材料成型原理

胡勇/高钰璧

目录

  • 1 绪论
    • 1.1 课程性质、内容、学习要求及考核说明
  • 2 第一篇 液态金属成型
    • 2.1 第一章:液态金属的结构与性质
      • 2.1.1 液态金属结构
      • 2.1.2 液态金属性质
      • 2.1.3 液态金属的充型能力
    • 2.2 第二章:凝固温度场
      • 2.2.1 传热基本原理
      • 2.2.2 铸件凝固温度场的解析解法
      • 2.2.3 焊接过程温度场
    • 2.3 第三章:金属凝固的热力学与动力学
      • 2.3.1 凝固热力学
      • 2.3.2 均质形核
      • 2.3.3 非均质形核
      • 2.3.4 晶体长大
    • 2.4 第四章:单相及多相合金的凝固
      • 2.4.1 凝固过程的溶质再分配
      • 2.4.2 凝固界面前沿成分过冷
      • 2.4.3 成分过冷对单相固溶体凝固组织影响
      • 2.4.4 界面稳定性动力学分析
      • 2.4.5 枝晶间距
      • 2.4.6 多相合金凝固(共晶)
    • 2.5 第五章:铸件凝固组织的形成与控制
      • 2.5.1 铸件宏观凝固组织
      • 2.5.2 焊缝宏观组织的构成
    • 2.6 第六章:特殊条件下的凝固
    • 2.7 第七章 缺陷形成与控制
      • 2.7.1 合金中成分偏析
      • 2.7.2 气孔与夹杂
      • 2.7.3 缩孔与缩松
      • 2.7.4 应力与变形
      • 2.7.5 热裂纹
      • 2.7.6 冷裂纹
    • 2.8 与液态成型相关的工艺视频
  • 3 第二篇 金属塑性成形
    • 3.1 第一章:金属塑性成型的物理基础
      • 3.1.1 绪论
      • 3.1.2 金属在冷态下的塑性变形
      • 3.1.3 金属的热塑性变形
      • 3.1.4 对塑性变形和变形抗力的影响因素
      • 3.1.5 金属的超塑性
    • 3.2 第二章:金属塑性成形的力学基础
      • 3.2.1 张量的基本知识
      • 3.2.2 外力、应力和点的应力状态
      • 3.2.3 主应力和主切应力
      • 3.2.4 应力平衡微分方程
      • 3.2.5 应力莫尔圆
    • 3.3 第三章:应变分析
      • 3.3.1 位移与应变
      • 3.3.2 质点的应变状态和应变张量
      • 3.3.3 小应变几何方程、应变连续方程
      • 3.3.4 塑性变形体积不变条件
      • 3.3.5 速度分量和速度场、位移增量与应变增量、应变速度张量
      • 3.3.6 平面问题和轴对称问题
    • 3.4 第四章:屈服准则
      • 3.4.1 材料真实应力-应变曲线及材料模型
      • 3.4.2 理想材料的屈服准则
      • 3.4.3 屈服准则的几何表达
      • 3.4.4 两个屈服准则的统一表达式
      • 3.4.5 应变硬化材料的屈服与加载表面
    • 3.5 第五章:材料本构关系
      • 3.5.1 弹性应力应变关系
      • 3.5.2 塑性应力应变关系
      • 3.5.3 增量理论
      • 3.5.4 全量理论
    • 3.6 第六章:金属塑性变形与流动问题
      • 3.6.1 金属流动方向——最小阻力定律
      • 3.6.2 影响金属塑性变形和流动的因素
      • 3.6.3 不均匀变形、附加应力和残余应力
      • 3.6.4 金属塑性成形中的摩擦和润滑
    • 3.7 第七章:金属塑性成形的工程应用
      • 3.7.1 金属塑性成形问题的求解方法概述
      • 3.7.2 主应力法
      • 3.7.3 滑移线法
      • 3.7.4 塑性极值原理和上限法
    • 3.8 与金属塑性成型相关的工艺视频
  • 4 第三篇 金属连接成形
    • 4.1 绪论
    • 4.2 第一章:焊接热过程
    • 4.3 第二章:熔池凝固与焊缝组织
    • 4.4 第三章:焊接熔合区
    • 4.5 第四章:焊接热影响区
    • 4.6 第五章:焊接裂纹
    • 4.7 与焊接有关的相关工艺视频
第四章:单相及多相合金的凝固

 各位同学,从本章开始,我们介绍合金的结晶(凝固)过程。

 为什么说研究对象是合金?因为在实际工程应用中,我们更多接触到的并非是单一的,百分之百的纯金属。因此对于提及的液态金属凝固,主要目标对象是合金液体。事实上,纯金属只是合金的一个特例。那么,既然要谈合金的凝固问题,究竟合金有哪些构成?前面说了纯金属是合金的特例,在大家学习金属学知识过程中,对于合金是如何定义的?固溶体是不是合金?金属间化合物又是什么?合金中有可能存在几种物相?什么是单相合金?什么又是多相合金?什么是单晶体?什么又是多晶体?单晶体是否是单相?多晶体又是否可以为单相?多晶体有没有可能是多相构成等等系列问题,这些术语背后的含义请大家去认真的回顾和思考。

为了帮助大家建立上述的知识,特提供如下视频供学习。


 


ok,现在各位同学一定对于研究的对象或主体有了清晰的认知,接下来,请大家根据本章的学习指南,做出规划安排。本章属于液态金属凝固的重中之重,有很多知识点理解和学习起来有一定的难度,所以请务必通过指南的指引,从逻辑层面建立学习和思考的正确路径。


 

由于本章课件超链接存在问题,特将修正过的课件提供给大家下载使用,特别说明,下面的版本是正确版本。