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工程材料及其成形技术

工程材料及其成形技术

作者:赵海霞
出版社:化学工业出版社出版时间:2010-09-01
开本: 16开 页数: 217页
本类榜单:建筑销量榜
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工程材料及其成形技术 版权信息

  • ISBN:9787122087874
  • 条形码:9787122087874 ; 978-7-122-08787-4
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>>

工程材料及其成形技术 本书特色

《工程材料及其成形技术》为高等学校“十一五”规划教材之一。

工程材料及其成形技术 目录

绪论第1章 工程材料的力学性能1.1 材料的强度与塑性1.1.1 静载时的强度1.1.2 动载时的强度——疲劳强度1.1.3 高温强度——蠕变极限和持久强度1.1 -4塑性1.2 材料的硬度1.2.1 布氏硬度(Brinell hardness)1.2.2 洛氏硬度(Rockwell hardness)1.2.3 维氏硬度(Vickers hardness)1.3 材料的冲击韧性1.3.1 摆锤式一次冲击试验1.3.2 小能量多次冲击试验1.4 材料的断裂韧性(cracking toughness、)思考题第2章 金属材料的基础知识2.1 金属的晶体结构2.1.1 晶体与非晶体2.1.2 金属的晶体结构2.1.3 金属的同素异构转变2.1.4 实际金属的晶体结构2.2 合金的相结构2.2.1 合金的基本概念2.2.2 合金的相结构2.3 纯金属的结晶2.3.1 金属结晶的基本概念2.3.2 金属的冷却曲线和过冷现象2.3.3 纯金属的结晶过程2.3.4 金属晶粒的大小与控制2.3.5 金属的铸锭组织2.4 合金的结晶2.4.1 二元合金相图的基本知识2.4.2 二元相图的基本类型2.4.3 相图与合金性能的关系2.5 铁一碳合金相图2.5.1 铁碳合金的基本相和组织2.5.2 铁一碳合金相图分析2.5.3 铁碳合金的成分、组织和性能的变化规律2.5.4 铁一碳合金相图的应用思考题第3章 钢的热处理3.1 钢在加热时的组织转变3.1.1 奥氏体的形成3.1.2 奥氏体晶粒的长大及其控制3.2 钢在冷却时的组织转变3.2.1 过冷奥氏体的等温转变3.2.2 过冷奥氏体等温转变产物的组织和性能3.2.3 影响过冷奥氏体等温转变曲线的因素3.2.4 过冷奥氏体的连续冷却转变3.3 钢的退火与正火3.3.1 退火与正火的定义、目的和分类3.3.2 退火和正火操作及其应用3.4 钢的淬火3.4.1 钢的淬火工艺3.4.2 常用淬火方法3.4.3 钢的淬透性(hardenability)3.4.4 钢的淬硬性3.5 钢的回火3.5.1 淬火钢在回火时的转变3.5.2 回火种类及应用3.5.3 回火脆性3.6 钢的表面淬火和化学热处理3.6.1 钢的表面淬火3.6.2 钢的化学热处理3.7 钢的热处理新技术3.7.1 可控气氛热处理和真空热处理3.7.2 形变热处理(ausforming)3.8 表面热处理新技术3.8.1 热喷涂技术3.8.2 气相沉积技术3.8.3 三束表面改性技术思考题第4章 常用金属材料4.1 工业用钢4.1.1碳钢中的常存杂质及对性能的影响4.1.2 合金元素在钢中的作用4.1.3 钢的分类和牌号4.1.4 结构钢4.1.5 工具钢4.1.6 特殊性能钢4.2 铸铁4.2.1 铸铁的石墨化过程4.2.2 铸铁的分类及牌号4.2.3 常用铸铁4.2.4 合金铸铁4.3 有色金属及其合金4.3.1 铝及铝合金4.3.2 铜及铜合金4.3.3 钛(titanium)及钛合金思考题第5章 铸造成形技术5.1 铸造成形基本原理5.1.1 流动性及充型能力5.1.2 铸件的凝固方式5.1.3 铸造合金的收缩5.1.4 铸造应力及铸件的变形和裂纹5.L5铸件常见缺陷5.2 铸造成形方法5.2.1 砂型铸造工艺5.2.2 特种铸造5.2.3 铸造方法的选择5.3 铸件的结构设计思考题第6章 锻压成形技术6.1 塑性成形的基本原理6.1.1 金属塑性变形的实质6.1.2 塑性变形对金属组织结构及性能的影响6.1.3 金属的锻造性能6.2 锻造成形技术6.2.1 自由锻6.2.2 模锻6.3 冲压成形技术6.3.1 板料冲压基本工序6.3.2 冲压模具6.4 锻压成形零件的结构工艺性6.4.1 自由锻件的结构工艺性6.4.2 冲压件结构工艺性6.5 其他塑性成形技术6.5.1 挤压成形6.5.2 轧制成形6.5.3 拉拔成形6.6 锻压成形技术新进展思考题第7章 焊接成形技术7.1 熔化焊成形基本原理7.1.1 焊接热过程基础7.1.2 焊接化学冶金7.1.3 焊接接头的金属组织和性能7.1.4 焊接应力和变形7.2 常用焊接成形方法7.2.1 手工电弧焊7.2.2 其他焊接方法7.3 常用金属材料的焊接7.3.1 金属材料的焊接性7.3.2 常用金属材料的焊接7.4 焊接工艺及结构设计7.5 焊接缺陷与焊接质量检验思考题第8章 非金属材料及其成形技术8.1 高分子材料及其成形技术8.1.1 高分子材料的基本概念8.1.2 工程塑料及其成形技术8.1.3 橡胶材料及其成形技术8.2 陶瓷材料及其成形技术8.2.1 陶瓷的分类与性能8.2.2 常用工业陶瓷8.2.3 陶瓷材料的成形技术8.3 复合材料及其成形技术思考题第9章 金属零件的失效、选材及加工工艺的选择9.1 零件的失效分析9.1.1 零件失效的概念和形式9.1.2 机械零件失效的原因9.1.3 失效分析的一般过程9.2 选材的一般原则9.2.1 选用材料的一般原则9.2.2 选材的方法与步骤9.3 典型零件的选材与工艺9.3.1 齿轮类与轴类零件的选材分析9.3.2 典型零件的选材实例思考题参考文献
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工程材料及其成形技术 节选

《工程材料及其成形技术》以教育部*新要求为指导,根据教改*新精神,结合参编老师多年教学经验编写而成。《工程材料及其成形技术》共分九章,分别介绍了工程材料的力学性能、金属材料的基础知识、钢的热处理、金属材料、铸造成形技术、锻压成形技术、焊接成形技术、非金属材料及其成形技术、金属零件的失效、选材及加工工艺的选择等内容。《工程材料及其成形技术》以培养学生具有合理选择工程材料及成形方法、制定相应加工工艺的能力为主要目的,可作为材料及相关专业本科及专科院校的教学用书,也可供相关专业技术人员、工艺人员参考阅读。

工程材料及其成形技术 相关资料

插图:制作各种有用器件的物质,是人类生产和社会发展的重要物质基础,也是日常生活中不可或缺的一个组成部分。自从地球上有了人类至今,材料的利用和发展就成了人类文明发展史的里程碑。从石器时代开始,在经历了青铜器时代和铁器时代之后,人类进入了农业社会。18世纪钢铁时代的来临,造就了工业社会的文明。尤其是近百年来,随着科学技术的迅猛发展和社会需求的不断提高,新材料更是层出不穷,出现了“高分子材料时代”、“半导体材料时代”、“先进陶瓷材料时代”、“复合材料时代”、“人工合成材料时代”和即将进入的“纳米材料时代”。目前,能源、信息、生物工程和新材料已成为现代科学技术和现代文明的四大支柱,而在这四者之中,新材料又是最重要的基础。历史证明,每一次重大新技术的发现往往都依赖于新材料的发展,而材料的种类、数量和质量已是衡量一个国家科学技术、国民经济水平以及社会文明的重要标志之一。早在公元前2000年左右的青铜器时代,我国就开始了对工程材料的冶炼和加工制造。如在夏代,我国就掌握了青铜冶炼术,到距今3000多年前的殷商、西周时期,技术达到当时世界高峰,用青铜制造的生产工具、生活用具、兵器和马饰,得到普遍应用。河南安阳武官村发掘出来的重达875kg的祭器司母戊大方鼎,不仅体积庞大,而且花纹精巧,造型美观。湖北江陵楚墓中发现的埋藏2000多年的越王勾践的宝剑仍闪闪发光,说明人们已掌握了锻造和热处理技术。春秋时期,我国开始大量使用铁器,白口铸铁、灰铸铁和可锻铸铁相继出现。公元1368年,明代科学家宋应星编著了闻名世界的《天工开物》,详细记载了冶铁、铸造、锻铁、淬火等各种金属加工制造方法,是最早涉及工程材料及成形技术的著作之一,这说明早在欧洲工业革命之前,我国在金属材料及热处理方面就已经有了较高的成就。但是,从18世纪以后,长期的封建统治和闭关’自守,严重地束缚了我国生产力的发展,而此时欧洲发生的工业革命极大地促进了现代工业的快速发展,这时材料的成形加工也从简单的手工操作逐渐过渡到机械化生产。新中国成立后,尤其是改革开放以来,我国的科学技术和各生产领域都取得了举世瞩目的成就,工程材料及其成形技术也得到了飞速的发展。工程材料及其成形技术主要研究机械制造过程中的工程材料的应用以及零件毛坯的热加工成形工艺。2.工程材料的分类工程材料主要是指用于机械、车辆、船舶、建筑、化工、能源、仪器仪表、航空航天等工程领域的材料,其种类繁多,有许多不同的分类方法。若按材料的化学成分、结合键的特点进行分类,可以分为金属材料、高分子材料、陶瓷材料和复合材料四大类。

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