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工程材料及其成形技术
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资料介绍
工程材料及其成形技术
出版时间:2010年版
内容简介
《工程材料及其成形技术》以教育部最新要求为指导,根据教改最新精神,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。
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. 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-碳合金相图
2.5.1 铁碳合金的基本相和组织
2.5.2 铁-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-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
5.1.5 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
出版时间:2010年版
内容简介
《工程材料及其成形技术》以教育部最新要求为指导,根据教改最新精神,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。
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. 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-碳合金相图
2.5.1 铁碳合金的基本相和组织
2.5.2 铁-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-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
5.1.5 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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