模具设计与制造实验指导书

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isbn号码:9787111053538
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具体描述

现代材料科学与工程基础 书籍信息: 书名: 现代材料科学与工程基础 作者/编者: [此处可虚构作者或编者信息,例如:张伟 教授, 李明 博士] 出版社: [此处可虚构出版社名称,例如:高等教育出版社] 版次: 第一版 出版年份: [例如:2023年] --- 内容简介: 《现代材料科学与工程基础》是一部全面、深入探讨当代材料科学与工程领域核心概念、前沿进展以及实际应用的基础性教材与参考书。本书旨在为材料科学、机械工程、化学工程、物理学以及相关交叉学科的本科生、研究生提供一个坚实、系统的理论框架,并为工程技术人员提供及时的技术参考。 本书摒弃了传统材料学教材中侧重于某一特定材料体系(如金属或陶瓷)的局限性,而是采用跨学科、功能导向的叙事结构,系统地阐述了材料的微观结构、性能、加工与应用之间的内在联系。全书内容组织逻辑清晰,理论推导严谨,图表丰富直观,力求将复杂的科学原理以工程实践可理解的方式呈现出来。 第一部分:材料科学的基石 本书的开篇聚焦于理解材料的本源。首先,详细阐述了原子结构与化学键在决定材料宏观性质中的基础性作用,涵盖了离子键、共价键、金属键以及范德华力等,并结合能带理论初步解释了导体、半导体和绝缘体的电学特性差异。 紧接着,深入剖析了晶体结构与缺陷工程。内容包括晶体学基础(布拉维格子、晶体指数)、密堆积原理,以及位错、空位、间隙原子等线缺陷、面缺陷和体缺陷如何成为材料塑性、强度和导电性的关键控制点。本部分特别强调了通过热处理和应变诱导来调控缺陷结构对材料性能的影响。 第二部分:四大类结构材料的精深解析 本部分是全书的核心,系统地介绍了当代工程应用中最主要的四大类材料体系:金属合金、陶瓷材料、高分子材料和复合材料。 1. 金属合金: 重点讨论了相图的解读与应用,特别是二元和三元相图在合金设计中的指导意义。深入解析了相变动力学,包括形核与长大过程。对于合金的强化机制,本书详细阐述了固溶强化、晶界强化(Hall-Petch关系)、第二相粒子强化(沉淀强化与弥散强化)以及加工硬化等多种途径,并结合实例分析了不锈钢、铝锂合金和高温镍基超合金的微观结构与性能优化。 2. 陶瓷材料: 从高能晶格结构出发,讨论了陶瓷的高硬度、耐高温性及化学惰性的来源。重点涵盖了结构陶瓷(如氮化硅、碳化硅)和功能陶瓷(如锆酸钛酸钡)。内容中特别关注了陶瓷材料的脆性本质,并探讨了增韧技术,包括晶界钉扎、裂纹偏转和纤维增韧的原理。 3. 高分子材料: 关注聚合物的链结构、分子量分布及其对粘弹性能的影响。详细介绍了热塑性塑料、热固性树脂和弹性体的结构特征。在性能方面,深入分析了玻璃化转变温度(Tg)和熔点(Tm)的测量与调控,以及蠕变、应力松弛等时间依赖性行为。 4. 复合材料: 本章作为现代工程材料的集大成者,着重于界面科学。系统介绍了纤维增强、颗粒增强和层状增强复合材料的力学模型,并详细分析了基体材料(如环氧树脂、金属基体)与增强相(如碳纤维、玻璃纤维)之间的有效传递机制。 第三部分:功能材料与前沿发展 区别于传统教材,本书投入大量篇幅讲解了与现代高新技术紧密相关的功能材料,强调材料的特定物理效应的工程化实现。 1. 电学与磁学功能材料: 深入讲解了半导体材料的掺杂原理、PN结的形成与特性,这是现代电子工业的基石。在磁学方面,阐述了铁磁性、抗磁性与顺磁性的微观机制,并重点介绍了软磁材料(如坡莫合金)和硬磁材料(如NdFeB)的设计思路。 2. 光学与光电子材料: 涵盖了发光机理(如荧光与磷光)、激光材料的特性,以及光纤通信中使用的掺杂玻璃材料。 3. 智能与环境响应材料: 介绍了形状记忆合金(SMA)、压电材料、热电材料以及自修复材料等,探讨了这些材料如何响应外部刺激(温度、应力、电场)并实现功能转换。 第四部分:材料的制备与加工原理(不含模具设计制造的具体细节) 本部分侧重于从原材料到最终产品的宏观尺度的材料成型与连接技术的科学原理,而不涉及具体的模具设计与优化过程。内容包括: 1. 热加工工艺基础: 阐述了铸造过程中的凝固收缩、枝晶生长控制,以及锻造、轧制过程中的金属塑性流动与动态/静态再结晶行为。 2. 粉末冶金与增材制造的宏观控制: 讨论了粉末的制备、压实、烧结过程中的致密化机制,以及3D打印(增材制造)过程中逐层堆积带来的特有微观结构(如各向异性)与残余应力问题。 3. 表面工程原理: 聚焦于如何通过热喷涂、化学气相沉积(CVD)和离子注入等方法,在不改变主体材料宏观性能的前提下,优化材料表面的耐磨、抗腐蚀或生物相容性。 总结特色: 《现代材料科学与工程基础》的显著特点在于其工程导向的材料设计思维。全书始终贯穿着“结构决定性能,性能决定应用,应用反哺结构优化”的工程闭环。书中精选了大量来自航空航天、新能源、生物医学等高技术领域的真实工程案例进行分析,帮助读者理解基础理论如何在复杂工程场景中得到应用和检验。同时,本书也对材料的可持续性与回收利用等环境工程问题进行了探讨,体现了现代工程教育的前瞻性要求。本书是从事材料开发、产品设计与制造工艺研究人员的理想工具书。

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读后感

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用户评价

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这本《模具设计与制造实验指导书》给我的第一印象是,它似乎更侧重于理论知识的传授,而不是实际操作的训练。在模具材料性能的介绍部分,它详细地列举了各种模具钢材的化学成分、力学性能以及热处理工艺,并且使用了大量的图表来展示这些数据。这些信息无疑是专业且有价值的,但对于想要通过实验来掌握模具制造技术的学生来说,这些枯燥的理论知识可能显得有些难以消化。书中在实验环节的描述,也显得比较抽象。比如,在进行热处理实验时,它会提到“需要控制淬火和回火的温度与时间”,但对于不同钢材的具体温度范围、保温时间,以及如何通过实际测量和控制来达到这些要求,书中并没有给出详细的步骤和操作规范。我期待的是能够看到一些具体的实验步骤,例如“取XX型号钢材一块,进行XX温度下的淬火处理,保温XX分钟,然后进行XX温度下的回火处理,保温XX分钟,最后测量其硬度”。而这本书更多的是对原理的阐述,对于如何将这些原理转化为具体的实验操作,则显得有些不足。这使得它更像是一本理论参考书,而非一本实操性强的实验指导书。

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我拿到这本《模具设计与制造实验指导书》的时候,带着一种学习最新制造技术的期待。书中提到了许多先进的模具制造工艺,比如电火花加工(EDM)和激光加工。在介绍这些技术时,书中会列举一些参数,比如脉冲宽度、电流密度等等,并且会用一些示意图来展示加工过程。但是,我发现书中对于如何根据不同的模具材料、加工精度要求来选择合适的加工参数,并没有给出非常具体的指导。比如,在讲解电火花加工时,它会提到“适当调整参数以获得良好的表面质量”,但“适当”究竟是多大范围,如何调整才能在效率和质量之间取得平衡,书中就没有更深入的探讨了。我希望看到的,是能够提供不同应用场景下的参数推荐表,或者是一个流程化的参数选择指南,甚至是一些实验数据来支撑这些参数的选取。此外,在实验操作的部分,书中也显得有些笼统。比如,在进行数控加工时,它可能会简单地提到“设置刀具补偿”,但对于初学者而言,如何准确地进行刀具补偿的设置,以及在加工过程中可能遇到的问题和解决方法,书中并没有给予足够的关注。这让我在实际操作时,感到有些无所适从,总觉得少了那么一层“落地”的指导。

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从一本读者角度来看,这本《模具设计与制造实验指导书》在内容上似乎存在一定的割裂感,理论部分与实验部分的衔接不够紧密。比如,在介绍模具的强度计算时,书中会给出详细的应力分析方法和公式,并且会引用一些有限元分析的原理。这部分内容写得相当专业,但随后跳转到实验部分时,却发现并没有与之配套的、能够让学生通过实际测量来验证这些计算结果的实验项目。我本希望能在书中看到一些关于应变片的使用、应力集中的观测、或者通过加载实验来测量模具在不同载荷下的变形等具体实验。然而,书中在实验环节,更多的是一些比较基础的、缺乏深度和挑战性的操作,例如对模具零件进行尺寸测量、外观检查等。这些实验虽然是基础,但并不能很好地帮助读者理解和掌握模具强度计算这类更复杂的理论知识。这种理论与实践的脱节,让我在阅读时感到有些困惑,不知道该如何将书中学到的理论知识有效地运用到实际的实验操作中去,也无法通过实验来加深对理论的理解。

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拿到这本《模具设计与制造实验指导书》后,我第一反应是它似乎过于理论化了,没有太多实际操作的细节。翻了几页,发现书中对模具材料的选择、热处理工艺的介绍,虽然专业术语很多,但总感觉像是在阅读一篇宏大的学术论文,而不是一本指导学生动手实践的实验手册。比如,关于弹簧弹力的计算,理论公式推导得一丝不苟,但对于如何在实际实验中测量和验证这个弹力,或者在弹力不足时如何调整,书中的指导就显得模糊不清。同样,在讲到注塑模的冷却系统设计时,提到了流体力学和传热学原理,并且给出了若干复杂的公式,但对于初学者来说,如何将这些公式转化为实际的设计图纸,或者在设计中遇到与理论计算不符的情况时,该如何进行修正,书中并没有提供清晰的步骤和示例。我期待的是能看到一些具体的实验步骤,例如“准备XX型号的注射机”,“选择YY合金的模具钢材”,然后进行“XYZ步骤的操作”,最后“观察并记录AA现象”。然而,书中更多的是“应考虑…”,“可能影响…”这样的论述,让人在实践操作时,仍然需要依靠其他的辅助资料,或者完全凭经验摸索。这种内容上的缺失,让它作为一本“实验指导书”的实用性大打折扣,更像是一本理论知识的堆砌,而非引领读者进入模具制造世界的实践指南。

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这本《模具设计与制造实验指导书》给我的感觉是,它好像在试图覆盖模具设计的方方面面,但结果却是点到为止,显得有些浅尝辄止。在模具结构分析的部分,它罗列了很多不同类型的模具,比如注射模、压铸模、冲压模等,并且简要介绍了各自的特点,但对于每种模具,都没有深入讲解其关键结构件的设计思路和计算方法。我本来希望能在书中找到关于分型面设计、浇注系统设计、推出机构设计等核心内容的详细讲解,并配以实际案例分析,能够帮助我理解这些设计背后的逻辑。然而,书中对这些部分的描述,更多的是一种概念性的介绍,缺乏实际操作的指导。例如,在谈到拔模斜度时,书中提到了影响拔模斜度的因素,但并没有给出不同材料、不同壁厚的制品应该取多大拔模斜度的具体参考值,也没有提供一个计算或估算拔模斜度的简单模型。这使得我们在实际进行模具设计时,很容易陷入“该怎么做”的困境,而这本书似乎并没有给出明确的答案。总的来说,它更像是一本模具设计领域的“概述”,而非“操作指南”,对于希望通过实验来深入理解和掌握模具设计技术的读者来说,可能会感到意犹未尽。

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