- ISBN:9787508397610
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:193
- 出版时间:2010-02-01
- 条形码:9787508397610 ; 978-7-5083-9761-0
本书特色
本书为21世纪高等学校规划教材。本书是根据教学要求,在总结高校教改经验、编者多年的教学实践经验及学生反馈意见的基础上编写而成的。全书共分七章,主要介绍了金属材料组织和性能的控制、金属材料、金属材料的成形、非金属材料成形工艺等内容。本书内容新颖,重点突出,详略得当,能理论联系实际,深入浅出,通俗易懂。
内容简介
本书为21世纪高等学校规划教材。本书是根据教学要求,在总结高校教改经验、编者多年的教学实践经验及学生反馈意见的基础上编写而成的。同时,遵循教材内容与生产实际相结合、专业理论为专业技能服务的基本原则,注重对学生专业能力和解决生产实际问题能力的培养,使学生获得的知识能满足生产**线的需要。本书主要内容包括:材料的结构与性能、金属材料组织和性能的控制、金属材料、非金属材料、金属材料的成形、非金属材料成形工艺、材料表面处理技术。
本书可作为高职高专机械类专业相关课程的教材,也可供相关工程技术人员参考。
目录
第1章 材料的结构与性能
1.1 金属的晶体结构
1.2 晶体缺陷和合金的结构
1.3 金属材料的性能
第2章 金属材料组织和性能的控制
2.1 纯金属的结晶
2.2 合金的凝固
2.3 铁碳合金的相图
2.4 金属的塑性变形
2.5 钢的热处理
第3章 金属材料
3.1 杂质元素对钢性能的影响
3.2 工业用钢
3.3 铸铁
3.4 有色金属及其合金
3.5 钢铁材料的现场鉴别
3.6 新型金属材料
第4章 非金属材料
4.1 高分子材料
4.2 陶瓷材料
4.3 复合材料
第5章 金属材料的成形
5.1 铸造
5.2 锻造
5.3 焊接
第6章 非金属材料成形工艺
6.1 塑料成形
6.2 橡胶成形
6.3 陶瓷成形
6.4 复合材料成形
6.5 材料的快速成形技术
第7章 材料表面处理技术
7.1 材料表面处理基础
7.2 气相沉积
7.3 电镀
7.4 热喷涂
7.5 涂装
参考文献
节选
《工程材料与成型工艺》为21世纪高等学校规划教材。《工程材料与成型工艺》是根据教学要求,在总结高校教改经验、编者多年的教学实践经验及学生反馈意见的基础上编写而成的。同时,遵循教材内容与生产实际相结合、专业理论为专业技能服务的基本原则,注重对学生专业能力和解决生产实际问题能力的培养,使学生获得的知识能满足生产**线的需要。《工程材料与成型工艺》主要内容包括:材料的结构与性能、金属材料组织和性能的控制、金属材料、非金属材料、金属材料的成形、非金属材料成形工艺、材料表面处理技术。《工程材料与成型工艺》可作为高职高专机械类专业相关课程的教材,也可供相关工程技术人员参考。
相关资料
插图:2)置换固溶体。溶质原子代替溶剂原子占据着溶剂晶格结点位置而形成的固溶体,称为置换固溶体。在有色金属合金和合金钢中都存在着置换固溶体。根据固溶体中溶质原子的溶解情况,置换固溶体可分为无限固溶体和有限固溶体。若两组元能以任意比例相互溶解,即溶质原子能无限制地溶于溶剂中,如铜镍合金中,铜与镍可以任意比例相互溶解,镍原子可以完全置换铜晶格中的铜原子,或铜原子可以完全置换镍晶格中的镍原子,这种固溶体称为无限固溶体。若溶质原子在溶剂中溶解受到限制,即溶剂晶格只能部分溶解溶质原子,如黄铜中的含锌量小于39%时,所有的锌能溶于铜中,形成单相的固溶体,还会出现铜与锌的金属化合物。由此可见,锌在铜中的溶解是具有一定限度的。这种有限溶解度的固溶体称为有限固溶体。大多数组元的溶解能力是有限的。元素间形成有限固溶体时,溶质元素的溶解度与温度有关。一般来说,温度越高,溶解度越大;反之降低。这对金属材料的热处理具有十分重要的意义。置换固溶体中溶质原子的分布一般也是无序分布的,通常也都是无序固溶体。但是,在一定条件下也会出现有序分布。这种固溶体称为有序固溶体(也称超结构)。例如,铜一金合金系中,当铜原子数与金原子数的比例为1:1或3:1,并缓慢冷却至室温时就会出现CuAu或Cu3Au的有序固溶体。有序固溶体,虽然化学元素成比例,但并不是化合物。当把它加热到一定温度时,就会变成无序固溶体;若是把它再缓慢地冷却到这个温度之下,则又可变为有序的。这个无序到有序的转变过程称为固溶体的有序化。固溶体的有序化也会变化,如硬度和脆性增加、塑性和电阻率下降等。3)固溶体的溶解度。溶质原子溶于固溶体中的量称为固溶体溶质的溶解度。不同固溶体的溶解度不相同。同一种固溶体随温度的升高溶解度也增加,反之下降。4)影响固溶体的晶体结构和溶解度的主要因素。①原子直径。当溶质与溶剂的原子直径相差较小时易形成置换固溶体,而且直径差越小,其溶解度也会越大。这是因为,原子直径差会引起晶格的畸变,使晶格的畸变能增加。原子直径差越大,畸变能增加越剧烈。随着畸变能的增加将使这种固溶体晶格结构的稳定性下降。自然这种固溶体本身的存在也就不稳定了,这将会导致其他相的形成。但是,若两种原子直径差越小,畸变能增加也越小,尽管固溶体浓度不断增加,也不致因畸变能的原因
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