名称:金属热处理原理与工艺
作者:王顺兴
出版社:哈尔滨工业大学出版社
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金属热处理原理与工艺内容简介
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金属热处理原理与工艺部分内容
第1章金属热处置概述
1.1金属的主要性能
1.1.2 金属的化学性能
金属的化学性能中最重要的是耐腐蚀性和高温抗氧化性。通过热处置可以改变成分分布、组织结构,可以提高耐腐蚀性和高温抗氧化性。
本书是高档工科院校金属材料工程专业的教材,也可供从事金属材料热处置工作的工程技术人员参考。通过表面合金化、表面渗氮、渗铝、渗铬等工艺也能提高钢铁的耐腐蚀性和高温抗氧化性。
1.1.3金属的力学性能
力学性能是结构材料中最重要的性能。通过热处置可以显著提高材料的力学性能,满足零件服役要求,提高零件使用寿命。
1.强度
强度是指材料抵抗变形和断裂的能力,是材料最重要的力学性能之一。
在弹性变形阶段的主要力学性能指标包括比例极限、弹性极限和弹性模量等。
在塑性变形阶段的主要强度指标包括划定微量塑性伸长应力、抗拉强度和断裂强度等,其中最重要的划定微量塑性伸长应力是划定发生0.2%塑性伸长应力σ0.2。绝年夜大都零件都在弹性状态下服役,所以,微量塑性伸长应力是评价材料强度的最重要的力学性能指标。通过热处置方法提高材料的微量塑性伸长应力,可以减轻机件质量,节约材料,下降成本,其实不轻易发生塑性变形失效。
在高温下服役的零件,还要求蠕变极限、持久强度等高温力学性能。本书主要论述有关钢的热处置基来历根基理和工艺,共11章,内容包括金属热处置概述、金属的加热、合金的时效、钢中奥氏体的形成、过冷奥氏体转变更力学、珠光体转变和钢的退火与正火、马氏体转变、贝氏体转变、钢的淬火和回火、表面淬火和化学热处置,并适当反应了近年来国内外在这方面的某些新理论、新成果和新发展。例如通过固溶处置可以改良不锈钢抗晶间腐蚀能力,处置成单相组织也能提高耐腐蚀性能。
交叉性、前沿性、融合相关学科、代表材料范畴的发展方面;先进性、科学性、院士专家著书、反应材料科学的最新成果;可读性、广交性、内容丰富翔实、促进材料工程的应用实践。《金属热处置原理与工艺》pdf书免费下载。
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