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粉末冶金材料的疲劳电子书

国家科学技术学术著作出版基金资助出版,较为全面和深地反映了各种粉末冶金材料疲劳性能和机理研究,并针对如何解决粉末冶金的疲劳问题提出了著者自己的见解。本书具有很强的实用性和理论参考价值,可作粉末冶金与金属材料相关专业的研究生、本科生教材和专业参考书,也可供从事相关领域的科研单位和企业技术人员参考使用。

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作       者:陈鼎

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2019-10-01

字       数:50.8万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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《粉末冶金材料的疲劳》全面系统地介绍了粉末冶金材料的疲劳理论和实践,内容包括粉末冶金材料疲劳问题简述以及粉末冶金铝合金、粉末冶金钛合金、粉末冶金镁合金、铁基粉末冶金材料、粉末冶金硬质合金和粉末冶金高温合金的疲劳特性。为了体现粉末冶金材料疲劳问题的特性,在书中与相应的铸造和变形合金的疲劳问题行了对比介绍。 本书具有很强的实用性和理论参考价值,可作粉末冶金与金属材料相关专业的研究生、本科生教材和专业参考书,也可供从事相关领域的科研单位和企业技术人员参考使用。  <br/>【推荐语】<br/>国家科学技术学术著作出版基金资助出版,较为全面和深地反映了各种粉末冶金材料疲劳性能和机理研究,并针对如何解决粉末冶金的疲劳问题提出了著者自己的见解。本书具有很强的实用性和理论参考价值,可作粉末冶金与金属材料相关专业的研究生、本科生教材和专业参考书,也可供从事相关领域的科研单位和企业技术人员参考使用。<br/>【作者】<br/>陈鼎,湖南大学,教授,博士生导师,陈鼎教授1975年3月生, 湖南大学教授/博士生导师。材料学(中南大学)与材料物理(日本东北大学)双博士,京都大学博士后。2000年以来在国内外公发表和收发表学术论文200余篇, 其中国际英文学术SCI期刊论文112篇,以第 一作者与通讯作者身份在国外相关领域的权 威刊物上发表SCI论文80余篇,论文被SCI/EI收录300余篇次,主要论文被包括《PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE》《PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE》《ADVANCED MATERIALS 》《CHEMISTRY OF MATERIALS》《Bioresource Technology》《ACTA MATERIALIA》《SCIENTIFIC REPORTS》《GREEN CHEMISTRY》《ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 》《INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY》在内的相关领域的国际顶 级刊物他引560余次(H因子为14,G因子20)。出版国内外学术著作12部(国外3部),获国家发明专利8项,作为第 一获奖人和第二获奖人获部级二等奖各1项。现为《硬质合金》和《精密成形工程》杂志编委。“有色金属钨及硬质合金产业技术创新战略联盟”专家委员会委员。 目前主要从事高性能粉末冶金材料的制备与疲劳性能评估工作,先后从事过Al及Al基复合材料、硬质合金、非晶态合金的疲劳性能研究工作,在相关研究领域承担过省部级重课题和国家重实验室课题等多项课题,在国内外学术期刊发表相关领域SCI/EI收录论文数十篇。  <br/>
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前言

目录

第1章 本书导读:粉末冶金材料疲劳问题简述

1.1 粉末冶金材料的缺陷

1.2 粉末冶金材料的静疲劳

1.3 细晶、强化相与弥散粒子对粉末冶金合金疲劳性能的影响

1.4 小能量多次冲击和损伤积累

1.5 粉末冶金合金的界面工程

1.6 厚度效应对粉末合金疲劳特性的影响

1.7 显微组织控制

1.8 调和结构对粉末合金疲劳性能的影响

参考文献

第2章 粉末冶金铝合金的疲劳特性

2.1 铸造与变形铝合金的疲劳裂纹萌生与扩展简介

2.1.1 铸造铝合金的裂纹萌生与扩展

2.1.2 变形铝合金的裂纹萌生与扩展

2.2 粉末铝合金的疲劳裂纹萌生与扩展

2.2.1 粉末铝合金的裂纹萌生

2.2.2 粉末铝合金的裂纹扩展

2.3 粉末铝合金的疲劳强度

2.3.1 晶粒细化对疲劳强度的影响

2.3.2 成分改性对疲劳强度的影响

2.3.3 制备工艺对疲劳强度的影响

2.3.4 颗粒强化对疲劳强度的影响

2.3.5 温度对疲劳强度的影响

2.4 讨论

参考文献

第3章 粉末冶金钛合金的疲劳特性

3.1 铸造与变形钛合金的疲劳裂纹萌生与扩展行为简介

3.1.1 铸造与变形钛合金的裂纹萌生[1]

3.1.2 铸造与变形钛合金的裂纹扩展[2]

3.1.3 铸造与变形钛合金的疲劳特性

3.2 粉末冶金钛合金的疲劳裂纹萌生与扩展

3.2.1 粉末冶金钛合金简介[74~76]

3.2.2 粉末钛合金的裂纹萌生

3.2.3 粉末钛合金的裂纹扩展

3.2.4 粉末冶金钛合金的疲劳特性

3.3 讨论

参考文献

第4章 粉末冶金镁合金的疲劳特性

4.1 铸造和变形镁合金的裂纹萌生与扩展

4.1.1 镁和镁合金的形变机理和疲劳破坏[1~5]

4.1.2 铸造和变形镁合金的裂纹萌生

4.1.3 铸造和变形镁合金的裂纹扩展

4.1.4 镁合金的疲劳强度

4.2 粉末镁合金的疲劳裂纹萌生与扩展

4.2.1 粉末镁合金研究进展

4.2.2 粉末镁合金的疲劳裂纹萌生与扩展

4.2.3 粉末镁合金的疲劳特性

4.3 讨论

参考文献

第5章 铁基粉末冶金材料的疲劳特性

5.1 多孔钢的疲劳裂纹萌生与扩展[2~4]

5.1.1 多孔钢的疲劳裂纹萌生

5.1.2 多孔钢裂纹扩展路径

5.1.3 多孔钢的裂纹扩展速率

5.1.4 多孔钢的疲劳裂纹扩展模式

5.1.5 裂纹的闭合和偏转

5.1.6 多孔钢的疲劳性能

5.1.7 多孔钢的疲劳比和损伤参数

5.2 多孔钢的滚动接触疲劳

5.2.1 多孔钢的表面致密化[69~72]

5.2.2 齿根的弯曲疲劳和齿面的滚动接触疲劳[69,72]

5.2.3 多孔钢滚压表面致密化工艺的研究

5.3 注射成形烧结钢的疲劳特性

5.3.1 注射成形烧结钢的缺陷

5.3.2 注射成形4600烧结合金钢的疲劳特性[106~109]

5.3.3 注射成形不锈钢的疲劳特性[110~112]

5.3.4 注射成形Fe-Ni合金的疲劳特性

5.3.5 注射成形Fe-Ni-C系低合金钢的疲劳特性

5.3.6 金属注射成形冷作工具钢的超声疲劳性能[115]

5.4 粉末热锻钢的疲劳裂纹萌生与扩展

5.4.1 粉末热锻钢的疲劳裂纹萌生[116]

5.4.2 粉末热锻钢疲劳裂纹扩展路径

5.4.3 粉末热锻钢疲劳裂纹的扩展速率

5.4.4 粉末热锻钢的疲劳特性

5.4.5 粉末锻造连杆的疲劳强度

5.5 粉末高速钢的疲劳裂纹萌生与扩展

5.5.1 熔铸高速工具钢的裂纹萌生与扩展

5.5.2 粉末高速钢的疲劳裂纹萌生与扩展

5.5.3 喷射沉积高速工具钢

5.6 讨论

参考文献

第6章 粉末冶金硬质合金的疲劳特性

6.1 引言

6.2 硬质合金疲劳裂纹萌生行为[1,3,4]

6.3 疲劳裂纹扩展行为[1,3,4,6]

6.3.1 裂纹扩展路径

6.3.2 硬质合金的疲劳裂纹扩展模式[4]

6.3.3 影响疲劳裂纹扩展的外在因素

6.3.4 影响疲劳裂纹扩展的内在因素

6.4 硬质合金的疲劳特性

6.4.1 化学成分对疲劳特性的影响

6.4.2 疲劳加载模式对疲劳强度的影响

6.4.3 环境对疲劳特性的影响

6.4.4 表面状态对疲劳强度的影响

6.5 硬质合金的增韧处理

6.5.1 硬质合金增韧理论

6.5.2 硬质合金增韧方法

6.6 硬质合金的多冲和静疲劳试验

6.6.1 多冲试验的发展历程[125~127]

6.6.2 陶瓷材料的静疲劳

6.6.3 硬质合金的小能多冲和静载疲劳研究[131]

6.7 硬质合金的厚度效应与工具设计[138]

6.7.1 单位质量的疲劳寿命

6.7.2 硬质合金静疲劳寿命的厚度效应

6.7.3 微观组织参数对硬质合金厚度效应的影响

6.7.4 工业装备的实际应用的验证

6.8 讨论

参考文献

第7章 粉末冶金高温合金的疲劳特性

7.1 铸造和变形高温合金的疲劳特性简介

7.1.1 铸造和变形高温合金的裂纹萌生和扩展

7.1.2 铸造和变形合金的疲劳特性

7.2 粉末高温合金的疲劳特性

7.2.1 粉末冶金高温合金的应用与发展[43~47]

7.2.2 粉末高温合金的裂纹萌生与扩展

7.2.3 粉末高温合金的疲劳性能

7.3 氧化物弥散强化高温合金的疲劳特性

7.3.1 氧化物弥散强化高温合金的发展历史[151~153]

7.3.2 几种典型的MAODS的性能

7.3.3 氧化物弥散强化高温合金的疲劳特性

7.4 讨论

参考文献

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