材料成型方法論述(doc 46頁)
材料成型方法論述目錄:
緒論
第1章、液態金屬鑄造成形工藝
第2章、固態金屬塑性成形工藝(鍛壓成形)
第3章、非金屬材料及成形
第4章、零件的毛坯選擇
材料成型方法論述內容提要:
“材料成型方法”是材料成型及控製工程專業學生的一門重要的技術基礎課程,主要研究機器零件的常用材料和材料成形方法,即從選擇材料到毛坯或零件成形的綜合性課程。通過本課程的學習,可獲得常用工程材料及材料成形工藝的知識,培養學生工藝分析的能力,了解現代材料成形的先進工藝、技術和發展趨勢,為後續課程學習和工作實踐奠定必要的基礎。
材料是科學與工業技術發展的基礎。先進的材料已成為當代文明的主要支柱之一。人類文明的發展史,是一部學習利用材料、製造材料、創新材料的曆史。如果查看一下諾貝爾物理、化學獎的獲得者,不難發現20世紀的物理學家和化學家們曾對材料科學做過一係列的貢獻。Laue(1914)發現X光晶體衍射,Guillaume(1920)發現合金中的反常性質,Bridgeman(1946)發現高壓對材料的作用,Schockley、Bardeen、Brattain(1956)三人發現了半導體晶體管,Landau(1962)的物質凝聚態理論,Townes(1964)發現導致固體激光的出現,Neel(1970)發現材料的反鐵磁現象,Anderson、Mott、van Vleck(1977)研究了非晶態中的電子性狀,Wilson(1982)對相變的研究成功,Bednorz、Müller(1987)發現了30°K的超導氧化物,Smaller、Kroto(1996)發現C-60,Kilby(2000)發明第一塊芯片,上述物理領域的諾貝爾獲獎者的不少工作是直接針對材料的。至於化學家們,可以舉出Giauque(1949)研究低溫下的物性,Staudinger(1953)研究高分子聚合物,Pauling(1954)研究化學鍵,Natta、Ziegler(1963)合成高分子塑料,Barton、Hassel(1969)研究有機化合物的三維構象,Heegler、Mcdermild、白川英樹(2000)三人發現導電高分子。
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