金属工艺学(上、下)

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isbn号码:9787810211178
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  • 金属工艺
  • 金属材料
  • 材料科学
  • 机械工程
  • 制造技术
  • 金属加工
  • 工艺学
  • 工业工程
  • 金属热处理
  • 铸造锻造
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具体描述

《金属工艺学》(上下册)图书简介 这是一套深入探讨金属材料加工、成型与应用原理的专业著作。全书系统地梳理了金属从原材料提炼到最终成品制造的全过程,旨在为读者构建一个全面而深刻的金属工艺知识体系。 上册:金属材料的加工与成型基础 上册重点关注金属材料的内在属性以及初步的加工与成型技术。 金属材料的分类与性能: 书籍首先从宏观角度出发,详细介绍了各类金属及其合金的定义、基本组成以及它们在不同条件下的物理、化学和力学性能。读者将了解到,不同的金属元素组合会产生截然不同的材料特性,这些特性是决定其适用范围和加工方式的关键。章节将深入解析晶体结构、合金相、强化机制等微观层面的影响因素,帮助读者理解金属性能的来源。 铸造工艺: 铸造作为一种古老的金属成型方法,在现代工业中依然扮演着重要角色。本册将详尽阐述各种铸造技术,包括砂型铸造、金属型铸造、熔模铸造、离心铸造等。读者将学习到模具设计、金属液体的流动性、凝固过程、缺陷产生的原因及防治措施。特别地,书中会针对不同复杂程度的铸件,分析各种铸造方法的优缺点及适用性。 塑性变形与热加工: 金属在受力作用下发生永久变形的规律是塑性加工的基础。本册将深入剖析金属的塑性变形机理,包括滑移、孪晶等微观过程。在此基础上,详细介绍各种热加工工艺,如锻造(自由锻、模锻)、轧制(平面轧制、异型轧制)、挤压、拉伸等。对于每种工艺,都会涉及其工作原理、设备要求、工艺参数的控制、以及对金属组织和性能的影响。书中的讨论还会延伸至热加工过程中可能出现的表面缺陷、尺寸偏差等问题,并提供相应的解决方案。 冷加工工艺: 相较于热加工,冷加工在常温下进行,具有尺寸精度高、表面质量好等优点。本册将系统介绍主要的冷加工方法,包括冷镦、冷挤压、冷轧、拉拔等。读者将了解到,在冷加工过程中,金属的加工硬化现象尤为突出,书中会详细阐述其机理,以及如何通过中间退火等手段来缓解加工硬化,保证后续加工的顺利进行。对于复杂零件的冷加工,本书还会提供相关的工艺设计思路。 焊接与连接技术: 金属部件的连接是实现复杂结构的关键。本册将全面介绍各种金属焊接方法,包括电弧焊(手工焊、埋弧焊、气体保护焊)、电阻焊(点焊、缝焊)、气焊、钎焊等。书中不仅会讲解焊接原理、工艺过程,还会深入分析焊缝的组织、性能以及可能出现的焊接缺陷,并指导读者如何选择合适的焊接方法和工艺参数,以保证连接的强度和可靠性。此外,书中还会涉及螺纹连接、铆接等机械连接方式。 热处理工艺: 热处理是改善金属材料性能的重要手段。本册将系统介绍退火、正火、淬火、回火等基本热处理工艺。读者将深入理解不同热处理方法对金属显微组织和力学性能的影响。书中会详细阐述相变机理、冷却速度控制、回火温度对组织和性能的影响等内容。对于特定钢种和合金,书中还会提供相应的热处理工艺规范。 下册:先进金属加工与应用 下册将视角延伸至更前沿的金属加工技术、表面处理以及在特定领域的应用。 切削加工原理与技术: 切削加工是获得高精度金属零件的主要方法。本册将从理论层面深入探讨切削过程中的变形、切削力、切削热等基本原理。在此基础上,详细介绍各种切削加工方法,如车削、铣削、钻削、磨削等。书中会讨论刀具材料、刀具几何参数、切削用量选择、切削液的作用以及刀具磨损与寿命等关键问题。同时,还会介绍数控加工技术的基本概念和在金属加工中的应用。 特种加工技术: 随着工业技术的发展,一些传统的加工方法已难以满足特殊材料和复杂形状零件的加工需求。本册将重点介绍一系列特种加工技术,包括电火花加工(EDM)、激光加工、水射流切割、超声波加工、化学机械抛光(CMP)等。书中将阐述这些技术的独特优势,如高精度、无机械应力、适用于硬脆材料等,并介绍它们在模具制造、微电子加工等领域的应用实例。 表面处理与防护: 产品的性能往往与其表面状态密切相关。本册将详细介绍各种金属表面处理技术,包括电镀、阳极氧化、化学氧化、热喷涂、 PVD/CVD 涂层等。读者将学习到这些技术如何改善金属材料的耐腐蚀性、耐磨性、硬度、导电性、装饰性等。书中还会讨论表面处理前的准备工作、工艺流程、质量检测以及不同处理方法的适用范围。 粉末冶金技术: 粉末冶金是一种独特的金属加工方法,能够制造传统工艺难以获得的材料和复杂形状零件。本册将介绍金属粉末的制备、成型(压制、烧结)、以及后续的致密化和热处理等过程。书中会重点讨论粉末粒度、形状、松装密度等对最终产品性能的影响,并展示粉末冶金在航空航天、磁性材料、硬质合金等领域的广泛应用。 金属在特定领域的应用: 本册的最后部分将聚焦金属材料在各个关键工业领域的应用,例如: 航空航天领域: 介绍耐高温合金、轻质高强度合金(如钛合金、铝合金)在飞机结构、发动机部件中的应用,以及对材料性能的严苛要求。 汽车工业: 探讨高强度钢、铝合金、镁合金等在汽车轻量化、碰撞安全、零部件制造中的应用。 电子电器行业: 介绍铜、铝、稀土材料等在导电、导热、磁性元器件中的作用,以及精密加工在微电子封装中的重要性。 生物医学工程: 讨论医用不锈钢、钛合金、钴铬合金等在植入物、医疗器械中的应用,强调材料的生物相容性和耐腐蚀性。 新能源领域: 阐述金属材料在电池、太阳能电池板、风力发电机等新能源设备中的关键作用。 本书力求内容严谨,图文并茂,通过大量的实例和图解,将抽象的理论知识转化为直观的理解,帮助读者掌握金属工艺学的核心要领,为实际工作和科研学习奠定坚实的基础。无论是机械工程师、材料科学家,还是相关专业的学生,都能从中获益匪浅。

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读后感

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用户评价

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整本书的排版和插图风格,透露着一股浓厚的学院派气息,这让阅读体验略显枯燥。插图大多是黑白的、线条密集的结构示意图,或者是一些高倍电镜下的晶体结构照片,这些图片虽然保证了信息的准确性,但缺乏现代技术书籍中常见的那种色彩辅助和三维渲染来增强理解。特别是在讲述复合材料或表面改性技术时,文字描述非常冗长,比如在解释渗碳层深度的控制时,需要反复对照好几张数据表格才能梳理清楚工艺参数之间的复杂关联。我更希望看到一些流程图或者对比表格,能一眼看出不同工艺路线之间的优劣权衡。这本书的语言风格非常严谨,几乎没有使用任何口语化的表达,这虽然保证了其学术权威性,但也使得阅读过程变成了一种需要高度集中精力的“解码”工作。它不适合在通勤路上随手翻阅,更像是一本需要放在书桌前,配合计算器和放大镜才能啃下来的“硬骨头”。

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这本书,拿到手里沉甸甸的,光是封面那泛着金属光泽的设计,就让人对里面的内容充满了期待。我原本是想找一本能深入浅出讲解材料科学基础的书,结果这本《金属工艺学》似乎把重点放在了更偏向实践操作和工艺流程的层面。前几页大概浏览了一下,感觉它更像是技工手册的理论升级版,而不是面向初学者的入门读物。里面提到的那些复杂的成型、热处理参数,对于一个刚接触这个领域的人来说,简直就是天书。比如,关于铸造缺陷的分类和成因分析,内容倒是挺详尽的,但深入到如何通过调整炉温、合金配比来精准控制晶粒结构的部分,感觉讲述得有些跳跃,很多中间环节的物理化学变化过程一带而过,让人读起来总觉得少了点“为什么会这样”的深度解析。如果我希望了解的是金属如何从矿石一步步变成具有特定性能的零部件,这本书给我的感觉是,它直接把我扔到了成品加工的车间门口,让我自己去琢磨那些复杂的设备操作和工艺曲线。它更适合那些已经有了扎实冶金基础,需要快速查阅特定工艺细节的工程师,而不是我这种希望系统构建知识体系的“小白”。

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我购买这本书的初衷,是想了解不同金属材料在极端环境下的服役性能和失效分析。然而,我发现这本书的重点似乎完全偏向了“制造”环节,而非“使用”或“失效”环节。关于腐蚀、疲劳和蠕变这些影响材料寿命的关键因素,书中虽然有所提及,但篇幅相对有限,而且讨论大多停留在现象描述层面,很少深入到驱动这些失效过程的热力学和动力学机制。例如,在谈到高温氧化时,它列举了多种氧化膜的类型及其形成条件,但对于为什么在特定温度区间内,一种合金会优先形成致密的保护性氧化层,而另一种则会快速剥落,这种深层次的材料科学解释却着墨不多。这本书更像是工匠手册的升级版,详尽记录了“如何把金属弄成形”,而不是“如何让这个成品在未来几十年里保持完好”。如果你的工作是研发新型耐热合金或进行寿命预测,这本书能提供的基础支撑可能略显不足,它更擅长告诉你如何精确控制铸件的浇注速度。

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说实话,这本书的理论深度和广度是毋庸置疑的,但它更像是一部面向高级专业人士的参考工具书,而非一本平易近人的教材。我特别留意了其中关于塑性变形部分的章节,内容涉及到了位错理论和加工硬化现象,这部分的内容写得相当专业,充满了各种数学模型和复杂的应力-应变关系图表。坦率地说,这些内容我需要反复阅读好几遍,并且得结合外部的专业教科书才能勉强跟上作者的思路。我期待的可能是一种更直观、多用类比和实际案例来解释这些微观机制的方式,比如通过放大镜下的晶格结构变化动画来辅助理解。然而,这本书更多地采用了高度抽象和公式化的语言来描述这些现象。举个例子,它在讲解轧制过程中的金属流动时,给出的往往是基于有限元分析的等效应力云图,这对于我来说,远不如看一张清晰的宏观变形示意图来得有效。它像是一个站在行业顶端的大师在跟同行交流,信息密度极高,但对于初学者来说,消化吸收的门槛实在是太高了。

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我个人对非晶态金属和高熵合金这些前沿领域比较感兴趣,所以特意翻阅了相关章节。遗憾的是,这本书在这方面的介绍非常简略,似乎停留在材料发展史的一个特定时间点上。它对传统钢铁材料和铝合金的生产工艺描述得细致入微,从原料准备到最终成品检测的每一个步骤都涵盖了,这些内容非常扎实,对于传统金属加工行业来说绝对是宝典级别的。但是,对于那些正在迅速发展的、颠覆性的新型金属材料,例如增材制造(3D打印)过程中特有的凝固行为和残余应力控制,书中的篇幅少得可怜,很多描述还是基于传统的熔炼和成型方法。这让我感觉这本书的“新”更多体现在对旧工艺的更精细化描述上,而非对未来金属技术趋势的展望和解析。总的来说,它是一部夯实基础的经典著作,但如果你想了解金属工艺学正在走向何方,这本书可能无法提供足够的前瞻性视角。

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