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    該商品所屬分類:研究生 -> 工學
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    【作者】 方洪淵 
    【所屬類別】 圖書  教材  研究生/本科/專科教材  工學 
    【出版社】機械工業出版社 
    【ISBN】9787111236733
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    內容介紹



    開本:16開
    紙張:膠版紙
    包裝:平裝

    是否套裝:否
    國際標準書號ISBN:9787111236733
    叢書名:普通高等教育“十一五”重點規劃教材

    作者:方洪淵
    出版社:機械工業出版社
    出版時間:2010年09月 


        
        
    "
    編輯推薦
    本書編寫過程中,力求理論聯繫實際,突出基本問題,注重對思路和能力的培養,並適當反映國內外的**研究成果和發展趨勢。針對以往焊接專業學生培養過程中缺乏焊接熱過程相關知識的狀況,本書對這方面的相關知識也作了比較詳細的介紹。 本書可作為焊接技術與工程專業以及材料成形及控制工程專業研修焊接專業方向的本科生教材,也可供從事焊接工作的工程技術人員參考。 
    內容簡介
    本書主要內容包括:緒論、焊接熱過程、焊接應力與變形、焊接接頭、焊接結構的脆性斷裂、焊接接頭和結構的疲勞強度、焊接結構類型及其力學特點、焊接結構設計等。本書力求理論聯繫實際,突出基本問題,注重對思路和能力的培養,並適當反映國內外的*研究成果和發展趨勢。針對以往焊接專業學生培養過程中缺乏焊接熱過程的相關知識的狀況,對這方面的相關知識也作了比較詳細的介紹。
    本書可作為焊接技術與工程專業以及材料成形及控制工程專業研修焊接專業方向的本科生教材,也可供從事焊接工作的工程技術人員參考。
    作者簡介
    方洪淵,教授,1978年1月畢業於哈爾濱工業大學焊接工藝及設備專業,1990年獲工學博士學位,現為哈爾濱工業大學材料科學與工程學院焊接科學與工程繫教授,博士生導師。原哈爾濱工業大學材料科學與工程學院副院長,中國高等學校材料成形及控制工程專業教學指導分委員會委員
    目錄

    前言
    第1章 緒論
    1.1 焊接結構的特點
    1.2 構件焊接性
    第2章 焊接熱過程
    2.1 基本概念與基本原理
    2.1.1 電弧焊熱過程概述
    2.1.2 熱傳播基本定律
    2.1.3 焊接熱源
    2.2 焊接溫度場
    2.2.1 瞬時固定熱源作用下的溫度場
    2.2.2 連續移動集中熱源作用下的溫度場
    2.2.3 高斯分布熱源作用下的溫度場
    前言
    第1章 緒論
    1.1 焊接結構的特點
    1.2 構件焊接性
    第2章 焊接熱過程
    2.1 基本概念與基本原理
    2.1.1 電弧焊熱過程概述
    2.1.2 熱傳播基本定律
    2.1.3 焊接熱源
    2.2 焊接溫度場
    2.2.1 瞬時固定熱源作用下的溫度場
    2.2.2 連續移動集中熱源作用下的溫度場
    2.2.3 高斯分布熱源作用下的溫度場
    2.2.4 快速移動大功率熱源作用下的溫度場
    2.2.5 熱飽和與溫度均勻化
    2.3 焊接熱循環
    2.3.1 焊接熱循環及其主要參數
    2.3.2 焊接熱循環參數的計算
    2.3.3 多層焊時的熱循環
    2.4 熔化區域的局部熱作用
    2.4.1 熱平衡和熱流密度
    2.4.2 電極的加熱與熔化
    2.4.3 焊接熔池模型
    第3章 焊接應力與變形
    3.1 內應力的產生
    3.1.1 內應力及其產生原因
    3.1.2 熱應變與相變應變
    3.2 焊接應力與變形的形成過程
    3.2.1 簡單杆件的應力與變形
    3.2.2 不均勻溫度場作用下的應力與變形
    3.2.3 焊接引起的應力與變形
    3.3 焊接殘餘應力
    3.3.1 焊接殘餘應力的分布
    3.3.2 焊接殘餘應力的影響
    3.4 焊接殘餘變形
    3.4.1 焊接殘餘變形的分類
    3.4.2 縱向收縮變形及其引起的撓曲變形
    3.4.3 橫向收縮變形及其引起的撓曲變形
    3.4.4 角變形
    3.4.5 薄壁焊接構件的翹曲(波浪變形)
    3.4.6 焊接錯邊和扭曲變形
    3.5 焊接殘餘應力與變形的測量和調控
    3.5.1 焊接過程中應變、位移及焊接變形的測量
    3.5.2 焊接殘餘應力的測量
    3.5.3 焊接殘餘應力與變形的調整與控制
    第4章 焊接接頭
    4.1 焊接接頭的一般性能
    4.1.1 焊接接頭的基本概念
    4.1.2 焊接接頭的不均勻性及其力學行為
    4.1.3 焊縫及接頭的基本形式、分類及表示方法
    4.2 焊接接頭的工作應力分布和工作性能
    4.2.1 應力集中的概念
    4.2.2 電弧焊接頭的工作應力分布和工作性能
    4.2.3 接觸焊接頭的工作應力分布和工作性能
    4.2.4 鉚焊聯合結構與鉚焊聯合接頭
    4.3 焊接接頭靜載強度計算
    4.3.1 工作焊縫與聯繫焊縫
    4.3.2 強度計算的基本公式及簡化計算的基本做法
    4.3.3 電弧焊接頭的靜載強度計算
    4.3.4 接觸焊接頭的靜載強度計算
    4.3.5 焊縫許用應力
    第5章 焊接結構的脆性斷裂
    5.1 脆性斷裂事故和研究脆性斷裂的意義
    5.2 金屬材料的斷裂及其影響因素
    5.2.1 金屬材料斷裂的形態特征
    5.2.2 影響金屬脆性斷裂的主要因素
    5.3 材料斷裂的評定方法
    5.3.1 轉變溫度方法
    5.3.2 斷裂力學方法
    5.4 焊接結構制造工藝特點與脆性斷裂的關繫
    5.5 焊接結構抗裂性能與止裂性能的評定方法
    5.5.1 脆性斷裂的過程及焊接結構的兩種設計原則
    5.5.2 焊接接頭抗開裂性能試驗
    5.5.3 止裂試驗
    5.6 預防焊接結構脆性斷裂的措施
    5.6.1 正確選用材料
    5.6.2 采用合理的焊接結構設計
    5.6.3 用斷裂力學方法評定結構安全性
    第6章 焊接接頭和結構的疲勞強度-
    6.1 材料及結構疲勞失效的特征
    6.2 疲勞試驗及疲勞圖
    6.2.1 疲勞載荷及其表示法
    6.2.2 基礎疲勞試驗及疲勞曲線
    6.2.3 疲勞強度的常用表示法——疲勞圖
    6.2.4 各類參數對疲勞強度的影響
    6.3 疲勞斷裂的物理過程和斷口特征
    6.4 焊接接頭的疲勞強度計算標準
    6.5 影響焊接接頭疲勞強度的因素
    6.5.1 應力集中的影響
    6.5.2 近縫區金屬性能變化的影響
    6.5.3 殘餘應力的影響
    6.5.4 缺陷的影響
    6.6 提高焊接接頭疲勞強度的措施
    6.6.1 焊接結構疲勞強度設計概述
    6.6.2 疲勞強度設計的一般原則
    6.6.3 提高疲勞強度的工藝措施
    6.6.4 提高疲勞強度幾種工藝方法的定量分析與比較
    6.7 斷裂力學在疲勞裂紋擴展研究中的應用
    6.7.1 裂紋與亞臨界擴展
    6.7.2 疲勞裂紋擴展特性da/dN-△K曲線的一般關繫
    6.7.3 疲勞裂紋擴展壽命的估算
    第7章 焊接結構類型及其力學特點
    7.1 焊接結構的基本類型
    7.1.1 焊接結構的分類
    7.1.2 焊接結構的力學合理性分析
    7.2 焊接結構力學特征
    7.2.1 桁架結構及其力學特征
    7.2.2 板殼結構及其力學特征
    7.2.3 實體結構及其力學特征
    7.3 焊接結構實例分析
    7.3.1 鋼制橋梁
    7.3.2 焊接容器
    7.3.3 機床機身
    7.3.4 焊接旋轉體
    7.3.5 薄板結構
    第8章 焊接結構設計
    8.1 焊接結構設計的一般原則
    8.1.1 焊接結構設計的一般思路
    8.1.2 焊接結構設計的合理性分析
    8.1.3 焊接結構設計中應注意的問題
    8.2 焊接結構設計實例
    8.2.1 機床機身
    8.2.2 壓力容器
    8.2.3 薄板結構
    參考文獻
    在線試讀
    第1章 緒論
    焊接作為一種重要的先進制造技術在工業生產和國民經濟建設中起著非常重要的作用。經過幾十年的快速發展,目前,焊接已在許多工業部門的金屬結構(如建築鋼結構、船體、鐵道車輛、壓力容器等)制造中幾乎全部取代了鉚接。此外,在機械制造業中,以往由整鑄整鍛方法生產的大型毛坯改成了焊接結構,目前,世界主要工業國家生產的焊接結構占到鋼產量的50%~60%。
    1.1 焊接結構的特點
    與鉚接、螺栓聯接的結構相比較,或者與鑄造和鍛造的結構相比,焊接結構具有下列優點:
    (1)焊接接頭強度高 在適當的條件下,焊接接頭的強度可達到與母材等強度甚至高於母材強度。而鉚接或螺栓聯接的結構,由於要在母材上鑽孔,這樣就削弱了工作截面,從而導致承載能力下降約20%。
    (2)焊接結構設計靈活性大 主要表現在:焊接結構的幾何形狀不受限制,可以制造空心結構,而采用鉚、鑄、鍛等方法是無法制造的;焊接結構的壁厚不受限制,當兩被連接構件的壁厚相差很大時,仍然可以實現有效連接;焊接結構的外形尺寸不受限制,對於大型結構可分段制成部件,現場組焊,這是鍛、鑄工藝所不能完成的。此外,可利用標準或非標準型材組焊形成所需要的結構,目前許多大型起重機和橋梁等都采用型材制造;采用焊接的方法可實現異種材料的連接,在同一結構的不同部位可按需要配置不同性能的材料,做到物盡其用。焊接還可與其他工藝方法聯合使用,如鑄一焊、鍛一焊、栓一焊、衝壓一焊接等聯合工藝來制造金屬結構。
    (3)焊接接頭密封性好 其氣密性、水密性均優於其他方法,特別是在高溫、高壓容器上,隻有焊接接頭纔是最理想的連接形式。
    (4)焊前準備工作簡單特別是近年來數控精密氣割技術的發展,對於各種厚度或形狀復雜的待焊件,不必預畫線就能直接從板料上切割出來,一般不用再進行機械加工就可投入裝配焊接。
    (5)易於結構的變更和改型與鑄、鍛工藝相比,焊接結構的制造無需鑄型和模具,因此成本低、周期短。特別是在制作大型或重型、結構簡單而且是單件或小批量生產的產品結構時,具有明顯的優勢。
    ……


     
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