水机磨蚀与抗磨蚀水机材料

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出版者:
作者:王飚
出品人:
页数:372
译者:
出版时间:2008-12
价格:35.00元
装帧:
isbn号码:9787508448718
丛书系列:
图书标签:
  • 水机磨蚀
  • 水机材料
  • 抗磨蚀材料
  • 水工机械
  • 磨损机理
  • 材料工程
  • 水流冲击
  • 表面工程
  • 腐蚀磨蚀
  • 水轮机
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具体描述

《水机磨蚀与抗磨蚀水机材料》论述了水力机械材料受空蚀与磨蚀而损坏的物理本质和机理,以及空蚀与磨蚀的试验研究方法与装置,重点是对水力机械的三类抗磨蚀材料(硬面涂层材料、水机本体材料和高分子涂层材料)作了详细的论述和分析。在介绍各种材料的成分、组织和常规性能的基础上,对各种材料的抗空蚀和抗磨蚀性能及其在水利水电生产中的应用效果作了更详细的论述和分析。最后一章为水机材料的抗磨蚀性能的评估与预测,详细论述了材料抗空蚀性和抗磨蚀性的评判方法及经验准则,推导和建立了预测水机材料空蚀和磨蚀速率的计算公式,并介绍了实验验证情况。

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读后感

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用户评价

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这本书的文字风格相当严谨,几乎没有使用任何花哨的修辞手法,一切都围绕着数据和实验结果展开,读起来需要极高的专注度。我必须承认,我一开始是抱着“快速扫一眼”的心态去看的,但很快就被其中涉及的复杂数学模型和热力学分析所“困住”了。例如,在讨论高应力环境下的材料塑性变形时,作者引用了大量的有限元分析(FEA)模拟结果,那些复杂的边界条件设定和网格划分的描述,即便是对我这个略懂一些工程力学的人来说,也需要反复咀嚼。我正在研究的是一套新的膜分离技术,对流体力学的影响是我关注的重点,而这本书虽然没有直接讨论流场,但它对高速颗粒物撞击模型(如空化现象)的深入解析,让我意识到了我的系统设计中忽略了某些高频振动导致的次生损伤风险。书中关于特定测试台架的构建描述,详细到了泵的型号和流量计的精度范围,这种对实验细节的执着,体现了作者极高的科研素养。总而言之,它不是一本可以轻松阅读的书籍,它更像是一份需要被“攻克”的技术文档。

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这本书的结构编排简直是教科书级别的典范,逻辑推进得非常自然流畅。从最基础的材料微观结构介绍开始,逐步过渡到各种工况下的失效模式分析,最后汇集成一套完整的评估和选择指南。我尤其欣赏作者在章节转换时使用的过渡句,它们像精密的榫卯结构一样,将看似不相关的概念紧密地连接起来。尽管我主要关注的是石油化工设备中的热交换器维护,这本书对“湿疲劳”的阐述,让我对高温高压蒸汽环境下管材的寿命预测有了全新的理解。作者对不同晶界能级对材料抗疲劳性能影响的对比分析,非常具有启发性。我记得有一张图表,清晰地展示了引入特定微量元素后,晶界扩散速率的变化曲线,那条曲线的陡峭程度,直观地揭示了材料改性的核心价值。虽然书中没有涉及石化行业的特定工况,但其基础理论的普适性极强,我完全可以将这些抗磨损的原理映射到我的高压管道系统上,重新审视我们现行的预防性维护周期。

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阅读这本书的过程,更像是一次对材料科学领域一次深度的“朝圣”之旅。作者的学术背景显然深厚,他毫不避讳地引用了早期经典文献中的理论框架,同时又用最新的高分辨成像技术来验证和修正这些传统理论,这种历史与现代的对话感非常引人入胜。我最近在尝试为我们潜水器外部的耐磨外壳选择合适的复合材料,重点在于如何平衡耐冲击性和抗水流冲刷性。这本书详细探讨了层状结构材料在不同载荷下的失效模式,特别是对纤维与基体界面脱粘的临界应力值的计算,给了我一个非常扎实的理论基础去评估现有供应商的复合材料数据。书中关于“水润滑边界”下材料之间相互作用力的建模部分,写得非常深刻,揭示了液体介质在摩擦学中的双重角色——既是润滑剂,也是侵蚀剂。尽管我没有看到关于海洋深水高压环境的具体案例分析,但作者对高静水压下材料孔隙率变化的论述,足以让我对深海设备的材料选择提高警惕。这本书的价值在于,它提供了一套思考问题的底层逻辑,而非直接的解决方案目录。

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这本书的装帧设计简直是艺术品,封面那种深邃的蓝色调,配上烫金的字体,透着一股老派的专业感。我当初是在一个老旧的书店角落里发现它的,当时就被那种沉甸甸的分量感吸引了。拿到手里,翻开扉页,那种纸张特有的微酸的油墨味立刻充盈了鼻腔,这让我回想起许多年前在图书馆查阅资料的场景。内容上,虽然我主要关注的是水处理系统的效率优化,这本书虽然没有直接针对我的领域进行深入分析,但它对材料结构稳定性的探讨,特别是对微观形貌变化的观察,给了我很多启发。它详尽地描述了不同金属合金在高速水流冲击下表面的应力分布和疲劳裂纹的扩展路径,图表绘制得极为精细,即便是高倍显微镜下的截面图也清晰可见。我特别欣赏作者在引言中对“材料寿命与系统可靠性之间辩证关系”的阐述,那种宏观思考与微观实证相结合的叙事方式,让我对后续章节充满了期待。虽然我没有看到关于水处理药剂腐蚀抑制的专门章节,但其对材料表面能和界面化学反应的分析,为理解长期运行中的材料退化提供了坚实的物理基础。这本书更像是一本给材料工程师和资深设备维护人员的“圣经”,它不追求快速答案,而是引导读者深入理解现象背后的根本原因。

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这本书的排版和索引设计实在是太出色了,这对于需要频繁查阅特定数据点的研究人员来说,简直是福音。每当我在查找关于某种特种陶瓷涂层在水环境中摩擦系数的参考数据时,都能迅速定位到准确的页码,而且附带的参考图表都有清晰的坐标轴标注和单位说明,连实验误差范围都标注得一清二楚。我的专业领域集中在电力系统中的冷却水循环,我们经常需要面对Tandem磨损和冲蚀磨损的混合问题。这本书虽然侧重于“磨蚀”这一概念的物理本质,但它对材料表面粗糙度变化对流体阻力的影响分析,间接说明了磨损如何影响整个系统的能耗。我发现作者在讨论材料抗性时,总是会引用来自不同国际标准机构(如ASTM或ISO)的测试规范,这使得书中的结论具有极高的可验证性和国际通用性。虽然我希望看到更多关于生物污损(Biofouling)对磨损加速作用的讨论,但仅就材料本身的抗性而言,这本书已经做到了登峰造极的细致。

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