金属构件失效分析

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廖景娱 著
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  • 金属材料
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  • 金属构件
  • 工程材料
  • 材料科学
  • 断裂力学
  • 腐蚀失效
  • 疲劳失效
  • 应力分析
  • 结构完整性
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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787502545550
版次:1
商品编码:10588408
包装:平装
开本:16开
出版时间:2010-06-01
页数:239

具体描述

内容简介

《金属构件失效分析》阐述金属装备及其构件失效与失效分析的工程概念及相关的理论知识。全书共5章。第1章对金属构件的失效与失效分析作概括性介绍,使教学双方有互相沟通的共同语言;第2章基础知识补充金属学、断裂力学及腐蚀学中与失效分析密切相关的内容,可根据学生原有基础知识的情况选学;第3章详细介绍金属构件常见的失效形式及其判断,对各种失效形式的失效现象、失效特点、引起失效的原因及预防措施结合工程实践作尽可能详尽的介绍并展示实例;第4章是失效分析方法和手段,包括思维方法、失效分析程序制订到具体失效分析全过程进行的各项工作,均按指导操作的叙述方式进行介绍;第5章列举金属构件失效的案例,可穿插在前几章学习中使用。 《金属构件失效分析》可作为机械装备、安全工程等相关专业高年级本科生和低年级研究生的教材,也可作为从事工业装备,尤其是锅炉压力容器安全监察、管理、检验工程技术人员的培训教材,还可作为从事失效分析工作的在职、科研、检测人员和处理失效事故的管理人员的参考书。

目录

1.概述
1.1.金属构件的失效及失效分析
1.2.失效分析的意义
1.2.1.促进科学技术的发展
1.2.2.提高装备及其构件的质量
1.2.3.具有高经济效益和社会效益
1.3.金属构件的失效形式及失效原因
1.3.1.金属构件的失效形式
1.3.2.引起失效的原因
1.4.失效分析与其他学科的关系
1.5.失效分析的历史发展与国内外失效分析的状况
1.5.1.失效分析的历史发展的三阶段
1.5.2.国内外失效分析状况
1.6.失效分析工作者的主要任务和应具备的基本素质
复习思考题

2.失效分析基础知识
2.1.金属构件中可能引起失效的常见缺陷
2.1.1.铸态金属组织缺陷
2.1.2.金属锻造及轧制件缺陷
2.1.3.夹杂物及其对钢性能的影响
2.1.4.金属焊接组织缺陷
2.1.5.钢铁热处理产生的组织缺陷
2.2.力学计算基本概念
2.2.1.传统强度理论及其适用范围
2.2.2.断裂力学基本概念
2.3.环境作用机理
2.3.1.化学反应
2.3.2.电化学反应
复习思考题

3.金属构件常见失效形式及
……
《现代材料科学基础:理论、实验与应用》 本书深入探讨了现代材料科学的核心概念、前沿理论、关键实验技术及其在各个工业领域的广泛应用。全书共分为四个部分,内容详实,逻辑清晰,旨在为材料科学领域的学生、研究人员和工程师提供一个全面而深入的参考。 第一部分:材料结构与性能的关系 本部分从微观层面入手,系统阐述了不同材料(包括金属、陶瓷、聚合物和复合材料)的原子结构、晶体结构、缺陷类型及其对宏观性能(如力学性能、热学性能、电学性能和磁学性能)的影响。 原子与化学键: 详细介绍不同原子间的结合方式,如离子键、共价键、金属键和范德华力,以及这些键合方式如何决定材料的基本属性。 晶体结构与缺陷: 深入剖析理想晶体模型,并重点讲解各种晶体缺陷(点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷)的形成机制、表征方法及其对材料性能的显著影响,例如位错对塑性变形的促进作用。 相图与相变: 阐述相图在理解合金成分、温度与相组成之间关系中的关键作用,并详细介绍固态相变(如退火、淬火、回火)的微观机制和对材料性能的调控。 微观结构表征: 详细介绍光学显微镜、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等现代显微分析技术,以及X射线衍射(XRD)、能量色散X射线光谱(EDS)等无损检测方法,并结合实例展示如何利用这些技术解析材料的微观结构。 第二部分:材料性能的理论模型与模拟 本部分聚焦于材料性能的理论计算与模拟方法,为理解和预测材料行为提供强大的工具。 第一性原理计算(DFT): 详述基于量子力学的第一性原理计算方法,包括其理论基础、计算流程以及在预测材料电子结构、键合性质、相稳定性等方面的应用。 分子动力学模拟(MD): 深入介绍分子动力学模拟的技术原理,阐述如何模拟原子和分子的运动,以及其在研究材料动力学过程(如扩散、弛豫、相变)和微观机制中的优势。 有限元分析(FEA): 详细介绍有限元方法的理论基础和离散化过程,重点讲解如何利用FEA进行宏观材料行为的仿真分析,包括应力-应变分析、热传导模拟、断裂力学预测等。 计算材料科学的挑战与前沿: 讨论当前计算材料科学面临的挑战,如模型尺度、精度与效率的平衡,并展望其在材料设计、性能优化和失效预测等方面的未来发展方向。 第三部分:先进材料制备与加工技术 本部分介绍当前主流和新兴的先进材料制备与加工技术,强调工艺控制对材料性能的影响。 固态加工技术: 详述轧制、锻造、挤压、拉伸等经典固态加工工艺,并重点分析变形机制、组织演化和性能强化机理。 粉末冶金技术: 详细介绍粉末制备、压制、烧结等关键环节,以及该技术在制备难熔金属、硬质合金、多孔材料等方面的优势。 薄膜制备技术: 深入探讨物理气相沉积(PVD)和化学气相沉积(CVD)等薄膜制备方法,并分析其在制备功能性涂层、半导体器件等领域的应用。 增材制造(3D打印): 详细介绍选择性激光熔化(SLM)、电子束熔化(EBM)等金属3D打印技术,并分析其在复杂结构制造、个性化定制材料等方面的潜力。 热处理工艺优化: 结合具体材料体系,深入分析退火、淬火、回火、时效等热处理工艺对材料组织和性能的精细调控,并提供工艺参数选择的指导。 第四部分:材料在关键工程领域的应用 本部分将材料科学的理论知识与实际工程应用相结合,通过具体案例展示材料在不同领域的选择、设计与性能优化。 航空航天材料: 探讨高温合金、钛合金、复合材料在飞机发动机、结构件等方面的应用,分析其耐高温、高强度、轻质化的关键技术。 汽车工程材料: 介绍高强度钢、铝合金、镁合金、工程塑料等在汽车轻量化、安全性提升方面的作用,以及材料选择对燃油经济性和排放的影响。 能源领域材料: 重点介绍在太阳能电池、锂离子电池、燃料电池、核能等领域所需的特种材料,包括其结构、电化学性能、耐腐蚀性等。 生物医学材料: 探讨生物相容性材料、医用植入物、药物缓释载体等在医疗健康领域的应用,以及材料设计对生物功能的考量。 电子信息材料: 介绍半导体材料、介电材料、磁性材料、导电聚合物等在集成电路、传感器、显示器等电子器件中的关键作用。 本书结构严谨,内容翔实,图文并茂,辅以大量的实例分析和参考文献,旨在帮助读者建立扎实的材料科学基础,掌握先进的分析与模拟工具,并能将所学知识应用于解决实际工程问题,推动材料科学与工程的进步。

用户评价

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《金属构件失效分析》这本书,在我看来,更像是一部工程界的“侦探小说”。它没有惊心动魄的情节,却充满了对细节的严谨探究,带领我一步步揭开金属构件失效的真相。我一直对机械零部件在长期服役过程中是如何“生病”的充满好奇,这本书给了我最好的答案。它从材料的微观结构入手,详细剖析了各种失效模式,例如疲劳、蠕变、腐蚀等,并且用大量的实例来佐证这些理论。书中对疲劳失效的讲解尤其细致,从裂纹的萌生到扩展,再到最终的断裂,作者一步步地展示了循环载荷对金属材料的“磨损”过程,配合着断口形貌的图片,简直就像在观看一个微观世界的“断裂史”。我特别喜欢书中对不同材料在不同失效模式下的表现进行对比分析,这让我对材料选择的合理性有了更深刻的理解。此外,书中关于失效分析的技术方法,例如金相检验、扫描电镜分析等,也进行了详细的介绍,这让我对如何科学地诊断失效原因有了系统的认识。总而言之,这是一本非常实用且具有启发性的书籍,它不仅提升了我的专业知识,更重要的是,它教会了我一种审慎和细致的工程态度,让我能够更好地理解和应对工程实践中的挑战。

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《金属构件失效分析》这本书,对我而言,更像是一本“事故调查报告汇编”与“工程伦理教科书”的结合体。我一直以来都对工程事故背后的原因充满好奇,而这本书恰恰满足了我的求知欲。它没有回避那些令人遗憾的失败案例,反而将它们作为最生动的教材,带领读者深入探究每一个失效环节。从结构设计上的不合理,到制造工艺上的瑕疵,再到使用维护上的疏忽,作者通过详尽的案例分析,为我们勾勒出了金属构件失效的完整“犯罪现场”。我尤其被书中关于疲劳失效的章节所吸引,它不仅解释了裂纹萌生的微观机制,还展示了裂纹扩展的宏观路径,配合着断口形貌的图片,让人对这种“慢慢蚕食”的失效过程有了直观的认识。书中对不同失效模式的区分和判定方法也进行了详细的介绍,这对于实际工作中需要进行失效分析的工程师来说,无疑是极为宝贵的参考。我记得书中有一段关于压力容器失效的分析,详细讲解了过载、材料缺陷以及环境因素如何共同作用导致爆炸性断裂,那种对安全隐患的警示意味让我心生警醒。这本书不仅仅是关于“为什么会失效”,更重要的是关于“如何避免失效”,它教会了我一种批判性的思维方式,在进行工程设计和评估时,始终要考虑到最坏的可能性,并采取相应的预防措施。读完这本书,我对工程的可靠性有了更深层次的理解,也更加认识到每一个细微之处都可能关乎重大安全。

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这本《金属构件失效分析》真是一本让我大开眼界的书。我一直对机械工程领域非常着迷,尤其是那些看似坚不可摧的金属构件,它们究竟是怎样在日积月累的载荷、环境因素以及制造缺陷下,最终走向衰败的?这本书就像一位经验丰富的技师,带着我一层层剥开金属失效的奥秘。它没有枯燥乏味地堆砌理论公式,而是通过大量生动形象的案例,将复杂的失效机理娓娓道来。从微观的晶界滑移、疲劳裂纹的萌生与扩展,到宏观的过载断裂、应力腐蚀开裂,每一个概念都配有清晰的显微照片和工程图纸,让我仿佛身临其境地看到了金属内部的“伤痕累累”。尤其让我印象深刻的是关于疲劳失效的部分,作者深入浅出地解释了循环载荷如何一点点侵蚀金属的韧性,直至最终的突然断裂,这与我们日常生活中一些“小毛病”最终导致“大问题”的道理有些相似,但背后却是严谨的科学原理。书中对于不同合金材料在不同工况下的失效表现也做了详尽的对比分析,这对于我理解工程实践中为什么会选择特定的材料具有了全新的认识。此外,书中关于失效分析的实验方法和仪器介绍也相当详细,让我对如何诊断和预防金属构件失效有了更系统的了解,不再仅仅是停留在理论层面。总而言之,这是一本既有深度又不失广度的优秀读物,对于任何对金属构件失效感兴趣的工程师、学生或是科研人员来说,都绝对是不可多得的宝藏。它不仅提升了我的专业知识,更激发了我对工程设计和材料科学的无限探索欲。

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读了《金属构件失效分析》这部著作,我仿佛经历了一场关于工程材料“生命周期”的深度探索。这本书以其卓越的深度和广度,为我揭示了金属构件从诞生到衰亡的每一个关键节点。它并没有止步于理论知识的堆砌,而是通过大量的实际案例,将抽象的失效机理具象化,让我对金属的脆弱性有了直观的认识。我尤其被书中对于“脆性断裂”的详尽阐述所吸引,它解释了材料在某些特定条件下,如何突然失去韧性,导致灾难性的后果。书中配有的显微照片和断口形貌图,犹如一幅幅“X光片”,让我得以窥见金属内部真实的“伤痕”。此外,书中关于“应力腐蚀开裂”的分析也令我印象深刻,它阐释了在特定环境和载荷条件下,金属材料如何遭受双重打击,加速其失效进程。作者在书中对于失效分析的流程和方法也进行了详细的介绍,从宏观检查到微观分析,每一步都清晰明了,为实际工程中的问题诊断提供了坚实的指导。这本书不仅提升了我的专业知识,更重要的是,它在我心中种下了一颗“风险意识”的种子,让我更加敬畏工程的复杂性,也更加珍惜材料科学的进步。

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《金属构件失效分析》这本书,对我而言,更像是一本关于工程材料“健康诊断”的百科全书。我一直以来都对那些看似坚固的金属构件,在经历长时间服役后,是如何出现各种“病症”充满好奇,这本书为我揭示了其中的奥秘。它并没有局限于理论知识,而是通过大量的实际案例,将抽象的失效机理具象化。我尤其对书中关于“疲劳损伤”的分析所吸引,它深入浅出地解释了金属在循环载荷下,如何一点点积累损伤,最终导致断裂。书中配有的显微照片和断口形貌图,就像是金属材料的“X光片”,让我得以窥见它们内部的“伤痕”。此外,书中关于“蠕变”的讲解也让我印象深刻,它揭示了材料在高温和持续载荷下的变形机制,以及这种变形如何最终导致失效。作者在书中对于失效分析的步骤和方法也进行了详细的介绍,从宏观的目视检查到微观的金相分析,每一步都清晰明了,为实际工程中的问题诊断提供了坚实的指导。这本书不仅提升了我的专业知识,更重要的是,它让我对工程设计的严谨性有了更深刻的理解,也更加认识到材料选择和工艺控制的重要性。

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《金属构件失效分析》这本书,就像一位循循善诱的导师,用最贴近实践的方式,引领我走进金属材料失效的世界。我一直以来都觉得,工程的魅力不仅仅在于它的创造力,更在于它对失败的反思和学习。这本书正是这样一本关于“如何从失败中学习”的教科书。它没有回避那些令人痛惜的失效案例,反而将它们作为最生动的案例,带领我深入分析每一个失效环节。从宏观的应力集中,到微观的晶体结构变化,作者层层递进,将复杂的失效机理梳理得井井有条。我特别欣赏书中对于疲劳裂纹萌生和扩展过程的细致描述,它就像一段娓娓道来的故事,讲述了金属在重复载荷下如何一点点被“磨损”,最终走向断裂。书中还穿插了大量实际工程中的失效案例,例如桥梁垮塌、飞机部件断裂等,这些案例的分析非常到位,让我深刻认识到失效分析在保障工程安全中的重要性。作者在书中对于不同失效模式的分类和判定方法也进行了详细的介绍,这为我提供了一个系统性的分析思路。读完这本书,我不仅对金属材料的失效有了更深入的理解,更重要的是,我学会了一种严谨的工程思维,时刻警惕潜在的风险,并在设计和使用过程中采取有效的预防措施。这本书对于任何从事工程领域工作的人来说,都是一本不可或缺的宝贵财富。

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读完《金属构件失效分析》,我感觉自己仿佛穿越了一场关于材料“生命周期”的史诗。这本书给我带来的不仅仅是知识的增长,更是一种对工程严谨性的深刻体悟。它并没有停留在简单地描述失效现象,而是深入剖析了导致失效的根本原因,从材料本身的内在缺陷,到外部环境的恶劣影响,再到设计和制造过程中的疏忽,每一个环节都被细致地考察。我特别欣赏书中对于各种复杂失效模式的分类和解析,例如蠕变、脆性断裂、应力腐蚀裂纹等,作者用一种抽丝剥茧的方式,将这些看似神秘的现象变得清晰易懂。书中列举的许多工程事故案例,虽然令人扼腕,但却为我们提供了宝贵的教训,让我们能够从中学习,避免重蹈覆辙。我记得其中一个案例,讲述了桥梁钢缆在海洋环境中的腐蚀失效,书中详细分析了电化学腐蚀机理以及盐雾对金属材料的侵蚀过程,配合着腐蚀坑的照片,那种触目惊心的画面感至今难忘。这本书让我意识到,金属构件的失效往往不是单一因素造成的,而是多种因素相互作用的结果,这就像医生诊断病情一样,需要综合考虑各种可能性。作者在书中对于如何进行失效分析的步骤和流程也进行了详细的阐述,包括取样、宏观和微观检验、化学成分分析、力学性能测试等等,这些都为实际工程中的问题解决提供了清晰的指导。这本书极大地拓宽了我的视野,让我对工程的可靠性和安全性有了更深刻的理解,也更加敬畏那些在幕后默默守护我们安全的工程设计者和材料科学家。

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这本《金属构件失效分析》对于我来说,简直是一场关于工程材料“死亡真相”的深度解剖。我一直对那些在工程项目中因失效而造成的事故感到好奇,这本书就像一位经验丰富的法医,带领我层层剥开金属构件失效的谜团。它并没有枯燥地堆砌理论,而是通过大量触目惊心的案例,将复杂的失效机理一一呈现。我特别被书中关于“脆性断裂”的分析所吸引,它详细解释了材料在特定条件下,如何突然失去韧性,导致灾难性的后果。书中配有的显微照片和断口形貌图,就像是金属构件的“墓碑”,记录着它们“死亡”的痕迹。此外,书中关于“应力腐蚀裂纹”的讲解也让我印象深刻,它揭示了材料在复杂环境下,如何被多种因素“围攻”,最终走向失效。作者在书中对于失效分析的步骤和方法也进行了详细的介绍,从宏观的目视检查到微观的金相分析,每一步都清晰明了,为实际工程中的问题诊断提供了坚实的指导。这本书不仅提升了我的专业知识,更重要的是,它让我对工程的可靠性有了更深刻的理解,也更加敬畏那些默默守护我们安全的工程设计者。

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这本书《金属构件失效分析》,在我阅读体验中,更像是经历了一场关于工程材料“病理学”的深度学习。我一直对金属构件在承受各种载荷和环境因素时,是如何逐渐走向衰败充满好奇,而这本书恰恰满足了我的求知欲。它没有简单地罗列理论,而是通过大量详实的案例,将抽象的失效机理变得生动形象。我特别被书中关于“过载断裂”的分析所吸引,它清晰地解释了材料在超过其承受能力时,是如何迅速发生不可逆的损伤。书中配有的断口照片,更是直观地展示了材料在不同断裂模式下的“伤痕”,让我仿佛置身于一个微观的“事故现场”。此外,书中关于“应力腐蚀”的探讨也令我印象深刻,它揭示了材料在复杂环境下,如何被多种因素“围攻”,最终走向失效。作者在书中对于失效分析的步骤和方法也进行了详尽的介绍,从宏观的目视检查到微观的形貌分析,每一步都清晰明了,为实际工程中的问题诊断提供了坚实的指导。这本书不仅提升了我的专业知识,更重要的是,它让我对工程的可靠性有了更深刻的理解,也更加敬畏那些默默守护我们安全的工程设计者。

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这本《金属构件失效分析》简直是一本“解剖学”指南,只不过它解剖的对象是那些沉默而坚韧的金属构件。作为一名对工程材料怀有浓厚兴趣的读者,我一直对金属在各种复杂环境下如何表现出脆弱的一面感到好奇。这本书以一种极其系统和深入的方式,解答了我所有的疑问。它从金属材料的微观结构出发,详细阐述了各种失效机制,例如位错滑移、晶界断裂、相变以及各种缺陷如何成为失效的“导火索”。书中的插图和照片非常精良,清晰地展示了不同失效模式下的断口形貌,让我能够直观地理解材料是如何被破坏的。我特别喜欢书中关于腐蚀失效的章节,它详细讲解了电化学腐蚀、均匀腐蚀、点蚀、缝隙腐蚀等不同类型的腐蚀,以及它们对金属结构的影响。作者还介绍了各种防护措施,例如防锈涂层、电化学保护等,这对于实际工程应用具有极强的指导意义。此外,书中关于材料选择和热处理对失效行为的影响也进行了深入的分析,这让我对工程设计中的“知其然,知其所以然”有了更深刻的认识。这本书不仅是一部理论著作,更是一本实践指南,它为我提供了一个分析和解决金属构件失效问题的框架。读完这本书,我感觉自己对金属材料的理解上升到了一个新的高度,也更加明白了工程师在设计和维护过程中所承担的巨大责任。

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但却依然执着,那些沉淀在画面里的情深缘浅,少有人明白的。

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相遇,或许是命运中抒写的悲剧;错过,或许是上苍给予我们的恩赐。痴痴凝望于朦胧中消失的身影,痛已在心中开始肆意蔓延…

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墨染琴韵,淡写流年,可能好过默然相爱,寂静喜欢。

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送货速度超级快,很满意

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【二】流•年

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很多话,想对你说,最后憋成几个字:好好照顾自己,好好生活。

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金属构件失效分析,很好

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流年怎样呢?或许,像一曲《红豆》,在雪花绽放的季节,才知道相拥的温暖;又或是一曲《遇见》,是忘了对白的瞬间邂逅。流年,没这么浪漫的。如果有,也只能是会有天使替我爱你的深深遗憾吧。80后,总是孤独的。听着那些忧郁的情歌,总会不由自主的把自己代入,都不喜欢做快乐的主角。朋友说我不像80后,因为,总爱没心没肺的笑着。是啊,我总是笑着,虽然,看着那些微笑的情侣从身边走过,有着淡淡的失落。这样看着,静静的,然后就知道了构成流年的元素,除了伤感,就是失落了。

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