紧固件机械性能抽芯铆仃//中华人民共和国国家标准(GB/T 3098.19-2004)

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isbn号码:9780661211502
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  • 紧固件
  • 机械性能
  • 抽芯铆钉
  • 国家标准
  • GB/T 3098
  • 19-2004
  • 工业标准
  • 技术标准
  • 材料力学
  • 连接件
  • 标准规范
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具体描述

图书简介:机械设计与材料基础 图书名称:机械设计与材料基础 内容概要: 本书旨在为机械工程、材料科学及相关领域的学生、工程师和技术人员提供一个全面而深入的理论与实践基础。全书内容涵盖了现代机械设计所必需的核心知识体系,从最基础的材料力学性能到复杂的机械零部件设计与分析,力求理论与工程实践紧密结合,培养读者扎实的工程思维和解决实际问题的能力。 第一部分:材料科学基础与力学性能 本部分是全书的基石,重点阐述工程材料的微观结构、宏观性能及其与工程应用之间的内在联系。 第一章:工程材料的分类与基本性质 详细介绍了金属材料(黑色金属与有色金属)、高分子材料、陶瓷材料以及复合材料的晶体结构、缺陷理论与相变。深入探讨了材料的密度、熔点、热膨胀性、电学特性和磁学特性,为后续的材料选择提供理论支撑。着重分析了材料在不同环境条件(如高温、低温、腐蚀环境)下的行为表现。 第二章:材料的力学性能测试与表征 本章系统阐述了材料力学性能的静力学测试方法,包括拉伸、压缩、弯曲和剪切试验的标准操作规程、数据采集与结果分析。重点解析了屈服强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比等关键指标的物理意义。同时,详细介绍了硬度测试(布氏、洛氏、维氏)的原理及其在质量控制中的应用。 第三章:材料的疲劳与断裂力学 疲劳是机械零部件失效的主要原因之一。本章深入探讨了材料的低周疲劳与高周疲劳的机理,分析了S-N曲线(应力-寿命曲线)的绘制与解读。引入疲劳极限、疲劳强度和疲劳敏感性等概念。在断裂力学方面,本书介绍了脆性断裂与韧性断裂的区别,重点讲解了线弹性断裂力学(LEFM)的基本原理,包括应力强度因子($K_I, K_{II}, K_{III}$)的计算方法,以及断裂韧度($K_{IC}$)在评估结构安全中的核心作用。对裂纹扩展的Paris-Erdogan定律及其在寿命预测中的应用进行了详尽的阐述。 第二部分:机械设计基础理论 本部分聚焦于机械设计中的基本理论框架和分析方法。 第四章:应力分析与强度理论 本章是结构设计的基础。详细讲解了应力、应变的概念和张量表示法。系统回顾了胡克定律在各向异性材料中的应用。重点对比分析了经典强度理论(如最大剪应力理论、最大伸长率理论、能量密度理论等)的适用范围和工程局限性。此外,引入了接触应力分析的基本方法,为齿轮、轴承等接触部件的设计奠定基础。 第五章:机械零件的静力学与动力学分析 本章侧重于对机械系统进行力学建模。在静力学方面,涵盖了静力平衡、静不定问题的求解。在动力学方面,讲解了刚体动力学的基本原理,包括振动隔离与吸振技术。详细分析了零部件的受力分析、内力图(弯矩图、剪力图)的绘制,并结合有限元分析(FEA)的基本思想,指导读者如何通过数值模拟来验证理论计算结果。 第六章:材料选择与机械连接件设计 材料的选择直接决定了机械设计的成败。本章侧重于常用机械连接件的可靠性设计。 第七章:螺纹连接的设计与计算 螺纹联接是应用最广泛的连接方式。本章详细阐述了标准螺纹(公制、英制)的几何参数、啮合特性。重点讲解了螺栓的预紧力计算、疲劳载荷下的连接强度校核,以及扭矩系数与摩擦系数对预紧力的影响。对高强度螺栓和自锁螺纹的特殊应用场景进行了分析。 第八章:键、销、铆接与胶接 本章系统介绍了键连接(平键、楔键、花键)在传递转矩中的作用及其失效模式分析。对销连接的强度校核进行了详细说明。深入探讨了铆接结构的设计原则和受力分析,包括搭接和对头连接的强度匹配。同时,简要介绍了胶接作为一种现代连接技术在轻量化结构中的应用潜力。 第三部分:常用机械零件设计与选型 本部分将理论知识应用于具体零件的设计实践中。 第九章:轴的设计与校核 轴是机械中的主要传动零件。本章涵盖了轴的材料选择、静力强度校核、疲劳强度校核。重点讲解了根据许用应力法和许用变形法进行轴的尺寸设计。详细分析了轴上的键槽、螺纹等削弱面对应力集中的影响,并介绍了变截面轴的优化设计方法。 第十章:滚动轴承与滑动轴承 轴承是实现旋转运动的关键。本章详细介绍了滚动轴承的类型、结构特点和命名体系。着重讲解了滚动轴承的疲劳寿命(L10寿命)计算方法,以及不同载荷条件下的动静额定载荷应用。对于滑动轴承,阐述了润滑理论(油膜、边界润滑),并介绍了轴瓦与轴颈的配合设计。 第十一章:齿轮传动的基础与设计 齿轮传动是机械中应用最广的动力传递形式。本章从齿轮几何尺寸计算入手,讲解了标准直齿圆柱齿轮的加工误差与啮合特性。重点讲解了齿面的接触疲劳(点蚀)和齿根的弯曲疲劳的强度校核标准(基于ISO或AGMA标准)。对斜齿轮、锥齿轮和蜗轮蜗杆传动的特点进行了简要介绍。 总结与展望: 《机械设计与材料基础》力求以严谨的科学态度,系统梳理机械设计领域的经典理论与现代工程实践。本书不仅教授“如何设计”,更注重解释“为什么这样设计”,旨在培养读者对机械系统进行可靠性评估、失效分析和优化设计的能力,是迈向高级机械工程师的必备参考书。

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当我拿到这本《紧固件机械性能抽芯铆仃//中华人民共和国国家标准(GB/T 3098.19-2004)》时,我首先感受到的是一股浓厚的学术气息。这本书的标题本身就非常明确地指出了其内容的核心——关于抽芯铆钉的机械性能,并且是国家标准。这意味着书中收录的并非是某种理论探讨,而是具有法律效力和行业指导意义的规定。对于我这样的读者而言,虽然不直接从事抽芯铆钉的生产或应用,但了解其机械性能的标准,也能让我对这些广泛使用的连接件有一个更深刻的认识。它可能详细阐述了抽芯铆钉在承受拉、压、剪、扭等各种力的作用下,能够达到的最大载荷,以及在不同环境条件下的性能变化。书中肯定包含了很多关于材料强度、疲劳寿命、以及可靠性等方面的科学参数和测试方法。这让我意识到,看似简单的抽芯铆钉,在工程应用中却是经过了极为严格的性能评估和标准化。

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这是一本关于抽芯铆钉机械性能的国家标准,对于我这个普通读者来说,它的专业性和深度实在令人敬畏。翻开书页,扑面而来的是严谨的术语、精确的数值和复杂的图表,仿佛置身于一个充满工程师思维的精密世界。虽然我并非行业内的专家,对“屈服强度”、“抗拉强度”、“剪切强度”这些概念只能略知一二,但这本书的编纂者们显然付出了巨大的努力,试图将如此专业的知识体系化、规范化。我可以想象,对于需要设计、生产、检测抽芯铆钉的企业和个人而言,这本书无疑是他们的“圣经”,是确保产品质量、安全可靠的基石。从材料的选用、加工工艺的要求,到最终的性能测试方法,每一个环节都渗透着对精度的极致追求。书中可能详细列举了各种不同规格、不同材质抽芯铆钉的力学性能参数,并规定了相应的试验条件和判定标准。这种一丝不苟的态度,正是国家标准所代表的严谨与权威。它不仅仅是一本技术手册,更是中国制造业向更高标准迈进的见证。

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作为一个对机械设计充满好奇的业余爱好者,我尝试着去理解这本书的“抽芯铆钉”部分。虽然“抽芯铆钉”这个词听起来并不复杂,但深入到它的机械性能,立刻感觉进入了一个全新的领域。我推测,这本书详细阐述了这些小小的连接件在承受各种力量时,会表现出怎样的“骨气”。比如,当它受到拉力时,能承受多大的拉力而不变形(屈服强度),又能承受多大的拉力而不断裂(抗拉强度)。当受到侧向的剪切力时,又能承受多大的剪切力而不被“斩断”。这些参数的背后,是无数次实验和计算的结晶。这本书可能会用大量的公式和图表来展示这些性能指标,并根据不同的应用场景和材质,给出相应的性能等级。对于我来说,这就像是揭开了连接世界背后的一层神秘面纱,让我看到每一个不起眼的小零件,都蕴含着如此丰富的科学知识和工程智慧。它让我意识到,即使是如此基础的零部件,其设计和制造也绝非易事,而是需要严谨的科学理论作为支撑。

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对于我这个非专业人士来说,这本书带给我的最大感受是“严谨”与“权威”。《紧固件机械性能抽芯铆仃//中华人民共和国国家标准(GB/T 3098.19-2004)》这个书名本身就充满了科学和规范的味道。我猜想,这本书的每一页都充斥着关于抽芯铆钉力学性能的详尽数据和测试方法。它可能详细规定了抽芯铆钉在承受不同方向的力时,能够达到的最大载荷,以及在承受这些载荷时,材料会发生怎样的形变和破坏。书中可能还包含了对不同材料、不同制造工艺的抽芯铆钉的性能要求,并以表格、图示等多种形式呈现。这让我不禁感叹,一个看似不起眼的连接件,其背后却蕴含着如此复杂和精密的科学原理和工程标准。这本书的存在,确保了抽芯铆钉在各种工程应用中的安全性和可靠性,是对使用者负责的表现,也是中国制造业发展的重要体现。

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我尝试着去解读这本书中的一些专业名词,例如“公称抗拉强度”、“屈服点”、“剪切强度”等,虽然有些概念需要结合上下文和附带的图表才能勉强理解,但可以推测,这本书的核心内容就是为抽芯铆钉的机械性能设定一个明确的“能力上限”。它就像是一份“体检报告”,详细记录了抽芯铆钉在各项“体能测试”中的表现。我可以想象,书中会用非常精确的数字来描述这些性能参数,并可能根据不同的材料、尺寸和设计类型,给出了不同的性能等级。这对于需要确保产品安全和可靠性的工程师来说,无疑是至关重要的参考。这本书的出现,意味着在中国,抽芯铆钉的生产和使用有了统一的、科学的衡量标准,这对于提升整个行业的技术水平和产品质量具有不可估量的意义。

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