模具制造工艺

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出版者:
作者:祁红志 编
出品人:
页数:299
译者:
出版时间:2009-6
价格:33.00元
装帧:
isbn号码:9787122049346
丛书系列:
图书标签:
  • 模具制造
  • 模具工艺
  • 机械制造
  • 工业工程
  • 制造技术
  • 模具设计
  • 金属加工
  • 精密制造
  • 数控加工
  • 生产技术
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具体描述

《模具制造工艺》共分为12章,主要包括:模具制造工艺规程;模具材料及热处理;模具零件的机械加工;成形零件精密加工;模具数控加工;模具特种加工;模具表面加工与处理技术;模具快速成形加工;其他模具制造新技术简介;典型模具制造工艺;典型模具的装配与调试。在内容上注重系统性、实用性和先进性。

好的,这是一份关于《模具制造工艺》之外的其他图书的详细简介,旨在提供丰富的内容信息,而不涉及您提到的那本特定的书籍。 --- 科技前沿探索与工程实践系列丛书 《先进材料的结构与性能解析》 图书简介 本书深入剖析了当前工业界和科研领域最为关注的几类先进材料——高性能复合材料、新型金属合金以及功能性高分子材料的微观结构特征、宏观力学性能以及它们在极端条件下的行为表现。全书共分六大部分,系统性地构建了从原子尺度到工程应用的全景图。 第一部分:纳米结构材料的界面效应 本部分着重探讨了纳米颗粒增强复合材料(如碳纳米管增强树脂基体或金属基体)中界面结合强度的决定因素。详细阐述了纳米尺度的表面能、晶格失配对复合材料整体性能的影响。我们引入了先进的计算模拟方法,如密度泛函理论(DFT)计算,来预测不同界面结构下的应力传递效率。内容覆盖了界面缺陷的形成机制及其对材料疲劳寿命的敏感性分析。 第二部分:高温合金的热力学稳定性 针对航空航天和能源领域对耐高温材料的迫切需求,本书第二部分集中讨论了镍基、钴基高温合金的微观组织演变。重点分析了$gamma'$相的析出动力学、蠕变过程中位错运动与第二相粒子交互作用的微观机制。此外,还详细阐述了氧化、硫化等腐蚀环境下,合金表面形成致密保护膜的关键要素,并结合实际热循环试验数据,构建了高温服役寿命的预测模型。 第三部分:增材制造中的材料挑战 随着增材制造(3D打印)技术的快速发展,如何确保打印件的性能与传统工艺制造件相媲美成为核心挑战。本章聚焦于选区激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)过程中出现的快速凝固、枝晶细化以及残余应力累积问题。详细分析了粉末床的预热温度、激光功率密度对熔池的几何形态和最终微观结构的影响。针对钛合金和铝合金的增材制造,提供了详细的工艺参数优化指南,以消除孔隙率和热裂纹的产生。 第四部分:智能高分子材料的响应机制 本书的这一章节转向了功能性材料领域。重点介绍了形状记忆聚合物(SMP)、自修复材料以及电活性聚合物(EAP)的设计原理和驱动机制。详细解释了热致、光致或溶剂致形变过程中,聚合物网络结构如何发生可逆或不可逆的重排。书中通过对比不同的交联密度和引入的响应单元,阐述了如何精确调控材料的响应速度和恢复应力水平,为软体机器人和可穿戴设备的应用提供了理论基础。 第五部分:材料的无损评估与表征技术 为准确掌握材料的内部状态,先进的无损检测(NDT)技术至关重要。本部分系统梳理了超声衍射波技术(LWD)、相控阵超声(PAUT)以及X射线断层扫描(XCT)在材料缺陷检测和尺寸测量中的应用。内容不仅停留在理论层面,还结合工业实例,展示了如何利用这些技术对关键受力部件进行在线监测和早期失效预警。此外,还对电子背散射衍射(EBSD)在晶粒取向分析中的应用进行了深入探讨。 第六部分:可持续性与材料循环利用 面向未来可持续发展的要求,本书最后一部分探讨了先进材料的生命周期管理。着重分析了锂离子电池正负极材料的回收技术,特别是湿法冶金和火法冶金在稀有金属提取中的效率与环境影响对比。同时,也对生物基与可降解高分子材料的合成路径、力学性能衰减规律以及环境友好型处理方案进行了展望。 目标读者: 本书适合材料科学、机械工程、航空航天工程等领域的本科高年级学生、研究生以及相关行业的研发工程师和技术人员阅读和参考。书中包含大量严谨的数学模型、实验数据图表及案例分析,旨在提升读者从微观机理到宏观工程应用的全方位理解能力。 --- 《现代控制理论与系统辨识》 图书简介 本著作是面向自动化、电子信息工程及相关交叉学科的控制理论进阶教材,旨在系统介绍经典控制理论向现代控制理论过渡的关键技术,并重点强化了系统辨识在实际工程应用中的重要性。全书强调数学严谨性与工程实用性的有机结合。 第一部分:状态空间法的深度解析 本书从线性常微分方程组出发,系统地建立了多输入多输出(MIMO)系统的状态空间表示方法。详细阐述了可控性、可观测性的判据(如利用李雅普诺夫分解),并深入探讨了李雅普诺夫稳定性理论在非线性系统稳定性分析中的应用。重点内容包括极点配置技术,如使用Ackermann公式设计状态反馈增益,以及状态观测器的设计(如Luenberger观测器和卡尔曼滤波器的基础)。 第二部分:最优控制理论 本章聚焦于如何设计在特定性能指标下最优的控制器。详细讲解了变分法在最优控制问题中的应用,特别是庞特里亚金极大值原理,用于求解开关控制的最优解。随后,重点介绍了线性二次型调节器(LQR)的设计过程,包括黎卡提方程的求解方法及其在连续时间与离散时间系统中的具体实现。针对性能指标包含控制能量和误差的平衡问题,提供了详细的案例分析。 第三部分:非线性控制基础 为应对实际工程中普遍存在的非线性系统,本书引入了先进的非线性控制方法。内容涵盖了反馈线性化技术,用于将部分非线性系统转化为线性系统进行控制。此外,详细介绍了滑模变结构控制(SMC)的设计原理,强调了其对抗外部扰动和模型不确定性的鲁棒性优势,并讨论了滑模控制中的抖振现象及其抑制策略。 第四部分:系统辨识的理论与实践 系统辨识是连接理论模型与实际物理系统的桥梁。本书详细介绍了基于数据的系统辨识方法。内容覆盖了时间序列模型(如AR、ARMA、ARMAX模型)的结构选择,以及参数估计技术,如最小二乘法(LS)、广义最小二乘法(GLS)和最大似然估计(MLE)。对于高维系统的辨识,重点讲解了子空间辨识算法(如N4SID方法)的实现步骤和性能评估指标。 第五部分:辨识模型的验证与应用 建立模型后,如何评估其准确性至关重要。本部分专门讨论了模型有效性的评估标准,包括残差白性检验、模型结构比较准则(如AIC, MDL)。在实践应用方面,结合了辨识出的模型,设计了基于模型的预测控制(MPC)器。通过对一个实际化工过程的仿真案例,演示了如何利用辨识结果直接构建MPC控制器,实现对生产过程的多目标优化控制。 第六部分:鲁棒控制与H-无穷控制 为了在模型存在不确定性时保证控制性能,本书引入了鲁棒控制理论。重点阐述了$H_{infty}$控制的设计框架,如何将控制问题转化为求解一个保成本(Cost-attenuation)的数学规划问题。详细介绍了$J$-代数方法在求解线性矩阵不等式(LMI)中的应用,确保了闭环系统在界定范围内的性能指标。 目标读者: 本书内容深入且覆盖面广,适合已掌握经典控制理论基础,希望进一步深入研究现代控制理论及系统辨识的高年级本科生、硕士研究生、博士生,以及从事自动控制、机器人、过程控制等领域的工程师。 ---

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读后感

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用户评价

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作为一名在模具行业摸爬滚打多年的老兵,我总是对那些能够深入剖析核心技术,同时又不失前瞻性的书籍情有独钟。这次翻阅《模具制造工艺》,确实让我眼前一亮。书中对于模具加工精度的控制,以及表面处理技术的研究,给我的启发很大。作者在分析伺服电机驱动的加工设备时,不仅仅停留在理论层面,而是结合了实际加工数据,详细阐述了如何通过优化刀具路径和加工参数,来达到微米级的加工精度。特别是关于电火花加工(EDM)和慢走丝线切割(WEDM)技术的深度解析,让我看到了当前模具制造工艺的最新进展。作者对于复杂形状模具的制造,提出了许多独到的见解,比如如何通过多轴联动加工技术,实现高精度、高效率的模具制造,以及如何运用仿真软件来预测和优化模具的成型过程,从而减少试模次数,缩短开发周期。书中还提到了增材制造(3D打印)在模具制造领域的应用,这让我对模具行业的未来发展趋势有了更深刻的认识。总的来说,这本书是一本非常值得推荐的专业书籍,它不仅能够帮助行业内的技术人员提升专业技能,也能够为行业的发展提供新的思路和方向。

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初次翻阅这本《模具制造工艺》,我脑海中立刻涌现出对金属成型的无限遐想。书中那些精密的图纸和详细的步骤,让我仿佛置身于一个充满智慧和挑战的生产车间。那些关于模具设计理念的阐述,不仅仅是枯燥的理论,更是对工业美学和功能性完美结合的追求。我尤其对其中关于复杂曲面加工的章节印象深刻,作者深入浅出地讲解了如何通过先进的数控技术,将冰冷的金属块塑造成具有艺术品般光泽的模具。读到这里,我仿佛看到了无数工程师夜以继日地攻克技术难关,最终将精妙的设计变为现实的场景。书中的案例分析也十分生动,让我得以一窥不同行业模具制造的独特之处,比如汽车零部件的压铸模,航空发动机叶片的精密加工模,以及日用品注塑模的各种创新应用。作者在讲解过程中,没有回避那些看似棘手的技术细节,而是循循善诱,引导读者一步步理解其背后的原理和解决方法的精妙之处。对于像我这样对制造业充满好奇心的爱好者来说,这本书无疑打开了一扇通往奇妙世界的大门,让我看到了工业制造背后蕴含的巨大能量和无限可能。它不仅仅是关于“如何制造模具”,更是关于“如何用模具创造未来”的启迪。

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我是一名刚刚踏入模具设计领域的新手,在寻找学习资料时,偶然发现了这本《模具制造工艺》。读完之后,我感到受益匪浅,书中的内容详实,语言生动,非常适合初学者入门。作者在介绍模具材料的选择时,不仅列举了各种常用材料的特性,还结合实际应用场景,分析了不同材料的优缺点,这让我对如何根据产品需求选择合适的模具材料有了更清晰的认识。书中对于模具结构设计的部分,更是详细讲解了各种典型模具的构造,例如抽芯机构、卸料机构、顶出机构等,并配以清晰的插图,让我对这些复杂机构的工作原理有了直观的理解。我尤其喜欢作者在讲解过程中穿插的各种实际案例,这些案例不仅增加了学习的趣味性,也让我能够将理论知识与实际生产紧密结合起来。比如,在介绍注塑模时,作者详细分析了一个常见的电子产品外壳的模具设计过程,从分型面的确定到浇口位置的选择,再到冷却系统的设计,都进行了详尽的阐述,让我对整个模具设计流程有了全面的了解。这本书让我觉得,模具制造不仅仅是冷冰冰的机械加工,更是一门融合了力学、材料学、流体力学等多学科知识的精细艺术。

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我之前对模具制造工艺的了解,仅限于“把金属变成想要的形状”这样一个非常模糊的概念。然而,阅读了《模具制造工艺》之后,我才真正领略到这项技术背后的深度和广度。作者在讲解模具设计时,将功能性、经济性和可制造性这几个要素融会贯通,让人感受到设计的严谨性。我被书中关于“模具的应力分析”和“热流道系统”的章节深深吸引。作者用清晰的图示和深入浅出的语言,解释了如何通过科学的计算和模拟,来预测模具在工作过程中可能产生的应力,并提出相应的解决方案,以确保模具的稳定性和使用寿命。而热流道系统的讲解,则让我看到了如何通过优化浇注系统,来提高注塑成型的效率和产品质量。这本书让我明白,模具制造并非一蹴而就,它是一个包含着无数细节和决策的过程。作者在介绍不同的成型工艺时,如注塑、压铸、冲压等,都详细阐述了它们的特点、适用范围以及在工艺过程中需要注意的关键点,让我对各种加工方式有了更直观的认识。这本书不仅让我学到了知识,更重要的是,它激起了我对工业制造领域更深层次的探索欲望。

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说实话,我一直觉得模具制造是一个非常枯燥且专业性极强的领域,直到我接触了《模具制造工艺》这本书。它颠覆了我之前的刻板印象,用一种非常引人入胜的方式,向我展示了这个行业的魅力。书中关于模具的分类和应用场景的介绍,让我大开眼界。从我们日常生活中随处可见的塑料制品,到高科技的航空航天领域,模具无处不在,扮演着至关重要的角色。作者在描述如何选择合适的模具类型时,并没有用冰冷的术语,而是通过生动的比喻和形象的描述,让我这个非专业人士也能轻松理解。我尤其喜欢书中关于“模具是工业之母”的观点,这句话让我深刻体会到了模具在整个工业生产链条中的核心地位。读到关于模具的寿命和维护部分时,我才意识到,制造一个精密的模具只是第一步,如何让它持久稳定地为生产服务,同样需要大量的智慧和技术。书中对于模具的日常检查、保养以及常见故障的排除,都进行了细致的讲解,让我对模具的“生命周期”有了更全面的认识。这本书让我觉得,模具制造不仅仅是一项技术活,更是一门关于“创造”的艺术,它让无数精妙的设计得以成形,为我们的生活带来了无限可能。

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