塑性变形与轧制原理

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页数:195
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出版时间:2008-9
价格:27.00元
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isbn号码:9787502446178
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  • 塑性变形
  • 轧制
  • 金属材料
  • 材料力学
  • 金属成形
  • 制造工程
  • 材料科学
  • 工艺学
  • 机械工程
  • 金属加工
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具体描述

《塑性变形与轧制原理》为高职高专规划教材,以企业生产现场实际为主线,突出应用与实训技能,坚持新颖性,适用性原则。《塑性变形与轧制原理》共分14章,主要内容包括:绪论,塑性变形的力学基础,金属在塑性加工变形中组织性能的变化,塑性变形的基本定律,金属塑性加工中的摩擦与润滑,金属的塑性与变形抗力,金属塑性变形时应力和变形的不均匀性,轧制的基本问题,实现轧制过程的条件,轧制时金属的横变形-宽展,轧制过程中的纵变形-前滑与后滑,金属对轧辊的压力,轧制力矩及功率,轧制时的弹塑性曲线,连轧的基本理论。

《材料之舞:微观结构与宏观力学》 这是一部探索材料内在奥秘的杰出著作,它将引领读者深入理解材料如何在外力作用下展现出丰富多样的形变行为,以及这些行为背后深刻的微观机制。本书以严谨的科学态度和流畅的叙事风格,将抽象的力学概念与可见的材料变化巧妙地结合起来,为读者构建起一座连接微观世界与宏观世界的桥梁。 本书的开篇,从原子尺度出发,细致入微地描绘了晶体结构的多样性及其对材料力学性能的根本性影响。读者将了解到,无论是立方体、六方还是更复杂的晶格排列,都隐藏着材料抵抗或屈服于外力的秘密。作者运用生动的插图和模型,清晰地阐释了位错的产生、运动及其在材料塑性形变中的关键作用。这些微观的“瑕疵”并非简单意义上的缺陷,而是材料实现形变的“主力军”,它们在晶格中滑动、攀移,构成了宏观上的延展和塑性。 接着,本书深入探讨了各种基本的形变模式,包括弹性形变和塑性形变。弹性形变被视为一种可逆的过程,材料在卸载后能够恢复其原始形状,其背后的应力-应变关系得到了详尽的解析。而塑性形变,则揭示了材料永久变形的本质。作者通过引入屈服准则,如冯·米塞斯准则和崔卡夫斯基准则,详细阐述了材料开始发生不可逆形变时的临界条件,并解释了不同材料在不同加载路径下的屈服行为差异。 本书的核心章节之一,聚焦于金属材料的形变机制。读者将在此章节中学习到,晶粒尺寸、晶界、第二相粒子以及固溶杂质等微观结构特征,如何协同作用,共同塑造了材料的强度、韧性和加工性能。例如,细小晶粒如何通过增加晶界数量来阻碍位错运动,从而提高材料的屈服强度;而第二相粒子则可以作为“钉扎点”,有效限制位错的自由滑移,进一步增强材料的抗形变能力。此外,书中还对孪晶形变、相变形变等非滑移塑性机制进行了深入的剖析,拓展了读者对材料形变多样性的认识。 本书并未止步于单一材料的分析,而是将目光投向了更为复杂的多相材料和复合材料。作者详细探讨了不同组分材料的形变行为如何相互影响,以及界面对其整体力学性能的贡献。例如,在纤维增强复合材料中,纤维与基体之间的界面特性,如粘结强度和传递效率,直接决定了复合材料的整体强度和韧性。对于多相合金,如双相钢,不同相之间的应力传递和变形协调机制,是理解其优异综合性能的关键。 在理论分析的基础上,本书还引入了先进的实验技术,用以表征和测量材料的形变行为。扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、原子力显微镜(AFM)等成像技术,让读者能够直观地观察到微观形变特征;X射线衍射(XRD)、电子背散射衍射(EBSD)等技术,则能够揭示材料的晶体结构、织构以及位错密度等信息;万能试验机、疲劳试验机等力学测试设备,则提供了量化材料力学性能的手段。作者通过分析这些实验数据,将理论预测与实际观测紧密联系起来,论证了理论模型的有效性。 最后,本书还展望了材料形变行为在工程应用中的重要性。从航空航天领域的轻质高强材料,到汽车工业中的吸能结构,再到能源领域的储氢材料,对材料形变机制的深刻理解,是实现高性能材料设计和优化的基础。本书的读者将能够理解,为何某种材料适合制造飞机机翼,而另一种材料则更适合制造汽车的防撞梁,这背后都离不开对材料形变规律的精准把握。 《材料之舞:微观结构与宏观力学》不仅是一本严谨的学术专著,更是一次对材料科学魅力的深度探索。它适合材料科学、机械工程、冶金工程等相关专业的学生和研究人员阅读,也能激发对材料世界充满好奇心的任何读者的求知欲。通过本书,您将不再仅仅将材料视为静态的物体,而是理解它们是能够以优雅而复杂的方式响应外部激励的“生命体”。

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读后感

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用户评价

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《塑性变形与轧制原理》这本书的名字听起来可能有些专业和枯燥,但实际上,它的内容非常生动且富有启发性。在阅读过程中,我发现作者在讲解过程中非常注重逻辑的严谨性和论述的条理性。例如,在介绍“轧制润滑”这一关键环节时,本书并没有简单地罗列几种润滑剂,而是从润滑剂的物理化学性质出发,深入分析了润滑剂在轧制过程中的作用机理,包括减摩、冷却、清洗等。书中还探讨了不同轧制工艺对润滑剂选择的要求,以及如何通过优化润滑系统来提高轧制效率和产品质量。此外,书中还对“非稳态轧制”进行了深入的探讨,比如冷轧过程中,如何处理起停车、启动阶段的变形不均问题,以及如何通过先进的控制算法来保证产品的一致性。这部分内容对我来说具有非常重要的理论和实践意义。

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《塑性变形与轧制原理》这本书的写作风格非常独特,它既有严谨的科学论述,又不失对实际工程问题的关怀。我特别喜欢书中关于“轧制变形的能量分析”这一部分。作者从能量守恒和能量耗散的角度,深入分析了轧制过程中能量的转化和利用情况。书中不仅详细介绍了能量耗散的主要来源,如摩擦、塑性变形等,还探讨了如何通过优化工艺参数和设备设计来降低能量消耗,提高能源利用效率。这一点对于当前追求绿色制造和可持续发展的时代背景下,具有非常重要的现实意义。书中还对“轧制过程中的微观组织演变”进行了详细的阐述,包括晶粒细化、相变等,并分析了这些微观变化如何影响材料的宏观力学性能。

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一本好的技术书籍,其价值不仅在于知识的广度,更在于知识的深度和解决实际问题的能力。《塑性变形与轧制原理》这本书恰恰做到了这一点。它在深入浅出地讲解塑性变形和轧制理论的同时,还特别关注了如何将这些理论应用于解决实际工程问题。我印象最深刻的是书中关于“轧制设备与自动化控制”的章节。作者详细介绍了各种轧制设备的关键部件,如轧辊、轴承、传动系统等,并对其工作原理和选型原则进行了阐述。更重要的是,书中还深入探讨了轧制过程的自动化控制技术,包括各种传感器、执行器以及控制系统的应用。作者通过大量的实例,讲解了如何通过自动化控制来提高轧制精度、保证产品质量、降低生产成本。这对我来说,无疑是打开了一扇通往现代化工厂的大门,让我看到了科技进步如何赋能传统制造行业。

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这本书在《塑性变形与轧制原理》这个题目下,给我带来了很多超出预期的收获。我之前以为这本书只会讲一些硬邦邦的理论公式,但事实证明,它在理论深度和工程实践的结合上做得非常出色。举个例子,在讲到“轧制缺陷”这一章节时,书中不仅列举了各种常见的缺陷,如折叠、夹杂、裂纹等,还详细分析了产生这些缺陷的根本原因,并且针对每一种缺陷都提出了相应的预防和消除措施。这对我来说太有用了!我之前在工厂实习的时候,遇到过一些难以解决的产品缺陷问题,当时真是束手无策,现在看了这本书,我才明白很多问题都可以从塑性变形的微观机制或者轧制工艺参数的控制上找到根源。书中还专门辟出章节讲解了“轧制过程的数值模拟”,介绍了如何利用有限元方法来预测轧制过程中的应力、应变分布以及金属流动情况。作者还提供了一些典型的模拟案例,并通过与实验结果的对比,验证了数值模拟的准确性和有效性。这让我对现代化的金属加工技术有了更深的了解,也看到了未来金属加工行业的发展方向。

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《塑性变形与轧制原理》这本书的确是一本值得反复研读的佳作。在阅读过程中,我惊叹于作者在“轧制工艺优化与控制”方面所展现出的深刻洞察力。书中不仅介绍了经典的优化方法,如参数实验设计、响应面法等,还引入了更先进的优化技术,如遗传算法、神经网络等,用于解决复杂的轧制工艺问题。作者通过具体的案例,详细阐述了如何利用这些优化方法来提高轧制效率、降低能耗、改善产品质量。我尤其欣赏书中关于“特种轧制工艺”的介绍,比如粉末冶金轧制、复合材料轧制等,这让我了解了金属加工技术的最新发展前沿,也拓宽了我的知识视野。这本书让我深刻体会到,真正的“原理”是能够指导实践,解决实际问题的。

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这本书的名字叫《塑性变形与轧制原理》,我拿到手的时候,就觉得封面设计很有分量,一看就是那种沉甸甸的专业书籍。我之前对金属加工这块了解不多,但工作需要,就想系统地学习一下。翻开目录,第一章就介绍了塑性变形的基本概念,包括屈服、强化、回复等,讲得特别透彻,而且图文并茂,很多复杂的理论都配有清晰的示意图,这点我非常喜欢。我尤其对“应力-应变曲线”的讲解印象深刻,书中不仅介绍了不同金属材料的典型曲线形状,还深入分析了曲线各个阶段的物理意义,以及这些参数如何影响材料的加工性能。这对我理解后续的内容打下了坚实的基础。接着,书中还详细介绍了塑性变形的微观机制,比如位错理论,我以前觉得这个东西听起来很抽象,但看了这本书,结合那些纳米尺度的显微照片和模拟图,我才算真正理解了位错在材料塑性变形中的核心作用,以及各种强化机制,如固溶强化、位错强化、沉淀强化等,都是如何通过控制位错运动来实现的。这部分内容对我来说是全新的知识,感觉打开了新世界的大门,比我之前看过的任何科普读物都要深入和专业。

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《塑性变形与轧制原理》这本书不仅仅是一本理论教材,它更像是一位经验丰富的导师,引导我一步步深入理解金属塑性变形和轧制工艺的奥秘。书中在讲解了基础理论之后,并没有止步于此,而是将理论与实际生产紧密结合,让我对整个加工流程有了更全面、更深刻的认识。我特别喜欢书中关于“轧制过程中的热效应”的章节。要知道,金属在高温下进行轧制时,温度的变化对材料的性能和变形行为有着至关重要的影响。本书作者对此进行了非常细致的分析,不仅阐述了热量在轧制过程中的产生和传递机制,还深入研究了高温对材料的动态回复、动态再结晶等微观组织演变的影响。这使得我能够理解为什么在某些轧制工序中需要严格控制轧制温度,以及如何在高温下实现精确的塑性变形。书中还讨论了“带材轧制”的特殊性,包括如何控制带材的张力、如何处理带材的卷曲变形等,这部分内容对我解决工作中遇到的具体问题提供了非常有价值的参考。

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这本书《塑性变形与轧制原理》给我的整体感受是:内容详实,结构清晰,并且非常注重理论与实践的结合。在阅读过程中,我对“轧制过程中的应力分析”这一章节印象尤为深刻。作者不仅详细介绍了二维和三维的应力状态,还利用图解和数值模拟的方法,直观地展示了轧制过程中各个区域的应力分布特点。书中还探讨了应力集中和应力松弛现象,以及它们对轧制质量的影响。这让我能够更深入地理解为什么在某些区域会出现变形不均或表面缺陷。此外,书中还对“轧制速度对变形行为的影响”进行了深入的分析,包括了不同轧制速度下,材料的变形机制、流动应力和温升的变化。这为我理解高速轧制的挑战和应对策略提供了理论依据。

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随着阅读的深入,我对《塑性变形与轧制原理》这本书的内容越来越着迷。在讲解完塑性变形的基本原理后,本书紧接着就进入了“轧制”这个核心主题。轧制作为金属加工中最重要的一种工艺,其原理的阐述在这本书中得到了淋漓尽致的展现。书中从最基础的轧制过程入手,详细介绍了平整轧制、异型轧制等不同类型的轧制工艺,并对每种工艺的工作原理、设备结构以及适用范围进行了详尽的分析。我特别欣赏的是作者在讲解轧制力、轧制力矩、轧制压下量等关键参数时,不仅给出了严谨的数学公式推导,还结合实际生产中的案例进行了说明,这使得我能够清晰地理解理论知识在实际操作中的应用。书中还深入探讨了轧制过程中金属的流动行为,以及如何通过调整轧制参数来控制金属的变形程度和产品形状。例如,在介绍“轧槽设计”时,书中列举了多种典型的轧槽形状,并分析了不同轧槽对金属流动和最终产品质量的影响,这对我理解为何不同形状的钢材需要设计不同的轧槽有了全新的认识。此外,书中还对轧制过程中的表面质量、尺寸精度等问题进行了深入的探讨,并提出了相应的解决方案,这对于实际生产中的质量控制具有很强的指导意义。

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从《塑性变形与轧制原理》这本书的书名来看,我原本以为它会是一本偏重理论推导的学术著作,但实际阅读后,我发现它在理论深度和工程应用之间找到了一个绝佳的平衡点。书中关于“材料本构模型”的讲解让我受益匪浅。作者详细介绍了多种描述金属塑性变形行为的本构模型,如Mises准则、Tresca准则等,并对其适用范围和优缺点进行了分析。同时,书中还引入了更复杂的本构模型,如考虑了应变率效应、温度效应和动态回复/再结晶的本构模型,这让我能够更精确地预测金属在复杂轧制过程中的变形行为。我尤其欣赏书中在讲解这些模型时,不仅提供了详细的数学推导,还结合实际轧制案例,解释了这些模型如何帮助工程师进行工艺设计和参数优化。

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