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『簡體書』先进金属材料成形技术及理论 (第二版)

書城自編碼: 4162335
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 蒋文明,樊自田
國際書號(ISBN): 9787577220987
出版社: 华中科技大学出版社
出版日期: 2025-09-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 407

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編輯推薦:
本书聚焦金属材料先进成形技术,以 7 章的内容系统阐述液态成形、塑性成形、连接技术等核心内容。既可作为材料专业本科生及研究生的教材,帮助构建新技术与理论体系,也为科研学者和工程技术人员提供专业参考,助力材料加工领域的研究与开发。
內容簡介:
本书分为7章,主要介绍了金属材料的先进成形技术、理论与方法,具体包括金属材料及先进成形方法、液态金属精密成形技术及理论、金属塑性精密成形技术及理论、金属先进连接技术及理论、金属材料复合成形技术及理论、金属粉末成形技术及理论、金属材料表面工程技术及理论等。本书作为涉及金属材料的各专业本科生及研究生的教材,将使学生对金属材料及其成形加工的新技术与新理论有个全面的了解,引导学生在大材料学科领域进行思考与分析,为从事材料加工工程及成形新技术的研究与开发奠定基础。本书也可以作为在金属材料成形加工、材料科学与工程领域进行研究的学者及工程技术人员的参考书。
關於作者:
华中科技大学材料学院教授,长期扎根教学一线工作。主讲了4门本科生课程,1门研究生课程,获得2017-2018学年和2021-2022学年教学质量优秀奖二等奖(2项),获得校教学竞赛二等奖,入选了2021年材料学院主讲教师,主讲的《材料成型装备及自动化》课程入选了2021年湖北省一流本科课程,并申报了*一流本科课程(评审中)。
目錄
目录第1章金属材料及先进成形方法(1)1.1金属材料分类及成形方法概述(2)1.1.1金属材料分类与性能特征(2)1.1.2金属材料的成形方法及成形加工性能(6)1.2金属材料成形的作用与特点(10)1.2.1金属材料成形的作用与要素(10)1.2.2金属材料成形的特点(10)1.2.3金属材料的精确成形(11)1.3材料成形方法的选择及精度比较(11)1.3.1主要成形加工方法的比较(11)1.3.2成形加工方法选用原则(12)1.3.3典型零件毛坯的成形方法举例(12)1.3.4典型金属材料成形方法的特点及精度比较(13)1.3.5材料成形中的共性技术与方法(14)1.4先进金属材料成形技术及发展趋势(15)1.4.1从“夕阳工业”到“先进制造技术”(15)1.4.2先进制造技术的定义及发展趋势(15)1.4.3先进材料成形技术在先进制造技术中的地位(16)1.4.4先进材料成形加工技术的发展趋势(18)1.5本教材的特色及主要任务(19)第2章液态金属精密成形技术及理论(21)2.1液态金属成形技术概述(21)2.2现代砂型铸造成形技术(23)2.2.1黏土砂的紧实机理及其现代造型方法(23)2.2.2化学黏结剂砂材料原理及特点(29)2.2.3Corsworth Process新技术及应用(33)2.2.4无模精密砂型快速铸造技术(38)2.3消失模精密铸造技术(44)2.3.1消失模精密铸造技术原理及特点(44)2.3.2消失模铸造的关键技术及应用(57)2.3.3铝(镁)合金消失模铸造新技术(70)2.4半固态铸造技术(86)2.4.1半固态铸造技术原理及特点(86)2.4.2半固态金属铸造关键技术及应用(90)2.4.3半固态铸造成形新技术与发展趋势(95)2.5压力铸造技术(99)2.5.1压力铸造概述(99)2.5.2压力铸造关键技术及应用(101)2.5.3压力铸造新技术与发展趋势(107)2.6反重力铸造技术(113)2.6.1反重力铸造技术的原理及特点(113)2.6.2反重力铸造的工艺参数和缺陷控制(120)2.6.3反重力铸造技术的典型应用(127)2.7熔模精密铸造(128)2.7.1精密熔模铸造技术原理与特点(128)2.7.2精密熔模铸造关键技术(129)2.7.3精密熔模铸造的典型应用(134)2.8特殊凝固技术原理及应用(136)2.8.1快速凝固技术原理及应用(137)2.8.2定向凝固技术原理及应用(139)2.8.3其他特殊条件下的凝固技术及应用(142)第3章金属塑性精密成形技术及理论(148)3.1金属塑性成形技术概述(148)3.1.1金属塑性成形的作用(148)3.1.2金属塑性成形方法的分类(148)3.1.3金属塑性成形技术及理论进展(149)3.1.4金属塑性成形方法的发展方向(149)3.2金属材料的超塑性及超塑成形(152)3.2.1超塑性及其历史发展(152)3.2.2超塑性的分类(153)3.2.3典型的超塑性材料(154)3.2.4超塑性的应用(155)3.2.5超塑性成形(156)3.3精密塑性体积成形(157)3.3.1基本概念及特征(157)3.3.2精密塑性体积成形的方法(159)3.3.3精密塑性体积成形实例(177)3.4板料的精密成形(184)3.4.1精冲技术的发展与应用(184)3.4.2液压成形技术(189)3.4.3金属板料数字化成形技术(191)3.5金属塑性成形方法的最新进展(199)3.5.1微塑性成形(199)3.5.2内高压成形(207)3.5.3黏性介质压力成形(215)3.5.4塑性成形智能化(219)3.6模具数字化制造技术 (222)3.6.1模具的高速切削加工技术(222)3.6.2基于逆向工程的模具CAD/CAM/DNC技术(225)第4章金属先进连接技术及理论(230)4.1金属材料连接技术概述(230)4.2激光焊接技术(232)4.2.1激光的产生与激光束(232)4.2.2激光加工设备(237)4.2.3激光焊接机理(241)4.2.4激光焊接在工业中的应用(256)4.3电子束焊接技术(258)4.3.1电子束焊接原理(259)4.3.2电子束焊接技术特点及参数(260)4.3.3电子束焊接的应用(265)4.4变极性等离子弧焊(266)4.4.1变极性等离子弧焊原理(267)4.4.2变极性等离子弧焊工艺特征(268)4.5摩擦焊接技术(268)4.5.1摩擦焊接技术原理(269)4.5.2摩擦焊接技术的特点(270)4.6扩散连接技术(271)4.6.1扩散连接原理及特点(271)4.6.2扩散连接时材料间的相互作用(272)4.6.3材料的扩散连接工艺(274)4.7微连接技术(277)4.7.1定义和分类(277)4.7.2微电子器件内引线连接中的微连接技术(278)4.7.3印刷电路板组装中的微连接技术(282)4.7.4“绿色”微连接技术——导电胶黏接(288)4.8非晶材料的先进连接技术(289)4.8.1块体非晶合金(289)4.8.2块体非晶合金的激光焊接(290)第5章金属材料复合成形技术及理论(293)5.1复合成形技术概论(293)5.2连铸连轧复合成形技术(294)5.2.1连铸连轧复合成形技术的原理与特点(294)5.2.2典型的连铸连轧复合成形技术(296)5.2.3连铸连轧复合成形技术应用的关键(302)5.2.4连铸连轧复合成形技术的发展趋势(306)5.3成形与精密加工复合技术(308)5.3.1成形与精密加工复合技术原理(308)5.3.2成形与精密加工复合技术的关键问题(312)5.3.3成形与精密加工复合技术的应用实例(313)5.3.4成形与精密加工复合技术的应用前景(315)5.4复合能量场成形技术(315)5.4.1电磁连续铸造技术(316)5.4.2电铸成形技术(321)5.4.3板料电磁成形技术(328)第6章金属粉末成形技术及理论(338)6.1金属粉末材料的制备(338)6.1.1金属粉末制备概述(338)6.1.2金属粉末的常用制备方法(339)6.2粉末冶金原理及应用(347)6.2.1粉末冶金工艺过程(347)6.2.2粉末冶金成形的特点(347)6.2.3粉末的主要成形方法(348)6.2.4典型应用(350)6.3金属粉末喷射成形原理及应用(353)6.3.1喷射成形技术概况及原理(353)6.3.2喷射成形的工艺过程及关键技术(354)6.3.3喷射成形的主要应用(358)6.4金属粉末注射成形原理及应用(359)6.4.1金属粉末注射成形技术的发展概况及原理(359)6.4.2MIM技术的工艺过程及特点(360)6.4.3MIM的技术关键(362)6.4.4MIM技术的发展动向(367)6.5其他粉末成形新技术(368)6.5.1等静压成形技术(368)6.5.2金属粉末增材制造技术(376)第7章金属材料表面工程技术及理论(391)7.1表面工程技术概论与设计(391)7.1.1表面工程技术概论(391)7.1.2表面工程技术设计(392)7.2表面涂层成形及结合机理(393)7.2.1涂料的基本组成及作用(393)7.2.2涂料成膜机理(394)7.2.3涂膜的防护原理(395)7.3喷涂技术原理及应用(396)7.3.1喷涂技术原理(396)7.3.2喷涂工艺的分类(397)7.3.3喷涂技术的应用(400)7.4气相沉积技术与应用(403)7.4.1物理气相沉积(403)7.4.2化学气相沉积(410)7.4.3分子束外延制膜(412)7.4.4气相沉积技术应用(414)7.5纳米表面工程技术及应用(417)7.5.1光刻工艺(417)7.5.2电子束纳米制造工艺(419)7.5.3离子束和等离子体纳米制造技术(420)7.5.4激光纳米制造技术(421)7.5.5纳米表面工程技术应用(424)7.6等离子微弧氧化处理技术及应用(426)7.6.1等离子微弧氧化技术的原理和特点(426)7.6.2等离子微弧氧化技术的应用(427)参考文献(429)
內容試閱
第二版前言材料是人类生存和发展的基础,材料技术的发展是人类社会进步的动力之一。金属材料是应用*广泛、*重要的结构材料,常用的金属材料的成形方法主要包括铸造、塑性成形、焊接等三大类,这些工艺方法延续了千年的发展历程。近年来,随着科学技术的快速发展,新材料、材料成形的新技术与新理论层出不穷,金属材料及其成形新技术、新理论也蓬勃发展。本书结合金属材料及成形加工技术的特点,介绍金属材料及其成形领域中的理论与技术的最新进展,阐述金属材料成形加工中的共性与一体化技术,为学习学科专业知识及其创新起到积极的推动作用。本书在第一版的基础上,第二版结合新时代人才培养要求和需要,适当加强了课程思政内容,突出材料成形技术在国家建设中的重要作用,主要更新增加了液态金属精密成形中的压力铸造、反重力铸造等内容,金属塑性精密成形中的制造数字化技术、超塑性成形、黏性介质压力成形、塑性成形智能化、磨具高速切削加工等内容,增加了第7章金属材料表面工程技术及理论。全书内容与时俱进,紧密结合技术进步与发展,以先进金属材料成形技术及理论为主要内容和重点,涉及材料成形领域最新研究与应用成果,将使读者对材料加工的新技术与新理论有全面的了解与深入的思考。本书由华中科技大学蒋文明教授、樊自田教授、宋波教授、魏青松教授、黄安国副教授、杨力助理研究员编写。全书由蒋文明教授、樊自田教授最终整理审定。由于涉及的内容繁多,加之作者水平有限,书中难免有不当之处,敬请读者批评指正。本教材由华中科技大学2025年度教材基金项目支持出版。编者2025年3月

 

 

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