金属压力加工原理

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页数:198
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出版时间:2008-10
价格:26.00元
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isbn号码:9787502446260
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  • 金属塑性加工
  • 金属压力加工
  • 成形工艺
  • 材料力学
  • 金属材料
  • 机械工程
  • 制造工程
  • 工艺学
  • 金属加工
  • 塑性变形
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具体描述

《金属压力加工原理》针对应用型本科教学的特点与要求,本着理论与应用并重的原则,吸收各相关教材的精华编写而成。全书共分三篇,第一篇金属轧制理论,主要介绍轧制理论的发展趋势、轧制的基本原理、轧制时金属的变形规律、力能参数计算方法等;第二篇金属挤压理论,主要介绍挤压技术的发展趋势、挤压时金属流动和变形规律、力能参数计算方法等;第三篇金属拉拔理论,主要介绍拉拔技术的发展趋势、拉拔时金属流动和变形规律、力能参数计算方法等。《金属压力加工原理》主要作为高等学校金属压力加工专业本科教学用书,也可作为金属压力加工专科学生的教学用书和冶金企业相关技术人员的培训教材。

《金属塑性变形的力学基础》 本书深入探讨了金属塑性变形的力学本质,为理解和掌握金属加工过程提供了坚实的理论框架。全书围绕金属在外力作用下的内在行为展开,从微观晶体结构入手,逐步剖析宏观变形现象。 核心内容概览: 金属的晶体结构与变形机制: 书中详细介绍了金属的常见晶体结构,如面心立方(FCC)、体心立方(BCC)和密排六方(HCP)结构。重点阐述了位错(dislocation)的产生、运动和交互作用是如何导致金属发生滑移(slip)和孪生(twinning)等塑性变形的基本机制。对于位错的几何学、能量以及它们在变形过程中的演变,如位错的缠结(dislocation tangling)、回复(recovery)和再结晶(recrystallization),都有细致的分析。 应力与应变分析: 本部分聚焦于描述金属变形的力学量。书中引入了广义应力(stress)和广义应变(strain)的概念,包括张力(tension)、压缩(compression)、剪切(shear)等基本应力状态。详细讲解了本构关系(constitutive relations),特别是塑性材料的流变(flow)行为,如屈服准则(yield criteria,如冯·米塞斯准则和特雷斯卡准则),以及与应变速率(strain rate)和温度相关的流动应力(flow stress)模型。 塑性变形的能量原理: 本书阐述了塑性变形过程中的能量转化。从虚功原理(principle of virtual work)出发,分析了变形功(work of deformation)的产生及其在塑性流动中的作用。探讨了塑性变形伴随的能量耗散,如摩擦和内部损伤,并解释了这些能量如何影响材料的加工性能和最终性能。 塑性变形的驱动力与阻力: 书中深入分析了导致金属发生塑性变形的驱动力,即外加应力(applied stress)超过材料的屈服强度。同时,也详细分析了阻碍塑性变形的内在因素,如晶格阻力、晶界(grain boundary)阻碍、析出物(precipitates)和第二相粒子(second-phase particles)的钉扎效应(pinning effect)以及位错之间的交互作用。 加工硬化(Work Hardening)及其机理: 本章是理解材料在加工过程中性能变化的关键。书中详细阐述了加工硬化现象,即材料在塑性变形过程中屈服强度不断提高的现象。重点解析了加工硬化背后的微观机制,如位错密度的增加和位错缠结的形成。同时,也介绍了描述加工硬化的经验模型,如霍尔-佩奇关系(Hall-Petch relation)在晶粒细化(grain refinement)方面的体现。 温度对塑性变形的影响: 本部分探讨了温度在金属塑性变形中的双重作用。一方面,提高温度会降低流动应力,促进位错运动,从而降低变形所需的力。另一方面,高温也可能引发晶粒长大、相变(phase transformation)或氧化(oxidation),这些都会影响材料的加工性和最终性能。 应变速率效应(Strain Rate Effect): 书中介绍了材料在不同变形速率下表现出的力学行为差异。特别是在高速变形(high-speed deformation)条件下,应变速率对流动应力有显著影响,通常表现为应变速率敏感性(strain rate sensitivity)。 材料的塑性行为与加工性能: 本书将理论分析与实际加工性能联系起来。通过对各种金属材料(如钢、铝合金、铜合金等)塑性变形行为的分析,揭示了材料的微观结构、晶体学特性如何决定其在各种加工过程中的表现,如延展性(ductility)、韧性(toughness)和加工变形能力。 本书旨在为读者提供一个全面而深入的视角,理解金属材料如何在外力作用下发生可逆的形状改变,以及这些变形背后的力学原理。它不仅是材料科学和工程专业学生的必备读物,对于从事金属加工、材料设计和性能分析的工程师和研究人员同样具有重要的参考价值。

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这是一本让我对金属变形有了全新认识的书。在翻阅之前,我对金属加工的印象还停留在学校里那些简单粗暴的锻造和压延,觉得无非就是用锤子敲,用辊子压。但这本书的深入讲解,彻底颠覆了我的认知。它不仅仅是介绍了几种加工方法,而是从原子层面的位错运动讲起,用非常严谨的理论框架,解释了金属在受力变形过程中发生的种种现象。我尤其喜欢其中关于加工硬化和回复、重结晶机理的阐述,那些复杂的微观变化,通过清晰的图示和详实的公式推导,变得不再神秘。读这本书,就像是在进行一场严谨的科学探索,每一步都充满了逻辑和证据,让人忍不住去思考“为什么”和“怎么样”。它让我看到了金属加工背后蕴含的深刻物理原理,以及如何利用这些原理来控制材料的性能,实现更精密的制造。这本书的价值,在于它构建了一个完整的理论体系,让读者能够举一反三,理解更多未曾接触过的加工工艺。

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这本书带给我的最直接的价值,体现在它对具体加工工艺的细致剖析。比如,在介绍轧制工艺时,它不仅仅停留在“金属通过辊子被压薄”的层面,而是深入讲解了轧辊的形状、转速、轧制力、以及轧件的温度控制等关键因素如何影响最终产品的精度和表面质量。对于挤压工艺,它详细分析了正挤压、反挤压、联合挤压的区别,以及模具设计、润滑和穿透力的重要性。我最感兴趣的是书中关于“回弹”现象的讨论,它解释了为什么有些冲压件在脱模后会发生形状变化,并提供了预测和补偿回弹的方法,这对我实际的模具设计工作有着极大的指导意义。这本书的语言风格朴实而专业,没有过多的华丽辞藻,但每一个字都充满了技术含量,让我能够扎实地掌握金属压力加工的每一个细节。

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我是一位对实际操作经验积累非常看重的工程师,起初拿到这本书时,抱着“看看理论能有多少用”的心态。然而,这本书的实用性远远超出了我的预期。它没有停留在空泛的理论层面,而是将原理与实际的工艺参数、设备选型紧密结合。书里大量的案例分析,比如在厚板轧制中如何控制温降以避免产生裂纹,在拉伸加工中如何优化模具设计以减少表面缺陷,都让我学到了许多宝贵的经验。它提出的那些关于应力集中、表面粗糙度、以及加工效率的优化方法,都是我在实际工作中经常遇到的难题,而这本书却给出了非常有针对性的解决方案。我印象最深刻的是关于模具寿命预测和磨损机理的部分,这直接关系到生产成本和效率,书中给出的分析工具和改进建议,让我对如何提高模具的稳定性和使用寿命有了更清晰的思路。这本书就像一位经验丰富的师傅,循循善诱地将他在金属加工领域摸爬滚打多年的心得体会毫无保留地传授给了我。

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我对这本书的整体感受是:严谨、详实,并且富有启发性。它提供了一个非常扎实的理论基础,让我能够理解各种金属压力加工工艺背后的科学原理。书中对于金属材料在塑性变形过程中的力学行为,包括应力-应变关系、流变应力、以及动态回复和动态再结晶等现象的描述,都极其精确和深入。我特别欣赏书中对于热加工和冷加工的区分和对比,以及它们各自的优缺点和适用范围。它详细地阐述了温度、应变速率、应变量等工艺参数对加工过程和产品性能的影响。而且,这本书还涉及到了先进的加工技术,例如等温锻造、精密挤压等,让我看到了金属加工技术的发展趋势。读这本书,不仅仅是获取知识,更是一种思维方式的训练,它教会我如何从宏观现象出发,追溯到微观机理,再运用理论知识去指导实践。

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作为一名对材料科学充满好奇的学生,这本书为我打开了通往金属加工世界的大门。它不仅仅是教科书上的知识堆叠,更像是一部引人入胜的科普读物,只是它科普的对象是那些看似枯燥的金属变形过程。我喜欢它那种循序渐进的讲解方式,从最基础的概念入手,逐步深入到复杂的模型和理论。书中对于各种加工方式的介绍,比如锻造、挤压、轧制、冲压等,都配有大量的示意图和照片,让抽象的加工过程变得直观易懂。我尤其喜欢书中对各种变形缺陷成因的分析,比如折叠、开裂、起皱等,并提出了相应的预防和控制措施,这让我明白了为什么有时候我们做的零件会“出问题”,以及如何避免这些问题。这本书让我看到了金属加工的艺术性,不仅仅是机械的力量,更是对材料特性和工艺规律的深刻理解与巧妙运用。它激发了我深入研究金属塑性变形的兴趣,让我觉得这个领域充满了探索的乐趣。

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