本书共分为十二章,从金属材料基本性能与成型方法入手,逐步深入至塑性加工宏观规律、摩擦与润滑机制、塑性变形机理、组织性能变化以及温度-速度条件等核心内容,并系统介绍了轧制、挤压、拉拔、锻造、冲压和搅拌摩擦焊接与加工等主要成型工艺及其设备与工具。
本书以金属塑性成形技术为主线,介绍轧制、锻造、挤压、拉拔、旋压、弯曲等塑性成形过程的基本特征和应用领域。通过应用实例介绍带材、管材、型材、棒线材、板材以及极限尺寸金属材料和双(多)层金属复合材料的加工成形方式和成形技术,并列举实例说明计算机模拟技术和智能化技术在金属塑性成形领域的应用。在此基础上,结合编著者的学术理念和
本书包括绪论、金属体积成形、挤压成形、板管材成形、先进特种加工技术、高能率成形、超塑性成形和微塑性成形8章内容,从成形原理到具体工艺,以及实际应用案例,为学生提供了全面的学习材料。
本书共7章:第1章绪论及力学基础知识,构建塑性加工的理论框架与力学分析基础;第2-3章聚焦应力与应变分析,深入解析主应力、应力张量、应变张量等核心概念及求解方法;第4章系统阐述屈服准则与本构关系,对比Tresca与Mises屈服准则的适用场景,详解增量理论与全量理论的工程应用;第5章针对平面问题与轴对称问题,提供降维求
本书基于作者现有的知识水平,概述了金属材料塑性加工领域的一些最新进展。其中重点介绍板材、型材和管材塑性加工工艺技术的研究进展,从加工工艺、塑性力学理论基础、模具结构优化、成形过程数值模拟、成形缺陷抑制等多方面入手,对现有研究成果进行总结。此外,本书还收录了现有文献中常见的塑性加工材料的力学性能参数和微观组织形态,如不锈
本书分三篇,第一篇为基础理论,它包括塑性变形的物理基础,塑性问题描述的力学基础以及塑性问题求解的数学基础。第二篇为模拟方法。针对不同塑性加工技术的需求,该部分包括了弹塑性、刚塑性、薄壳、热传导和大变形等专题,从求解原理、求解方程构造和求解过程等方面对数值模拟方法进行系统的阐述。第三篇为关键技术,主要包括变形体离散化方法
塑性加工学科是华中科技大学创建*早的学科之一,从1953年开始筹建金属压力加工专业,至今也经历了70个春秋。从1953年至今,华中科技大学塑性加工学科从无到有,从小到大,由弱到强,现已发展成为国内领先的学科之一。本书撰写的塑性加工学科发展简史,涵盖了本科生和研究生教育两个方面,包括了教学、科研、师资队伍建设、国际合作和
"本书是根据“中国特色高水平高职学校及专业建设计划”指导意见,在顺应我国“走出去”发展战略,主动适应当前我国经济转型升级,提升职业教育及其人才培养竞争力的背景下编写的教材。 本书内容均选自英语国家的专业教材及专业刊物中的原文。本书共12章,较为全面地涵盖了不同金属的热加工工艺。为了凸显金属材料在工程领域的重要性,第1
本书介绍了板料成形与体积成形过程有限元分析的理论基础,对材料本构关系与成形过程中关键摩擦边界条件进行了描述与评估,阐述了典型商用有限元分析软件建模与基本操作,并通过案例方式,分别阐述了弹塑性有限元法、刚塑性有限元法和刚黏塑性有限元法在零部件冷成形、温成形、热成形过程中的有限元分析,包括成形工艺、建模、有限元模型评估与应
本书分为6篇,计23个模块,系统介绍了金属塑性成形工艺涉及的材料科学及力学基础。主要内容包括塑性变形基本理论、金属塑性变形的物理基础、金属塑性变形的力学基础、金属塑性加工中的摩擦与润滑、塑性成形件质量的定性分析、金属塑性成形基本工序的力学分析等。每篇后融入素养提升元素,并附有拓展练习,模块中加入工程应用内容。本书可作为