物質在時間、空間中的位置變化,包括移動、轉動、流動、變形、振動、波動、擴散等,而平衡或靜止,則是其中的一種特殊情況 。機械運動是物質運動的最基本的形式 。物質運動的其他形式還有熱運動、電磁運動、原子及其內部的運動和化學運動等 。機械運動并不能脫離其他運動形式獨立存在,只是在研究力學問題時突出地考慮機械運動這種形式罷了;如果其他運動形式對機械運動有較大影響,或者需要考慮它們之間的相互作用,便會在力學同其他學科之間形成交叉學科或邊緣學科 。力是物質間的一種相互作用,機械運動狀態的變化是由這種相互作用引起的 。靜止和運動狀態不變,都意味著各作用力在某種意義上的平衡 。力學,可以說是力和(機械)運動的科學 。研究物質用動的科學研究物體間相互作用的科學力學是物理學中發展較早的一個分支 。古希臘著名的哲學家亞里士多德曾對“力和運動”提出過許多觀點,他的著作一度被當作古代世界學術的百科全書,在西方有著極大的影響,以致他的很多錯誤觀點在長達2000年的歲月中被大多數人所接受 。16世紀以后,人們開始通過科學實驗,對力學現象進行準確的研究 。許多物理學家、天文學家如哥白尼、布魯諾、伽利略、開普勒等,做了很多艱巨的工作,力學逐漸擺脫傳統觀念的束縛,有了很大的進展 。英國科學家牛頓在前人研究和實踐的基礎上,經過長期的實驗觀測、數學計算和深入思考,提出了力學三大定律和萬有引力定律,把天體力學和地球上物體的力學統一起來,建立了系統的經典力學理論 。其主要內容是:牛頓第一定律:一切物體沒有受外力作用時,總保持勻速直線狀態或靜止狀態,直到有外力迫使它改變這種狀態為止 。牛頓第二定律:物體的加速度與所受外力成正比,與物體的質量成反比,加速度的方向與外力的方向相同 。牛頓第三定律:兩個物體之間的作用力與反作用力大小相等,方向相反,并且在同一條直線上 。萬有引力定律:自然界中任何兩個物體都相互吸引,引力的大小與物體(質點)的質量乘積成正比,與它們之間距離的平方正反比 。著名物理學家楊振寧曾說:“如果一定要舉出某個人、某一天作為近代科學誕生的標志,我選牛頓的《自然哲學的數學原理》在1687年出版的那一天 。”經典力學的完善:牛頓力學的輝煌成就,決定著后來物理學家的思想、研究和實踐的方向 ?!对怼凡捎玫氖菤W幾里得幾何學的表述方式,處理的是質點力學問題,以后牛頓力學被推廣到流體和剛體,并逐漸發展成嚴密的解析形式 。1736年,歐拉寫成了《力學》一書,把牛頓的質點力學推廣到剛體的場合,引入了慣量的概念,論述了剛體運動的問題。牛頓在他的巨著《自然哲學的數學原理》里發表了三條牛頓運動定律;慣性定律,加速度定律,和作用與反作用定律 。他示范了這些定律能支配著普通物體與天體的運動 。特別值得一提的是,他研究出開普勒定律在理論方面的詳解 。牛頓先前已創發的微積分是研究經典力學所必備的數學工具 。;1738年,伯努利出版了《流體力學》,解決了流體運動問題;達朗貝爾進而于1743年出版了《力學研究》,把動力學問題化為靜力學來處理,提出了所謂達朗貝爾原理;莫培督接著在1744年提出了最小作用原理 。把解析方法進一步貫徹到底的是拉格朗日1788年的《分析力學》和拉普拉斯的《天體力學》(在1799~1825年間完成) 。前者雖說是一本力學書,可是沒有畫一張圖,自始至終采用的都是純粹的解析法,因而十分出名,運用廣義坐標的拉格朗日方程就在其中 。后者專門用牛頓力學處理天體問題,解決了各種各樣的疑難 。《分析力學》和《天體力學》可以說是經典力學的頂峰 。在分析力學方面做出杰出貢獻的還有其他一批人,他們使經典力學在邏輯上和形式上更加令人滿意 。就這樣,經過牛頓的精心構造和后人的著意雕飾,到了十八世紀初期,經典力學這一宏偉建筑巍然矗立,無論外部造型之雅致,還是內藏珍品之精美,在當時的科學建筑群中都是無與倫比的 。經典力學正確地反映了弱引力情況下、低速宏觀物體運動的客觀規律,使人類對物質運動的認識大大地向前跨進了一步 。自二十世紀末后,不再能虎山獨行的經典力學,已與經典電磁學被牢牢的嵌入相對論和量子力學里面,成為在非相對論性和非量子力學性的極限,研究質點的學問 。7,幫忙解釋一下量力力學量子力學是研究微觀粒子的運動規律的物理學分支學科,它主要研究原子、分子、凝聚態物質,以及原子核和基本粒子的結構、性質的基礎理論,它與相對論一起構成了現代物理學的理論基礎 。量子力學不僅是近代物理學的基礎理論之一,而且在化學等有關學科和許多近代技術中也得到了廣泛的應用 。有人引用量子力學中的隨機性支持自由意志說,但是第一,這種微觀尺度上的隨機性和通常意義下的宏觀的自由意志之間仍然有著難以逾越的距離;第二,這種隨機性是否不可約簡(irreducible)還難以證明,因為人們在微觀尺度上的觀察能力仍然有限 。自然界是否真有隨機性還是一個懸而未決的問題 。統計學中的許多隨機事件的例子,嚴格說來實為決定性的 。量子力學的發展簡史量子力學是在舊量子論的基礎上發展起來的 。舊量子論包括普朗克的量子假說、愛因斯坦的光量子理論和玻爾的原子理論 。1900年,普朗克提出輻射量子假說,假定電磁場和物質交換能量是以間斷的形式(能量子)實現的,能量子的大小同輻射頻率成正比,比例常數稱為普朗克常數,從而得出黑體輻射能量分布公式,成功地解釋了黑體輻射現象 。1905年,愛因斯坦引進光量子(光子)的概念,并給出了光子的能量、動量與輻射的頻率和波長的關系,成功地解釋了光電效應 。其后,他又提出固體的振動能量也是量子化的,從而解釋了低溫下固體比熱問題 。1913年,玻爾在盧瑟福有核原子模型的基礎上建立起原子的量子理論 。按照這個理論,原子中的電子只能在分立的軌道上運動,原子具有確定的能量,它所處的這種狀態叫“定態”,而且原子只有從一個定態到另一個定態,才能吸收或輻射能量 。這個理論雖然有許多成功之處,但對于進一步解釋實驗現象還有許多困難 。在人們認識到光具有波動和微粒的二象性之后,為了解釋一些經典理論無法解釋的現象,法國物理學家德布羅意于1923年提出微觀粒子具有波粒二象性的假說 。德布羅意認為:正如光具有波粒二象性一樣,實體的微粒(如電子、原子等)也具有這種性質,即既具有粒子性也具有波動性 。這一假說不久就為實驗所證實 。德布羅意的波粒二象性假設:E=?ω,p=h/λ,其中?=h/2π,可以由E=p2/2m得到λ=√(h2/2mE) 。由于微觀粒子具有波粒二象性,微觀粒子所遵循的運動規律就不同于宏觀物體的運動規律,描述微觀粒子運動規律的量子力學也就不同于描述宏觀物體運動規律的經典力學 。當粒子的大小由微觀過渡到宏觀時,它所遵循的規律也由量子力學過渡到經典力學 。量子力學與經典力學的差別首先表現在對粒子的狀態和力學量的描述及其變化規律上 。在量子力學中,粒子的狀態用波函數描述,它是坐標和時間的復函數 。為了描寫微觀粒子狀態隨時間變化的規律,就需要找出波函數所滿足的運動方程 。這個方程是薛定諤在1926年首先找到的,被稱為薛定諤方程 。當微觀粒子處于某一狀態時,它的力學量(如坐標、動量、角動量、能量等)一般不具有確定的數值,而具有一系列可能值,每個可能值以一定的幾率出現 。當粒子所處的狀態確定時,力學量具有某一可能值的幾率也就完全確定 。這就是1927年,海森伯得出的測不準關系,同時玻爾提出了并協原理,對量子力學給出了進一步的闡釋 。量子力學和狹義相對論的結合產生了相對論量子力學 。經狄拉克、海森伯和泡利等人的工作發展了量子電動力學 。20世紀30年代以后形成了描述各種粒子場的量子化理論——量子場論,它構成了描述基本粒子現象的理論基礎 。量子力學是在舊量子論建立之后發展建立起來的 。舊量子論對經典物理理論加以某種人為的修正或附加條件以便解釋微觀領域中的一些現象 。由于舊量子論不能令人滿意,人們在尋找微觀領域的規律時,從兩條不同的道路建立了量子力學 。1925年,海森堡基于物理理論只處理可觀察量的認識,拋棄了不可觀察的軌道概念,并從可觀察的輻射頻率及其強度出發,和玻恩、約爾丹一起建立起矩陣力學;1926年,薛定諤基于量子性是微觀體系波動性的反映這一認識,找到了微觀體系的運動方程,從而建立起波動力學,其后不久還證明了波動力學和矩陣力學的數學等價性;狄拉克和約爾丹各自獨立地發展了一種普遍的變換理論,給出量子力學簡潔、完善的數學表達形式 。海森堡還提出了測不準原理,原理的公式表達如下:ΔxΔp≥?/2 。量子力學的基本內容量子力學的基本原理包括量子態的概念,運動方程、理論概念和觀測物理量之間的對應規則和物理原理 。在量子力學中,一個物理體系的狀態由態函數表示,態函數的任意線性疊加仍然代表體系的一種可能狀態 。狀態隨時間的變化遵循一個線性微分方程,該方程預言體系的行為,物理量由滿足一定條件的、代表某種運算的算符表示;測量處于某一狀態的物理體系的某一物理量的操作,對應于代表該量的算符對其態函數的作用;測量的可能取值由該算符的本征方程決定,測量的期待值由一個包含該算符的積分方程計算 。態函數的平方代表作為其變數的物理量出現的幾率 。根據這些基本原理并附以其他必要的假設,量子力學可以解釋原子和亞原子的各種現象 。根據狄拉克符號表示,態函數,用表示,態函數的概率密度用ρ=表示,其概率流密度用(?/2mi)(Ψ*▽Ψ-Ψ▽Ψ*)表示,其概率為概率密度的空間積分 。態函數可以表示為展開在正交空間集里的態矢比如|Ψ(x)>=∑|ρ_i>,其中|ρ_i>為彼此正交的空間基矢,=δm,n為狄拉克函數,滿足正交歸一性質 。態函數滿足薛定諤波動方程,i?(d/dt)|m>=H|m>,分離變數后就能得到不含時狀態下的演化方程H|m>=En|m>,En是能量本征值,H是哈密頓能量算子 。于是經典物理量的量子化問題就歸結為薛定諤波動方程的求解問題 。關于量子力學的解釋涉及許多哲學問題,其核心是因果性和物理實在問題 。按動力學意義上的因果律說,量子力學的運動方程也是因果律方程,當體系的某一時刻的狀態被知道時,可以根據運動方程預言它的未來和過去任意時刻的狀態 。但量子力學的預言和經典物理學運動方程(質點運動方程和波動方程)的預言在性質上是不同的 。在經典物理學理論中,對一個體系的測量不會改變它的狀態,它只有一種變化,并按運動方程演進 。因此,運動方程對決定體系狀態的力學量可以作出確定的預言 。但在量子力學中,體系的狀態有兩種變化,一種是體系的狀態按運動方程演進,這是可逆的變化;另一種是測量改變體系狀態的不可逆變化 。因此,量子力學對決定狀態的物理量不能給出確定的預言,只能給出物理量取值的幾率 。在這個意義上,經典物理學因果律在微觀領域失效了 。據此,一些物理學家和哲學家斷言量子力學擯棄因果性,而另一些物理學家和哲學家則認為量子力學因果律反映的是一種新型的因果性——幾率因果性 。量子力學中代表量子態的波函數是在整個空間定義的,態的任何變化是同時在整個空間實現的 。20世紀70年代以來,關于遠隔粒子關聯的實驗表明,類空分離的事件存在著量子力學預言的關聯 。這種關聯是同狹義相對論關于客體之間只能以不大于光速的速度傳遞物理相互作用的觀點相矛盾的 。于是,有些物理學家和哲學家為了解釋這種關聯的存在,提出在量子世界存在一種全局因果性或整體因果性,這種不同于建立在狹義相對論基礎上的局域因果性,可以從整體上同時決定相關體系的行為 。量子力學用量子態的概念表征微觀體系狀態,深化了人們對物理實在的理解 。微觀體系的性質總是在它們與其他體系,特別是觀察儀器的相互作用中表現出來 。人們對觀察結果用經典物理學語言描述時,發現微觀體系在不同的條件下,或主要表現為波動圖象,或主要表現為粒子行為 。而量子態的概念所表達的,則是微觀體系與儀器相互作用而產生的表現為波或粒子的可能性 。量子力學表明,微觀物理實在既不是波也不是粒子,真正的實在是量子態 。真實狀態分解為隱態和顯態,是由于測量所造成的,在這里只有顯態才符合經典物理學實在的含義 。微觀體系的實在性還表現在它的不可分離性上 。量子力學把研究對象及其所處的環境看作一個整體,它不允許把世界看成由彼此分離的、獨立的部分組成的 。關于遠隔粒子關聯實驗的結論,也定量地支持了量子態不可分離 . 我想這應該很詳細. .8,土木行業比較有影響力的期刊有哪些土木工程期刊目錄全專業包括:1、結構工程、防災減災及防護工程、現代結構理論學科2、巖土工程學科3、橋梁與隧道工程學科4、土木工程建造與管理學科期刊名稱—————種類—————專業東南大學學報——CSCD、核心期刊——全專業清華大學學報——CSCD、核心期刊——全專業湖南大學學報——CSCD、核心期刊——全專業華南理工大學學報——CSCD、核心期刊——全專業天津大學學報——CSCD、核心期刊——全專業同濟大學學報——CSCD、核心期刊——全專業土木工程學報——CSCD、核心期刊——全專業西安交通大學學報——CSCD、核心期刊——全專業中國科學.A——CSCD、核心期刊——全專業中國科學.B——CSCD、核心期刊——全專業中國科學.C——CSCD、核心期刊——全專業中國科學.D——CSCD、核心期刊——全專業中國科學.E——CSCD、核心期刊——全專業科學通報——CSCD、核心期刊——全專業自然科學進展——CSCD、核心期刊——全專業西安建筑科技大學學報. 自然科學版——核心期刊——全專業華中科技大學學報——核心期刊——全專業北京工業大學學報——CSCD——全專業東北大學學報——CSCD——全專業上海交通大學學報——CSCD——全專業西北工業大學學報——CSCD——全專業浙江大學學報.工學版——CSCD——全專業浙江大學學報.理科版——CSCD——全專業北方交通大學學報——CSCD——全專業中國科學基金——CSCD——全專業大連理工大學學報——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構、土木建管建筑科學——核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構、土木建管混凝土——核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構、土木建管重慶建筑大學學報——核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構、土木建管爆炸與沖擊——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構地震工程與工程振動——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構工程力學——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構哈爾濱工業大學學報——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構振動工程學報——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構振動與沖擊——CSCD、核心期刊——結構、防災、巖土、道橋、現代結構地震學報——CSCD——結構、防災、巖土、道橋、現代結構噪聲與振動控制——CSCD——結構、防災、巖土、道橋、現代結構應用數學和力學——CSCD、核心期刊——結構、防災、道橋、現代結構建筑結構——CSCD、核心期刊——結構、防災、道橋、現代結構建筑結構學報——CSCD、核心期刊——結構、防災、道橋、現代結構力學進展——CSCD、核心期刊——結構、防災、道橋、現代結構計算結構力學——核心期刊——結構、防災、道橋、現代結構力學與實踐——核心期刊——結構、防災、道橋、現代結構應用力學學報——CSCD——結構、防災、道橋、現代結構固體力學學報——CSCD——結構、防災、道橋、現代結構實驗力學——CSCD——結構、防災、道橋、現代結構應用數學學報——CSCD——結構、防災、道橋、現代結構工程勘察——核心期刊——結構、防災、道橋、巖土工業建筑——核心期刊——結構、防災、現代結構中國腐蝕與防護學報——CSCD——防災自然災害學報——CSCD——防災災害學——CSCD——防災西安公路交通大學學報——CSCD、核心期刊——道橋中國公路學報——CSCD、核心期刊——道橋公路——核心期刊——道橋橋梁建設——核心期刊——道橋公路交通科技——核心期刊——道橋現代隧道技術——核心期刊——道橋國外橋梁(改名為:世界橋梁)——核心期刊——道橋筑路機械與施工機械化——核心期刊——道橋中外公路——核心期刊——道橋河海大學學報——CSCD、核心期刊——巖土水利學報——CSCD、核心期刊——巖土巖石力學與工程學報——CSCD、核心期刊——巖土巖土工程學報——CSCD、核心期刊——巖土巖土力學——CSCD、核心期刊——巖土中國港灣建設——核心期刊——巖土港工技術——核心期刊——巖土長江科學院院報——核心期刊——巖土水利水電科技進展——核心期刊——巖土水文地質工程地質——核心期刊——巖土巖石學報——CSCD——巖土地質力學學報——CSCD——巖土工程地質學報——CSCD——巖土西南交通大學學報——CSCD、核心期刊——交通鐵道工程學報——核心期刊——交通路基工程——核心期刊——交通城市規劃匯刊——核心期刊——交通城市規劃——核心期刊——交通中國鐵道科學——CSCD——交通管理工程學報——CSCD、核心期刊——土木建管管理科學學報——CSCD、核心期刊——土木建管管理世界——CSCD、核心期刊——土木建管系統工程——CSCD、核心期刊——土木建管系統工程理論方法應用——CSCD、核心期刊——土木建管系統工程理論與實踐——CSCD、核心期刊——土木建管中國工業經濟——CSCD、核心期刊——土木建管建筑技術開發——核心期刊——土木建管建筑經濟——核心期刊——土木建管管理現代化——核心期刊——土木建管工業技術經濟——核心期刊——土木建管經濟理論與經濟管理——核心期刊——土木建管經營與管理——核心期刊——土木建管經濟與管理研究——核心期刊——土木建管經濟管理——核心期刊——土木建管施工技術——核心期刊——土木建管建筑技術——核心期刊——土木建管系統仿真學報——CSCD——土木建管系統工程學報——CSCD——土木建管中國管理科學——CSCD——土木建管具體發表期刊要求,可以咨詢我 。首先,asce(美國土木工程師協會)旗下的期刊一般認可度都比較高 。官方網站給出的期刊列表如下http://ascelibrary.org/journals/all_journal_titles當然還有elsevier, wiley旗下期刊等等下面開始分小類介紹:1.materials:cement and concrete research(elsevier):幾乎是水泥材料方向最頂級的期刊cement concrete composites(elsevier)construction and building materials(elsevier)journal of materials in civil engineering(asce)journal of composites for construction(asce)corrosion science(elsevier, 非常出色的專業期刊,也有一些水泥鋼筋腐蝕的文章) composite science and technology (elsevier, 復合材料方向認可度很高的專業雜志)2.wind engineeringjournal of fuild mechanics(cambridge univ. press):流體方向頂級 。physical review letter(aip, 偏物理,物理方向頂級)journal of fuilds and structures(elsevier)journal of wind engineering and industrial aerodynamics(elsevier)experiments in fuilds (springer)computers & fuilds (elsevier, 偏計算) wind and structures(korea science)3.structural engineeringjounal of briage engineering(asce)journal of structual engineering(asce)journal of engineering mechanics(asce)journal of construction steel research(elsevier)structural engineering and mechanics(korea science)4.health monitoringstructural control and health monitoring(wiley)journal of civil structural health monitoring(springer)structural health monitoring-an international journal(sage)journal of sound and vibration (elsevier, 做健康監測經常做一些波的工作)ieee sensor journal (ieee)5.geotechnical engineeringgeotechnique(ice)international journal of geomechanics(asce)soil dynamic and earthquake engineering(elsevier)jounal of geotechnical and geoenvironmental engineering(asce)soils and foundations(elsevier)6. 小眾方向journal of cold region engineering(asce, 凍土,寒區工程)cold region science and technology(elsevier, 凍土,寒區工程)jounal of intelligent materials and system (sage,智能材料與系統)

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