熔焊原理

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出版者:
作者:侯德政 编
出品人:
页数:160
译者:
出版时间:2009-2
价格:18.00元
装帧:
isbn号码:9787111260912
丛书系列:
图书标签:
  • 熔焊
  • 焊接原理
  • 金属连接
  • 材料科学
  • 制造工程
  • 焊接技术
  • 热处理
  • 金属材料
  • 工业工程
  • 焊接工艺
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具体描述

《熔焊原理》是根据高等职业技术教育的培养目标组织编写的规划教材。全书由绪论和七章组成,主要内容包括绪论、焊接热过程、焊条熔化及熔池形成、焊接化学冶金过程、焊接熔池的结晶和焊缝金属的组织、焊接热影响区、焊接裂纹、焊接材料等。它是多年来生产与科研实践经验的总结,也是教学实践经验的积累。全书注重理论联系实际,突出应用能力的培养,叙述简明扼要、条理清晰,图文并茂。

《熔焊原理》是高职高专焊接技术及自动化专业教材,也可供各类成人高校和中等职业学校选用,以及有关工程技术人员参考。

《热加工技术的革新者:电弧焊接的理论与实践》 本书并非关于熔焊原理的介绍,而是将目光聚焦于现代制造业不可或缺的另一大核心技术——电弧焊接。这本书深入浅出地探讨了电弧焊接的起源、发展演变,以及其在当今工业领域所扮演的关键角色。它详尽阐述了电弧产生的物理化学过程,从电弧的形成机理、电弧的特性(如电弧长度、电弧柱温度分布、电弧稳定性等),到不同类型电弧(直流电弧、交流电弧、脉冲电弧)的特点与应用场景。 书中详细分析了电弧焊接的各种工艺方法,包括但不限于: 手弧焊(SMAW): 介绍了药皮焊条电弧焊的原理、操作技巧、焊条选择、坡口准备以及常见的焊接缺陷及其预防措施。重点阐述了其在维修、现场施工等领域的广泛应用。 埋弧焊(SAW): 深入解析了埋弧焊的工艺特点,如焊剂的作用、电弧的保护机制、焊接电源的选择以及其在厚板焊接、高生产效率要求的场合下的优势。 气体保护焊(GMAW/MIG-MAG): 全面讲解了熔化极惰性气体保护焊(MIG)和熔化极活性气体保护焊(MAG)的原理,包括保护气体(如氩气、二氧化碳、混合气)的选择及其对焊缝质量的影响,电弧形态(短路过渡、喷射过渡、脉冲过渡)的控制,以及其在汽车制造、造船、机械制造等行业的突出贡献。 钨极惰性气体保护焊(GTAW/TIG): 详细阐述了TIG焊的原理,强调了非熔化极(钨极)的工作方式,保护气体(通常为惰性气体)的作用,以及其在高精度、高质量要求的焊接(如航空航天、不锈钢、有色金属)中的独特地位。 等离子弧焊(PAW): 介绍了等离子弧的形成机制,其能量密度高、稳定性好的特点,以及在薄板焊接、切割、堆焊等方面的应用潜力。 本书不仅关注焊接的物理过程,还深入探讨了焊接过程中涉及的材料科学。它详细介绍了不同金属材料(如碳钢、不锈钢、铝合金、铜合金、钛合金等)的焊接性能,包括其焊接性、热影响区(HAZ)的组织变化、焊接变形和残余应力。针对各种材料,书中提供了相应的焊接工艺参数、焊接方法和材料选择建议,以确保获得高质量的焊缝。 此外,《热加工技术的革新者:电弧焊接的理论与实践》 还着重强调了焊接质量控制与检测技术。书中详细介绍了焊缝的外观质量标准,以及无损检测(NDT)方法,如超声波探伤(UT)、射线探伤(RT)、磁粉探伤(MT)、渗透探伤(PT)等,以及它们在判断焊缝内部缺陷(如气孔、夹渣、未焊透、裂纹等)中的作用。同时,也涵盖了力学性能测试(拉伸试验、弯曲试验、冲击试验)等方法,以评估焊缝的实际承载能力。 全书还对焊接自动化和智能化发展趋势进行了展望,包括机器人焊接系统、焊接监控技术、人工智能在焊接工艺优化中的应用等。本书旨在为工程师、技术人员、学生以及所有对现代焊接技术感兴趣的读者提供一个全面、系统、深入的知识体系,帮助他们理解电弧焊接的奥秘,掌握实际操作技能,并应对未来工业生产的挑战。

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读后感

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用户评价

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我对《熔焊原理》的期待,是它能涵盖最新的研究进展,特别是针对高能量密度焊接技术对材料性能的改变。比如,电子束焊接(EBW)和高能激光焊接,由于其极高的冷却速率和极小的热影响区,其熔池动力学和凝固机制与传统电弧焊有着显著的不同。然而,这本书在探讨这些前沿技术时显得非常保守和简略,大多篇幅仍然聚焦在基于传统电弧物理的讨论上。我对书中关于电弧等离子体与焊缝金属相互作用的章节比较感兴趣,但作者对等离子体组分、温度梯度以及它对焊渣化学的影响分析得比较笼统,缺乏具体的诊断数据和实验验证。总的来说,这本书更像是一个“焊接物理”的经典入门读物,它打下了坚实的基础,但在追赶工业界正在快速发展的速度方面,显得有些力不从心。它更像是五十年前的权威教材,而非面向未来的指南。

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我买了这本《熔焊原理》是想解决我工作中遇到的一个实际问题:为什么我们用某种不锈钢焊接时,焊缝经常出现脆性断裂。我期待书中能有详细的案例分析,或者至少是针对特定材料体系的缺陷成因解析。结果呢,书里更多的是宏观的理论建模和公式推导,用来解释为什么在特定的热输入条件下,材料内部会发生相变,比如铁素体和奥氏体的平衡问题。它把热循环曲线看得非常重要,详细分析了冷却速率对晶粒尺寸的影响,这部分确实写得很深入,但它只是告诉了我“为什么”会发生脆性,却没有给我“怎么办”的明确指导。如果能增加一章专门讨论如何通过控制热输入来优化焊后性能,或者对比不同填充金属对缓解脆性的作用,那这本书的实用价值会大大提升。现在的感觉是,它教了我如何诊断病情,但没有给我开药方。对于一线工程师来说,我们需要的是更具操作性的指导,而不是纯粹的科学解释。书中的插图也大多是示意图和相图,缺乏实际焊缝的微观照片来佐证理论,这让理论的落地性显得有点弱。

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坦白说,这《熔焊原理》的文字风格非常严谨,学术气息浓厚到有点令人望而却步。它几乎没有使用任何比喻或者通俗的语言来解释那些晦涩的概念。比如,书中描述碳在奥氏体中的扩散行为时,直接引用了Fick定律的二阶微分形式,然后用复杂的数学语言去论证其边界条件。这对于已经具备一定冶金基础的读者来说,是一种享受,因为它提供了精确的知识框架;但对于自学者或者跨专业人士来说,简直就是一道高墙。我希望作者能在关键的理论点后,设置一些“工程师视角”的注解,用更直观的方式来解释这些公式背后的实际意义。这本书的排版也偏向于传统的教科书模式,信息密度很高,没有太多留白,读起来需要非常专注,稍不留神就会漏掉关键的逻辑跳跃点。如果你想把它当作一本快速参考手册,那可能会让你失望,因为它要求的是系统性的、深层次的理解,而不是零散的知识点记忆。

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这本书的深度无疑是毋庸置疑的,特别是它对“熔化”这个过程本身剖析得极其细致。我尤其欣赏它对界面现象的讨论,比如熔池表面张力、润湿角变化对气孔形成的影响,以及助焊剂/熔渣在稳定电弧和净化熔池中的作用机制。这些细节是很多焊接手册中一笔带过的内容,但这本书用大量的篇幅来解释这些“微观”的相互作用如何决定了“宏观”的焊接质量。然而,一个让我感到遗憾的地方是,它在处理“焊接残余应力和变形”这一工程中的核心难题时,着墨不多。虽然理论上解释了热输入是应力的来源,但对于如何利用不同的约束条件、焊后处理(如应力消除热处理)的动力学过程来有效控制这些应力,书中缺乏系统的工程化模型和参数指导。这本书更偏向于“生成高质量焊缝”的物理基础,而非“如何在复杂结构件上实现低变形焊接”的工程应用,这使得它在工程设计和制造环节的指导价值有所局限,需要读者自行补充大量的应力分析知识。

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这本《熔焊原理》的书,说实话,拿到手的时候我有点期待,但翻开目录才发现,它真的只专注于“原理”这个核心。我本以为会看到很多不同焊接工艺的实操细节,比如TIG焊的电流控制技巧啊,MIG焊送丝速度的调整诀窍啊,或者电弧的稳定性跟哪些环境因素关系更紧密。但这本书更像是一本理论基础的教科书,重点放在了热力学、冶金学和材料科学在焊接过程中的具体体现。它深入探讨了熔池的形成机制,焊缝金属的凝固过程如何影响最终的力学性能,以及热影响区(HAZ)的微观结构演变。对于初学者来说,这可能有点枯燥,因为它没有太多“快餐式”的知识点,更多的是需要你静下心来理解那些复杂的物理化学变化。比如,书中对液态金属的表面张力和粘度如何影响焊缝成形这一点,我看了很久才明白其中的深层联系。我希望它能增加一些关于新型焊接方法,比如激光焊接或搅拌摩擦焊的机理分析,但很遗憾,大部分篇幅还是围绕传统的熔焊方式展开,这使得对于想要了解前沿技术的读者来说,深度略显不足。总的来说,这是一本扎实但略显“老派”的理论著作。

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