合金熔体及其处理

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出版者:机械工业出版社
作者:郭景杰
出品人:
页数:316
译者:
出版时间:2005-1-1
价格:26.0
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787111154792
丛书系列:
图书标签:
  • 合金
  • 熔体
  • 冶金
  • 材料科学
  • 金属材料
  • 铸造
  • 热处理
  • 材料工程
  • 金属物理
  • 合金技术
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具体描述

合金熔炼体质量控制一直是研究者关注的热点之一,但是与合金材料学和凝固等方面的研究相比,合金熔体质量控制理论和技术的研究相对落后。本书紧紧围绕合金熔体质量控制理论与方法这一主线,对合金熔体的基础知识、合金熔体的处理以及合金熔体的检测三个方面进行了介绍。本书对合金熔体质量控制理论与方法的阐述具有系统性、全面性、普遍性和新颖性,是一本对合金熔体的研究和实际生产极具实用价值的参考书。  本书可作为材料制备、材料液态成形等相关专业在校师生及研究人员的参考书,也可供冶金、铸造等行业的技术人员参考。

好的,这里有一份关于《深空探测器的材料科学与结构设计》的图书简介,内容详实,旨在详细介绍该领域的关键技术和挑战,完全不涉及您提到的《合金熔体及其处理》中的任何内容。 --- 深空探测器的材料科学与结构设计 探索极限:面向极端环境的航天器设计与制造前沿 本书概述: 本书是一部全面而深入探讨深空探测器在极端任务环境下所面临的材料选择、结构优化及可靠性保障的专业著作。随着人类探索任务向更遥远的太阳系边缘乃至星际空间迈进,探测器所承受的辐射剂量、温度剧变、微流星体撞击以及长期在真空中的疲劳累积等挑战日益严峻。本书系统梳理了为应对这些挑战而发展起来的关键材料体系、先进结构设计理念以及下一代制造技术,旨在为航天工程师、材料科学家及相关领域的研究人员提供一个深入理解和解决实际工程问题的知识框架。 核心内容聚焦: 第一部分:极端环境下的材料选择与性能评估 深空环境的严酷性对材料提出了近乎苛刻的要求。本部分详细分析了太阳系不同区域的环境参数,特别是高能粒子辐射、极低温(接近绝对零度)及高度真空条件对传统材料性能的影响机制。 1. 辐射损伤与抗辐照材料: 深入探讨了质子、重离子和宇宙射线在探测器结构和电子元器件中引发的损伤机理,包括原子位移、晶格缺陷的产生与迁移。重点介绍了新型抗辐照材料的开发,如高熵合金(HEAs)在应对辐射脆化方面的潜力,以及新型陶瓷基复合材料(CMCs)在保持结构完整性方面的优势。详细阐述了如何通过材料微观结构设计(如纳米晶粒、特定晶界工程)来提高材料的抗辐照寿命。 2. 超低温下的力学行为: 对于处于柯伊伯带或更远区域的探测器,材料必须在极低温度下保持优异的延展性和韧性。本书分析了金属和聚合物在液氦温度附近出现的脆化、蠕变行为改变以及热膨胀系数的显著差异。对比了镍基超合金、特定牌号的钛合金以及基于碳纤维的先进复合材料在深冷条件下的蠕变阻力、疲劳寿命预测模型,并提供了低温连接技术(如冷焊、扩散连接)的工艺控制要点。 3. 真空与材料的释气/升华: 在高度真空环境中,材料的释气(Outgassing)是影响精密光学系统和传感器的关键因素。本书系统性地评估了不同聚合物、粘合剂和润滑剂在真空下的质量损失率,并提出了严格的材料筛选标准和预处理工艺,确保关键载荷的表面清洁度和长期稳定性。 第二部分:轻量化与高可靠性结构设计 深空任务对有效载荷比(Payload Ratio)的要求极高,结构设计必须在保证极端可靠性的前提下,实现极致的质量削减。 1. 拓扑优化与多尺度结构设计: 本书详细介绍了如何应用先进的拓扑优化算法,结合任务载荷谱(发射、在轨机动、着陆冲击),设计出具有最优承载效率的内部晶格结构。讨论了晶格结构、蜂窝夹层结构在吸收冲击载荷和隔热方面的应用,并侧重于如何通过仿真模拟(如有限元分析FEA)精确预测这些复杂结构在各向异性载荷下的应力分布。 2. 先进连接技术与无损评估: 深空探测器结构通常由异种材料(如碳纤维与铝合金)复合而成,传统的机械连接(铆接、螺栓)既增加了质量又引入了潜在的应力集中点。本书重点介绍了激光焊接、搅拌摩擦焊(FSW)在薄壁结构连接中的应用,以及用于评估这些连接完整性的超声波、声发射等无损检测(NDT)方法在航天器装配过程中的实时监控技术。 3. 空间碎片防护与冗余设计: 针对微流星体撞击风险,详细分析了惠普尔(Whipple)防护盾的工作机理及其材料配置。此外,对于关键功能部件,本书探讨了基于结构冗余和功能后备的“故障容忍设计”(Fault-Tolerant Design)策略,确保即使在发生局部结构失效后,探测器仍能维持基本运行能力。 第三部分:增材制造(AM)在深空结构中的应用 增材制造技术为实现复杂几何形状、快速迭代和就地制造提供了革命性的工具。 1. 复杂结构件的金属AM工艺: 重点阐述了选区激光熔化(SLM)和电子束熔化(EBM)技术在制造高强度、低缺陷的钛合金和镍基合金结构件中的应用。讨论了粉末床过程控制(如熔池形貌监控)对最终零件的微观组织和力学性能的影响,特别是如何优化热循环路径以减少残余应力。 2. 复合材料的增材制造与界面控制: 介绍了连续纤维增强复合材料(CFCs)在定向能量沉积(DED)或卧式挤出技术中的应用,以制造具有极高比强度和刚度的结构梁段或天线支架。强调了纤维与基体之间的界面结合强度如何决定最终结构的承载能力。 3. 轨道维修与就地资源利用(ISRU)的制造构想: 展望了未来深空任务中,利用3D打印技术在轨进行结构件的快速修复或替换的可能性,以及在月球或火星表面利用原位资源进行结构件制造的可行性研究和关键技术瓶颈。 结论与展望: 本书最后总结了当前深空探测器材料与结构领域面临的知识鸿沟,并展望了人工智能辅助材料设计(Materials Informatics)、多物理场耦合仿真以及自适应结构系统在未来十年内将如何推动人类对更遥远、更复杂太空环境的探索能力。本书提供的理论基础和工程实践经验,是构建下一代高可靠性深空探测器的重要基石。

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