精密热加工新技术 作者:苑世剑 著 出版时间:2016年版内容简介 《精密热加工新技术》主要介绍目前国内外的热加工新技术,在系统描述航空航天对热加工技术需求的基础上,充分分析热加工技术的发展趋势。《精密热加工新技术》主要包括轻合金管材热态内压成形技术、铝合金冷热复合模成形技术、轻合金板材背压温热拉深成形技术等。目录第1章 绪论1.1 精密热加工技术种类与重要性1.2 航空航天领域热加工技术发展趋势1.2.1 轻量化结构精密热加工技术1.2.2 整体化结构精密热加工技术1.2.3 结构功能一体化精密热加工技术1.2.4 超高温材料构件精密热加工技术参考文献第2章 轻合金管材热态内压成形技术2.1 概述2.2 铝合金管材热油介质成形技术2.2.1 热油介质成形设备2.2.2 热油介质等温成形2.2.3 热油介质差温成形2.3 铝合金管材热态气压成形技术2.3.1 热态气压成形设备2.3.2 铝合金管热态胀形成形性能2.3.3 铝合金空心变截面构件热态气压成形2.4 镁合金管材热态内压成形技术2.4.1 镁合金管环向及自由胀形性能2.4.2 镁合金空心变截面构件热态内压成形2.5 钛合金管材高压气胀成形技术2.5.1 TA18钛合金管材高温力学性能2.5.2 钛合金变径管高压气胀成形2.5.3 补料量对变径管壁厚分布的影响2.5.4 高压气胀成形变径管微观组织参考文献第3章 铝合金板材冷热复合模成形技术3.1 概述3.2 冷热复合模成形技术原理与特点3.2.1 冷热复合模成形技术原理3.2.2 冷热复合模成形技术特点3.3 固溶态铝合金板材变形行为3.3.1 高温变形机制3.3.2 高温力学性能3.3.3 高温胀形性能3.3.4 高温断裂行为3.4 冷热复合模成形过程强化规律3.4.1 可热处理强化铝合金3.4.2 强度变化规律3.4.3 析出相演变规律3.5 冷热复合模成形装置关键技术3.6 冷热复合模成形技术应用参考文献第4章 轻合金板材背压温热拉深成形技术4.1 概述4.1.1 板材背压温热拉深成形原理4.1.2 板材背压温热拉深成形的特点4.1.3 板材背压温热拉深的适用范围4.1.4 板材背压温热拉深的国内外研究现状4.2 板材温热背压拉深成形装置4.2.1 板材温热背压拉深模具4.2.2 板材温热背压拉深压力控制系统4.2.3 板材温热背压拉深加热系统4.3 温热背压拉深缺陷形式与形成机制4.3.1 破裂缺陷4.3.2 起皱缺陷4.3.3 表面缺陷4.4 5A06铝合金筒形件背压温热拉深成形4.4.1 试件材料及尺寸4.4.2 温度对壁厚及缺陷的影响4.4.3 颗粒大小及颗粒介质背压对表面质量的影响4.4.4 温热背压拉深成形温度与背压的匹配参考文献第5章 NiAl合金电脉冲辅助热塑性成形技术5.1 概述5.2 NiAl合金材料电脉冲辅助快速制备技术5.2.1 NiAl粉体的机械合金化5.2.2 NiAl合金材料电脉冲辅助快速制备工艺5.3 NiAl合金电脉冲辅助高温变形规律及微观组织演变5.3.1 电流作用下NiAl合金高温变形行为5.3.2 电流辅助NiAl合金高温变形过程微观组织演变5.4 NiAl合金构件电脉冲辅助塑性成形工艺与性能5.4.1 NiAl合金前缘电脉冲辅助塑性成形工艺5.4.2 电脉冲辅助塑性成形前缘力学性能及其强化机制5.4.3 电脉冲辅助塑性成形NiAl合金高温抗氧化性能表征及控制参考文献第6章 铝合金行波磁场铸造技术6.1 概述6.2 行波磁场对合金熔体产生的电磁力6.2.1 行波磁场位置对电磁力的影响6.2.2 电流安匝数对电磁力的影响6.2.3 电流频率对电磁力的影响6.2.4 实验验证6.3 行波磁场作用下铝合金凝固组织细化6.4 行波磁场作用下铝合金致密化凝固6.4.1 行波磁场对铝合金凝固组织中气孔的影响6.4.2 行波磁场对铝合金凝固组织微观孔洞的影响6.5 行波磁场铸造成形的实验研究参考文献第7章 高温钛合金熔模精密铸造技术7.1 概述7.2 高温钛合金熔体与氧化物陶瓷型壳界面相互作用机理7.2.1 熔体与型壳面层间的相互作用规律7.2.2 熔体与型壳面层间的相互作用机制7.3 高温钛合金熔体在离心力场条件下的充型与凝固规律7.3.1 高温钛合金的铸造充型能力7.3.2 型壳面层材料对合金充型能力的影响7.3.3 型壳预热温度对合金充型能力的影响7.3.4 界面反应对钛合金充型能力影响机制7.3.5 离心转速对合金充型能力的影响7.4 铸造高温钛合金成分控制与组织性能7.4.1 铸造高温钛合金的成分控制7.4.2 铸造高温钛合金的凝固组织及力学性能7.5 典型高温钛合金铸件的研制参考文献第8章 高温合金点阵夹芯板熔模精密铸造技术8.1 概述8.2 3D-Kagome点阵夹芯板熔模精密铸造充型与凝固特点8.2.1 点阵夹芯板熔模精密铸造浇注系统设计8.2.2 熔模精密铸造点阵夹芯板充型规律8.2.3 熔模精密铸造点阵夹芯板凝固特点8.2.4 熔模精密铸造点阵夹芯板缩松缺陷分析8.3 浇注温度与型壳预热温度对点阵夹芯板铸造缺陷的影响8.3.1 浇注温度对缩松缺陷位置的影响8.3.2 型壳预热温度对缩松缺陷位置的影响8.3.3 缩松缺陷体积分数分析8.4 高温合金3D-Kagome点阵结构夹芯板熔模精密铸造成形实验8.4.1 3D-Kagome点阵夹芯板模样的制备8.4.2 3D-Kagome点阵夹芯板陶瓷型壳制备8.4.3 高温合金3D-Kagome点阵夹芯板浇注工艺8.4.4 熔模精密铸造3D-Kagome点阵夹芯板组织8.5 高温合金3D-Kagome点阵夹芯板平压性能8.5.1 高温合金3D-Kagome点阵夹芯板平压性能理论分析8.5.2 刚性面板时3D-Kagome点阵夹芯板的平压性能8.5.3 弹性面板时3D-Kagome点阵夹芯板的平压性能8.5.4 3D-Kagome点阵夹芯板平压性能实验参考文献第9章 TiAl基合金电磁冷坩埚定向凝固技术9.1 概述9.2 电磁冷坩埚定向凝固TiAl基合金铸锭制备9.2.1 电磁冷坩埚定向凝固铸锭制备方法9.2.2 熔体内电磁场分析9.2.3 熔体洛伦兹力与电磁搅拌9.2.4 熔体内流场分析9.2.5 定向凝固铸锭表面质量9.3 电磁冷坩埚定向凝固TiAl基合金组织9.3.1 定向凝固TiAl基合金的凝固组织9.3.2 定向凝固柱状晶组织9.4 电磁冷坩埚定向凝固TiAl基合金片层9.4.1 电磁冷坩埚定向凝固TiAl基合金片层取向控制9.4.2 电磁冷坩埚定向凝固TiAl基合金片层间距9.5 电磁冷坩埚定向凝固TiAl基合金性能及典型件研制9.5.1 定向凝固TiAl基合金的力学性能9.5.2 定向凝固TiAl基合金热处理技术9.5.3 定向凝固TiAl基合金叶片精确加工成形技术参考文献……第10章 Nb-Si基超高温合金等离子弧-感应悬浮复合熔炼技术第11章 硼化钛晶须增强钛基复合材料成形与热处理技术第12章 Al-Zn-Mg-Cu合金非等温时效处理技术第13章 应力-磁场复合真空热处理技术第14章 大面积强流脉冲电子束处理技术 上一篇: 精密和超精密加工技术 第3版 袁哲俊等主编 2016年版 下一篇: 职业教育院校重点专业规划教材 数控技术应用专业教学用书 激光加工工艺与设备 [郑启光,邵丹