本书先简要介绍了金属的性能特征,然后重点讲述了金属材料的物理强韧化与化学强韧化的基本理论和方法,包括由形变引起的位错强化、细晶强化、析出强化(沉淀强化和弥散强化)、位错与溶质原子相互作用的固溶强化及由组成元素含量不同造成的相互作用强韧化等,汇总了大量的材料性能和组成元素之间的经验关系试,论述了元素作用的规律和应用,最后还介绍了深冲压板用钢、高强度钢、双相钢、耐火钢等十余种典型合金的强韧化应用实例。本书具有较强的理论性及实用性,可以作为材料热处理、机械加工等工程技术人员参考,也可作为冶金类、材料加工类、机械类研究生及大学高年级学生用教材。本书先简要介绍了金属的性能特征,然后重点讲述了金属材料的物理强韧化与化学强韧化的基本理论和方法,包括由形变引起的位错强化、细晶强化、析出强化(沉淀强化和弥散强化)、位错与溶质原子相互作用的固溶强化及由组成元素含量不同造成的相互作用强韧化等,汇总了大量的材料性能和组成元素之间的经验关系试,论述了元素作用的规律和应用,最后还介绍了深冲压板用钢、高强度钢、双相钢、耐火钢等十余种典型合金的强韧化应用实例。本书具有较强的理论性及实用性,可以作为材料热处理、机械加工等工程技术人员参考,也可作为冶金类、材料加工类、机械类研究生及大学高年级学生用教材。TOP目录 绪论第1篇金属的性能特点第1章金属的强度特性1.1拉伸强度特性1.2扭转强度特性1.3弯曲强度特性1.4压缩强度特性1.5剪切强度特性1.6循环载荷强度特性1.7材料的切口强度特性第2章金属的塑性与韧性特征2.1简单作用应力状态的塑性特性2.2复杂应力状态的塑性特性2.3温度对塑性的影响2.4韧性和对韧性的评价2.5循环作用应力下的塑性和韧性第3章冲击与韧性3.1材料韧性的一般描述3.2工程中冲击载荷和冲击应力的简化3.3断裂韧性试验的结果和应用3.4试验韧性指标之间的经验关系式3.5钢铁材料中出现的几种脆性第2篇物理强韧化第4章结构缺陷概述4.1点缺陷4.2线缺陷4.3面缺陷第5章位错的结构和弹性特性5.1柏氏矢量及定义位错5.2螺位错的结构和应力场5.3刃位错的结构和应力场5.4位错的能量和线张力第6章位错受力和位错运动6.1位错受力6.2位错运动6.3位错的交割6,4位错攀移和攀移阻力估计第7章典型晶体中的位错7.1全位错和不全位错7.2位错反应7.3Thompson四面体7.4面心立方结构晶体中的位错反应第8章晶体中位错的点阵模型8.1 P-N位错模型8.2 P-N位错的应力场8.3 P-N位错的能量第9章细晶强化9.1界面热力学9.2位错塞积和塞积位错的应力场9.3界面与位错的相互作用9.4析出强化第3篇化学强韧化第l0章固溶强化和空位韧化10.1溶质原子与位错的相互作用10.2空位对位错的作用——渗透力10.3化学弱化第1l章原子间键合与材料类型11.1化学键11.2原子间结合键与材料类型11.3物质基本单元原子参数对材料特性的影响第12章元素作用特征与作用规律的经验关系式12.1元素作用特征描述12.2元素作用规律的经验关系式第13章合金元素在金属强韧化中的作用13.1合金元素的作用和分类13.2合金元素在钢中的作用第14章典型合金强韧化应用实例14.1深冲压板用钢14.2低合金高强度钢(HSLA钢)14.3高强度钢和超高强度钢14.4双相钢14.5耐火钢14.6压力容器用钢14.7腐蚀环境用钢14.8抗磨损用金属及合金14.9钛及钛合金14.10高温合金及金属间化合物结构材料参考文献 TOP 其它信息 装帧:平装页数:275 开本:32开