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机械工程材料成形及应用

新世纪高职高专教改项目成果教材

作者:
李凤云
定价:
32.60元
ISBN:
978-7-04-014686-8
版面字数:
630千字
开本:
16开
全书页数:
411页
装帧形式:
平装
重点项目:
新世纪高职高专教改项目成果教材
出版时间:
2004-07-20
读者对象:
高等职业教育
一级分类:
制造大类
二级分类:
机械设计制造类

  本教材是教育部新世纪高职高专教改项目成果教材。本书以机械工程材料成形方法为主线,同时介绍了金属、非金属、复合材料的结构、性能特点及应用范围。本书介绍了常用的成形方法,并将产品的生产与检验、理论教学、实习和实验等内容融为一体,使学生对材料和成形方法有一个全面的认识,通过自己动手达到学以致用和学而会用的目的。教材中还介绍了热处理新工艺及表面成形技术、材料成形自动化等新技术,并在“材料及成形工艺的选择”一章中,通过一些典型零件材料及成形工艺的选择强化了材料及成形方法的应用。
  全书除绪论外共分11章,各章后附有适量的习题与思考题。本书是按理论教学60~80学时、实践性教学60~80学时编写的,可作为高职高专机械类及相关专业的教材,也可供有关工程技术人员参考。
  • 绪论
  • 第1章 工程材料的性能
    • 1.1 概述
      • 1.1.1 材料的性能
      • 1.1.2 材料在载荷作用下的力学行为
    • 1.2 材料在静载荷作用下的主要力学性能指标
      • 1.2.1 拉伸实验
      • 1.2.2 硬度
      • 1.2.3 断裂韧性及应用
    • 1.3 材料在动载荷作用下的力学性能
      • 1.3.1 冲击韧度
      • 1.3.2 疲劳强度
    • 1.4 材料力学性能指标的应用实践
      • 1.4.1 材料各主要力学性能指标的应用
      • 1.4.2 材料力学性能指标的合理配合应用
    • 习题与思考题
  • 第2章 金属材料的铸造成形
    • 2.1 金属液态成形基础
      • 2.1.1 纯金属的结晶
      • 2.1.2 合金的结晶
      • 2.1.3 铸造工艺基础
    • 2.2 常用的铸造方法
      • 2.2.1 砂型铸造及产品生产检验(实训教学内容)
      • 2.2.2 少、无切削的铸造(特种铸造)方法
      • 2.2.3 常用铸造方法比较
    • 2.3 零件结构的铸造工艺性
      • 2.3.1 合金的铸造性能对零件结构的要求
      • 2.3.2 铸造工艺对零件结构的要求
      • 2.3.3 不同铸造方法对铸件结构的要求
    • 2.4 重结晶对钢铁材料性能的影响
      • 2.4.1 钢在加热时的转变(重结晶)
      • 2.4.2 钢在冷却时的转变(重结晶)
      • 2.4.3 常用的热处理方法
    • 2.5 常用合金铸件生产
      • 2.5.1 铸铁件生产
      • 2.5.2 铸钢件生产
      • 2.5.3 非铁合金铸件生产
    • 习题与思考题
  • 第3章 金属材料的塑性成形
    • 3.1 金属塑性成形基础
      • 3.1.1 单晶体和多晶体的塑性变形
      • 3.1.2 金属的塑性变形
      • 3.1.3 塑性成形金属在加热时组织和性能的变化
      • 3.1.4 金属的塑性成形工艺基础
    • 3.2 常用的塑性成形方法
      • 3.2.1 自由锻件的生产与检验
      • 3.2.2 模锻
      • 3.2.3 板料冲压
    • 3.3 少、无切削的塑性成形方法
      • 3.3.1 精密模锻
      • 3.3.2 精密冲裁
      • 3.3.3 挤压成形
      • 3.3.4 轧制成形
      • 3.3.5 超塑性成形
      • 3.3.6 高能率成形
      • 3.3.7 材料成形复合工艺
    • 3.4 常用的塑性成形金属材料
      • 3.4.1 工业用钢
      • 3.4.2 非铁合金
    • 习题与思考题
  • 第4章 连接成形
    • 4.1 焊接成形基础
      • 4.1.1 熔焊冶金过程及其特点
      • 4.1.2 焊接接头的组织和性能
      • 4.1.3 焊接应力与变形
      • 4.1.4 焊接裂纹
      • 4.1.5 材料的焊接性
    • 4.2 焊接成形方法
      • 4.2.1 熔焊
      • 4.2.2 压焊和钎焊
    • 4.3 少、无切削的焊接与切割技术
      • 4.3.1 等离子弧焊接和切割
      • 4.3.2 电子束焊接
      • 4.3.3 激光焊接与切割
      • 4.3.4 超声波焊接
      • 4.3.5 扩散焊
      • 4.3.6 水射流切割
    • 4.4 常用工程材料的焊接
      • 4.4.1 常用金属材料的焊接
      • 4.4.2 非金属材料的焊接
    • 4.5 焊接件生产与检验(实训教学内容)
      • 4.5.1 焊接生产过程简介
      • 4.5.2 工件的生产与检验
    • 4.6 胶接与机械连接
      • 4.6.1 胶接
      • 4.6.2 机械连接
    • 习题与思考题
  • 第5章 粉末冶金成形
    • 5.1 粉末冶金基础
      • 5.1.1 粉末的化学成分及性能
      • 5.1.2 粉末冶金的机理
    • 5.2 粉末冶金工艺
      • 5.2.1 粉末制备
      • 5.2.2 粉末的预处理
      • 5.2.3 成形
      • 5.2.4 烧结
      • 5.2.5 后处理
    • 5.3 粉末冶金零件结构的工艺性
    • 5.4 粉末冶金材料
    • 习题与思考题
  • 第6章 非金属材料成形
    • 6.1 高分子材料成形
      • 6.1.1 高分子材料成形基础
      • 6.1.2 高分子材料成形加工
      • 6.1.3 常用高分子工程材料
      • 6.1.4 高分子材料产品制造(实践部分)
      • 6.1.5 高分子材料的发展趋势
    • 6.2 陶瓷材料的成形
      • 6.2.1 陶瓷材料成形基础
      • 6.2.2 陶瓷材料的成形
      • 6.2.3 新型陶瓷材料
      • 6.2.4 陶瓷材料产品制造
      • 6.2.5 陶瓷材料的发展趋势
    • 习题与思考题
  • 第7章 复合材料成形
    • 7.1 复合材料成形基础
      • 7.1.1 复合材料基本概念
      • 7.1.2 增强材料及表面处理
      • 7.1.3 复合材料的复合原则
    • 7.2 复合材料制品的成形方法
      • 7.2.1 树脂基复合材料的成形方法
      • 7.2.2 陶瓷基复合材料的成形方法
      • 7.2.3 金属基复合材料的成形方法
    • 7.3 常用复合材料
      • 7.3.1 高聚物基复合材料
      • 7.3.2 金属基复合材料
      • 7.3.3 陶瓷基复合材料
      • 7.3.4 碳碳复合材料(CC)
    • 7.4 复合材料产品的制造
    • 7.5 复合材料的发展趋势
    • 习题与思考题
  • 第8章 功能材料简介
    • 8.1 功能金属材料
    • 8.2 功能陶瓷材料
    • 8.3 功能高分子材料
    • 习题与思考题
  • 第9章 热处理新工艺及表面成形技术
    • 9.1 钢的热处理新技术
      • 9.1.1 真空热处理
      • 9.1.2 离子渗扩热处理
      • 9.1.3 形变热处理
      • 9.1.4 超细化热处理
      • 9.1.5 电子束热处理
      • 9.1.6 热处理零件的结构工艺性及技术条件标注
    • 9.2 表面技术
      • 9.2.1 电镀
      • 9.2.2 电刷镀
      • 9.2.3 气相沉积技术
      • 9.2.4 激光表面改性
      • 9.2.5 热喷涂技术
      • 9.2.6 钢的氧化和磷化
      • 9.2.7 涂装
      • 9.2.8 表面着色和染色
    • 习题与思考题
  • 第10章 材料成形工艺自动化
    • 10.1 快速原型技术
      • 10.1.1 快速原型技术简介
      • 10.1.2 快速原型工艺
      • 10.1.3 快速原型技术在热加工中的应用
    • 10.2 材料成形计算机技术
      • 10.2.1 模拟技术
      • 10.2.2 专家系统
      • 10.2.3 热加工CADCAM
    • 10.3 材料成形自动设备及系统
      • 10.3.1 工业机器人
      • 10.3.2 热加工CNC及FMS
      • 10.3.3 热成形自动生产线
    • 习题与思考题
  • 第11章 材料及成形工艺的选择
    • 11.1 机械零件的失效分析
      • 11.1.1 零件的失效形式
      • 11.1.2 零件失效的原因
      • 11.1.3 失效分析的一般过程
    • 11.2 材料及成形工艺选择原则
      • 11.2.1 使用性原则
      • 11.2.2 工艺性原则
      • 11.2.3 经济性原则
    • 11.3 材料及成形工艺选择方法
      • 11.3.1 选择的步骤
      • 11.3.2 选择的方法与依据
    • 11.4 典型零件的材料及成形工艺选择(实践性教学)
      • 11.4.1 齿轮选材
      • 11.4.2 轴类零件选材
      • 11.4.3 弹簧零件的选材
      • 11.4.4 刃具的选材及热处理
      • 11.4.5 箱体、支架类零件的选材
    • 11.5 综合应用
    • 习题与思考题
  • 参考文献

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