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材料失效系统控制

《材料失效系统控制》是2018年1月化学工业出版社出版的图书,作者是李金桂、陈建敏、何玉怀。

材料失效系统控制基本信息

材料失效系统控制目录

绪论

0.1 材料失效及其危害 1

0.1.1 材料及其制品遭遇的三大环境 1

0.1.2 材料及其制品失效的三大表现 3

0.1.3 材料制品提前失效的危害 5

0.2 材料失效系统控制 7

0.2.1 系统工程学 7

0.2.2 系统工程学的工业实践与成效 9

0.2.3 材料失效控制系统工程 9

0.2.4 材料失效系统控制各阶段任务 11

0.3 对三大失效表现各有表述 14

0.4 表面工程技术在控制失效中的广泛应用 15

0.4.1 表面技术的功能和应用 15

0.4.2 表面工程技术的发展 16

0.4.3 表面工程三大技术 20

0.4.4 表面工程技术使用的三个要点 23

参考文献 24

第一篇 腐蚀控制系统工程

第1章 系统研究 精心设计

1.1 腐蚀与腐蚀控制 27

1.1.1 腐蚀的类别 27

1.1.2 腐蚀预防与控制 28

1.2 腐蚀控制系统工程学 29

1.2.1 概念 29

1.2.2 “腐蚀控制系统工程学”对腐蚀问题的深化认识 31

1.2.3 腐蚀控制的设计因素 33

1.2.4 防腐蚀结构设计的职责 33

1.2.5 防腐蚀结构设计原则 35

1.3 隔离侵蚀环境设计 38

1.3.1 侵蚀环境的隔离设计 38

1.3.2 排水设计 39

1.3.3 通风设计 41

1.4 合理的构型设计 42

1.4.1 介质流动管道及容器内腔的设计 42

1.4.2 避免冷热不均诱发腐蚀的设计 43

1.4.3 合理的连接结构的设计 43

1.4.4 结构组合件的装配设计 45

1.5 预防应力与腐蚀协同作用的设计 46

1.5.1 应力与腐蚀协同作用效应 47

1.5.2 应力的作用和影响 48

1.5.3 预防应力腐蚀的设计 50

1.5.4 防止零、部件腐蚀疲劳的设计 54

1.6 预防电偶腐蚀的设计 56

1.6.1 电偶腐蚀内涵 56

1.6.2 电偶腐蚀的控制原理 58

1.6.3 电偶腐蚀控制原则 60

1.7 阴极保护设计 60

1.7.1 阴极保护设计原理 61

1.7.2 阴极保护系统的设计要点 63

1.8 合理地选用材料 65

1.8.1 设计选材的重要性与复杂性 65

1.8.2 选材依据 72

1.8.3 设计选材原则 73

1.9 电子电器产品的环境适应性 74

1.9.1 实施环境工程确保环境适应性 74

1.9.2 环境适应性试验方法 75

1.9.3 环境-腐蚀效应 77

1.9.4 电子产品的腐蚀控制 82

参考文献 85

第2章 科学制造 科学使用

2.1 制造与材料 86

2.1.1 制造与材料的关系 86

2.1.2 制造就是材料加工 86

2.1.3 制造工程中需要控制的因素 88

2.2 严格制造工艺,防止埋下祸根 88

2.2.1 制造过程中的宝贵的经验 88

2.2.2 制造过程中预防腐蚀原则 89

2.2.3 原材料及预成型的控制 90

2.2.4 锻造过程中的工艺控制 91

2.2.5 铸造过程中的工艺控制 92

2.2.6 焊接过程中的工艺控制 93

2.2.7 特种加工过程中的工艺控制 96

2.2.8 热处理过程中的工艺控制 98

2.3 表面工程技术的应用 99

2.3.1 表面转化改性层 100

2.3.2 涂镀层 101

2.4 精加工过程的腐蚀控制 107

2.4.1 精加工过程中产品零件的临时性保护 107

2.4.2 表面加工过程中的腐蚀控制 109

2.4.3 在装配过程中的腐蚀控制 113

2.5 使用维修过程中的腐蚀控制 116

2.5.1 使用因素 117

2.5.2 维护因素 117

2.5.3 金属腐蚀特征及鉴别 118

2.6 维护是确保电子电器使用可靠性的关键 121

参考文献 122

第二篇 摩擦、磨损控制系统工程

第3章 摩擦、磨损与润滑

3.1 摩擦 123

3.1.1 摩擦概述 123

3.1.2 摩擦的类型 123

3.1.3 主要摩擦理论 125

3.1.4 影响摩擦的因素 128

3.1.5 摩擦的利用和控制 130

3.2 磨损和耐磨材料 131

3.2.1 磨损的三个阶段 131

3.2.2 材料磨损理论 132

3.2.3 减少磨损的方法 133

3.3 润滑和润滑材料 136

3.3.1 润滑概述 136

3.3.2 润滑的类型 137

3.3.3 润滑剂 139

3.3.4 润滑剂的性能 141

3.3.5 润滑技术 142

参考文献 146

第4章 摩擦学失效与延寿

4.1 摩擦学失效 147

4.1.1 磨损失效 147

4.1.2 润滑失效 152

4.1.3 摩擦学失效分析及预防控制 156

4.2 摩擦学测试与状态检测 158

4.2.1 摩擦学测试技术 159

4.2.2 摩擦学状态检测和辨识技术 164

4.2.3 检测技术的发展 169

4.3 摩擦学失效控制与延寿 172

4.3.1 摩擦学设计 172

4.3.2 摩擦学数据库 179

4.3.3 润滑油优化应用与延寿 182

4.3.4 固体润滑材料应用技术 194

4.3.5 固-油复合润滑延寿技术 205

4.3.6 表面工程延寿和磨损修复技术 211

4.3.7 重大装备的润滑管理 215

参考文献 218

第三篇 疲劳断裂控制系统工程

第5章 疲劳失效及其影响因素

5.1 疲劳断裂(失效)的基本概念 219

5.1.1 疲劳断裂的危害性 219

5.1.2 交变应力与交变应变 219

5.1.3 疲劳断裂过程 220

5.1.4 疲劳断裂失效的分类 221

5.2 疲劳失效的主要影响因素 222

5.2.1 形状 222

5.2.2 尺寸 223

5.2.3 表面状况的影响 223

5.2.4 平均应力对疲劳强度的影响 225

5.2.5 载荷持续情况的影响 225

5.2.6 腐蚀的影响 226

5.2.7 温度的影响 229

5.2.8 微动磨损与接触的影响 230

第6章 疲劳失效的设计控制基础

6.1 选材 233

6.2 抗机械疲劳设计技术和方法 235

6.2.1 抗机械疲劳结构设计 235

6.2.2 抗机械疲劳设计方法 236

6.3 抗疲劳失效材料设计 239

6.3.1 提高疲劳极限的材料选择和设计 239

6.3.2 延缓疲劳裂纹萌生的材料选择和设计 240

6.3.3 降低裂纹扩展速率的材料选择和设计 240

6.4 抗腐蚀疲劳设计 241

6.4.1 材料的选择和设计方法 241

6.4.2 抗腐蚀疲劳结构设计方法 241

6.5 抗疲劳磨损设计 242

6.6 环境 242

6.7 结构与工艺设计 243

6.8 改善疲劳强度的表面处理方法 243

6.8.1 表面冷作强化 244

6.8.2 表面热处理强化 245

6.9 提高机器零件疲劳强度的其他方法 246

6.9.1 建立预应力及预紧力 246

6.9.2 调节和恢复材料性能 246

6.9.3 表面防护 246

6.10 可检性 247

6.10.1 结构合理布局 247

6.10.2 制定合理的检验程序 248

6.10.3 控制安全工作应力 248

第7章 疲劳失效的表面完整性控制

7.1 表征表面完整性的物理量 249

7.2 表面粗糙度控制 251

7.3 残余应力场控制 252

7.4 表面再结晶缺陷控制 253

7.4.1 预回复热处理对再结晶的抑制作用 254

7.4.2 渗碳对再结晶的抑制作用 255

7.4.3 去除表面变形层对再结晶的抑制作用 256

7.4.4 涂层对再结晶的抑制作用 257

7.4.5 晶界强化元素对再结晶危害的修复作用 258

第8章 材料与结构的热工艺控制

8.1 铸造 259

8.1.1 多肉类缺陷 259

8.1.2 孔洞类缺陷 260

8.1.3 裂纹冷隔类缺陷 261

8.1.4 表面缺陷 264

8.1.5 残缺类缺陷 265

8.1.6 夹杂类缺陷 266

8.2 锻造 267

8.2.1 锻造缺陷及其分类 267

8.2.2 裂纹 268

8.2.3 折叠 268

8.2.4 组织缺陷 268

8.3 焊接 269

8.3.1 焊接缺欠的定义及分类 269

8.3.2 焊接裂纹 270

8.3.3 空穴 274

8.3.4 焊缝中的固体夹杂物 275

8.3.5 未焊透、未熔合和咬边 277

8.3.6 焊接残余应力 279

8.3.7 其他缺欠 280

第9章 结构失效的评价与修复

9.1 结构失效的检测与安全评价 281

9.1.1 检测 281

9.1.2 结构剩余寿命 283

9.1.3 结构的安全性评价 285

9.2 人员培训与持证上岗 287

9.3 现场维修 289

9.3.1 维修、更换以及有关维修技术 289

9.3.2 疲劳损伤与裂纹的维修方法 292

9.4 复合材料修理 296

9.4.1 损伤评估技术 296

9.4.2 损伤修补技术 297

9.4.3 修补材料 299

9.4.4 修补工艺、设备 299

9.4.5 修补后评定 300

参考文献 300 2100433B

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材料失效系统控制造价信息

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材料失效系统控制内容简介

材料及其制品在服役环境(自然环境和运行环境)作用下,出现腐蚀、摩擦和断裂,是一种自然现象,不可回避,但科学研究与大量事实一再证明,设计、制造、使用、材料、工艺、检测工程师共同携手,进行系统预防与控制,可以提高材料及其制品的环境抗力,减少腐蚀、磨损和断裂,减少提前损伤、提前破坏、提前失效及其所造成的损失。本书全面系统地阐述了材料与制品在加工、装配、储存、运输、使用、维护、维修的全过程中所遭遇的环境作用引发的变质、退化或破坏;提出了控制其提前失效要从设计开始,贯穿于设计、制造、使用、维护、维修全过程,进行全员、全方位地系统化控制的理念及其理论、原则、技术和措施。

本书可供各种行业研制、设计、制造、检验、储运、维护维修、供应、管理等部门的设计师、工程师和管理人员使用;也可作为工学院师生的参考书。

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材料失效系统控制常见问题

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材料失效系统控制文献

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常见VAV系统控制策略分析——当变风量空调系统中各VAV末端装置风门开度随控制区域空调负荷的变化而改变时, AHU的DDC控制器根据各末端装置状态及时调整送风机转速使系统送风量与末端负荷相匹配。目前,风管静压控制策略主要有定静压、变静压控制、总风量控制三...

基于PLC的自动混料系统控制及改造 基于PLC的自动混料系统控制及改造

基于PLC的自动混料系统控制及改造

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大小:81KB

页数: 4页

论述了1种基于PLC的自动混料系统的控制及改造,对新旧控制系统进行了比较,讨论了S5和S7在自动混料系统中的应用,并阐述了混料系统的工艺流程和控制过程。由于称量系统是混料系统的核心部分,对改造后的称量系统进行了分析,深入研究了调试过程中遇到的难点问题。

材料失效分析内容简介

《材料失效分析》讲述了多种材料失效形式,同时对各种失效形式的形貌、特点、破损机制及相应的检测仪器、分析手段进行了介绍。各种失效形式包括机械力破损、腐蚀性破损和高温破损等,针对这些失效形式又进行了细分;针对不同的失效种类,详细地说明了失效特征与失效机制。《材料失效分析》也对各种失效分析仪器和检测技术作了详尽的介绍,分析仪器包括断口形貌观察工具和失效成分分析工具等;检测技术重点介绍了非破坏性检测。

《材料失效分析》既可供材料学生类专业教材,也可供从事使用材料的各工程领域(机械、土木、化工、电子、医学等)人员作为参考用书。

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工程材料的失效分析概述

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更新时间: 2010-08-30

资料Tag:工程材料 失效分析

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简介

本书对于工程师来说是专门研究及分析零件失效的最佳工具,对材料失效的信息而言,是最早的一步到位的参考资料;本书介绍的原理与实践包括:金属、陶瓷、塑料、复合材料及电子材料的失效分析,实际地、手把手地帮助您来选择和评价分析方法,用对比的断口组织显微照片来精确定位断裂的类型,本书可在报告中作为专业的例子。

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1 金属材料和产品的失效分析与研究

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