《热加工工艺基础》包括金属铸造成形、金属锻压成形、金属焊接成形、非金属热压成形和机械零件毛坯选择共5章,各章前设有重点、难点和要点的内容导读,章后附有以培养技能为主的思考练习题,并另配有多媒体电子教案供参考。
本教材可作为高等工科院校机械类各专业通用教材,也可作为民办高校机械类或近机类专业教材、高等工业专科院校机械类各专业教材,还可供教师及机械类工程技术人员与职业技能培训参考教材。
教材是在2003年出版的《工程材料及成形技术》和2005年出版的《机械工程材料成形技术》基础上,根据高校机械类专业学科调整和课程教学基本要求,又重新编排并精简了教材内容体系,以必需与够用为度,重点突出金属和非金属零件的毛坯成形方法、工艺拟定及结构设计。
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**读者二:大学在读学生小张** 我刚接触材料科学这门课,对热加工的理解还停留在课本的初步概念阶段。拿到这本教材,首先感觉排版非常现代,阅读体验不错,不像有些老教材那么枯燥。最吸引我的是它在基础理论和实际应用之间的平衡做得很好。比如在讲“轧制”这个章节时,它不仅介绍了轧制的力学原理,还紧接着分析了不同轧制工艺对带钢表面质量和内部应力的具体影响。我对其中关于“流变学”的介绍很感兴趣,书里用生动的比喻解释了金属在高温高应变速率下的行为,这比我之前听课感觉抽象多了。此外,这本书的习题设计也很有特点,很多是开放性的问题,需要结合实际工程案例来思考,而不是简单的套公式。我发现书中对先进的塑性成形技术,比如增材制造中的热影响区分析也有所涉及,这让我对未来的研究方向有了更清晰的认识。总之,作为一本系统学习的教材,它提供了坚实的理论基础,同时又不会脱离实际工程的复杂性,非常适合我们这代学生。
评分**读者四:设备维护技师王师傅** 我主要负责车间里那些大型压力机和加热炉的日常维护和故障排除。说实话,我不太擅长看那些复杂的数学公式,但我非常看重对设备工作原理的清晰认知。这本书里关于“热应力与残余应力”的分析对我太有用了。以前设备出现变形或开裂,我常常是根据经验去判断是不是热处理出问题了,现在对照书里讲的应力集中点和应力释放机制,我能更准确地判断是设备本身的刚度问题还是工艺参数波动导致的。书中对各种加热方式的能耗和均匀性对比分析,也让我们在评估新购加热设备时有了一个更专业的标准。还有就是,关于“模具失效分析”那部分,详细列举了热疲劳、冷激穿裂等不同失效模式的特征,这让我现在检查模具时能更有针对性,减少了不必要的停机时间。这本书的内容很贴近生产现场,虽然有些理论深度,但只要关注其在设备稳定运行方面的应用,就绝对是本好书。
评分**读者三:工艺研发工程师琳达** 我们部门最近在尝试开发一种新型高温合金的成形工艺,遇到的很多瓶颈都和我们对材料在极端条件下的行为理解不够深入有关。这本《热加工工艺基础》对我们团队来说,简直是及时雨。我尤其关注了其中关于“高温蠕变和疲劳”的章节,书里对这些损伤机理的描述非常深刻,尤其是在高应力集中区域,材料性能是如何衰减的,有详细的实验数据支撑。书中所引用的文献都很权威,很多都是近几年的研究成果,保证了内容的先进性。我们之前在进行热模拟实验时,总是在温度和应变速率的选择上犹豫不决,这本书里关于“加工图”的建立和应用,为我们提供了一套科学的决策流程。我们已经根据书中的建议,调整了几个关键工序的加热曲线,初步反馈来看,产品的合格率有所提升。这本书的价值不在于教你具体怎么操作某个机器,而在于让你理解“为什么”要这么操作,这种底层逻辑的构建,对于研发工作至关重要。
评分**读者一:技工老李** 这本书拿在手里,沉甸甸的,感觉挺扎实。我干这行二十多年了,从学徒到现在,感觉很多东西都是靠经验积累下来的,理论知识有时候跟不上实践。这本《热加工工艺基础》算是给了我一个系统梳理的机会。我特意翻了翻关于材料塑性变形那块,感觉讲得非常细致,图表很多,对我理解什么叫“冷加工”和“热加工”的界限很有帮助。特别是那些关于相变和晶粒结构演化的描述,用词比较专业,但配的图文结合得好,能让人一下子明白道理。比如讲到锻造过程中,不同温度区域的组织变化,以前我只是凭感觉去操作,现在对照书里的内容,就知道每一步的物理化学基础是什么。书里对不同金属的热处理参数也有详细介绍,比如淬火后的回火,不同温度对硬度和韧性的影响曲线,对我现在负责的生产线上的热处理环节优化提供了不少思路。虽然有些公式推导我可能没时间细究,但光是那些工艺参数的总结和案例分析,就已经值回票价了。感觉这本书更像一本工具书,需要的时候随时翻阅,里面涵盖的知识点非常广,从宏观的工艺选择到微观的组织变化,都有涉猎,对我们这些一线工程师来说,是份不错的参考资料。
评分**读者五:材料学教授陈教授** 作为一名长期从事材料热物理研究的学者,我对教材的选择非常审慎。这本《热加工工艺基础》的编撰体现了极高的学术水准和对学科发展趋势的准确把握。它不仅涵盖了传统的塑性加工理论,如亨奇理论的深入剖析和修正,更重要的是,它将前沿的“计算热力学”和“数值模拟”方法引入了对实际工艺的分析中。例如,书中对有限元法(FEM)在预测复杂几何体成形过程中的温度场和应力场分布的描述,配有高质量的模拟截图和结果验证,对于高年级本科生和研究生进行数值模拟实践是极好的范例。此外,它对不同能源介质(如电磁感应加热、等离子体加热)在热加工中的效率和选择标准进行了系统的比较,这体现了对可持续制造和节能减排的关注。这本书的结构严谨,逻辑层次分明,从本构关系到宏观成形,层层递进,是目前市场上少有的能够兼顾理论深度和工程实用性的优秀著作。
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