具体描述
内容简介
本书是根据煤炭工业中等学校物资管理专业104学时的《金属材料》教学大纲编写的。
本书共分十章,主要介绍金属材料的性能、组织结构、铁碳合金状态图、钢的热处理及常用金属
材料的分类、牌号、型号、规格、标注、成份、性能和主要用途;介绍钢的火花鉴别、金属的腐蚀、金属
的订货、检验及保管、防腐等的有关基本知识。在书中用一章的篇幅较为详细地叙述属于材料性质
的机电产品――滚动轴承与电焊条的知识。
本书除作为煤炭工业中等专业学校、职工中专、函授中专物资管理、市场营销专业的教材、亦可
作为企业物资管理工作人员业务自学的参考书。
作者简介
目录信息
第一章 金属材料的性能
第一节 金属材料的物理性能
第二节 金属材料的化学性能
第三节 金属材料的机械性能
第四节 金属材料的工艺性能
第二章 金属的组织结构
第一节 金属的原子结构
第二节 金属的晶体结构
第三节 金属的结晶
第四节 金属的同素异构转变
第五节 合金的相结构与性能
第三章 铁碳合金状态图
第一节 二元合金相图简介
第二节 铁碳合金的相和组织
第三节 铁碳合金状态图
第四节 含碳量与铁碳合金室温组织与机械性能之间的关系
第四章 钢的热处理
第一节 热处理概述
第二节 钢在加热时的转变
第三节 钢在冷却时的转变
第四节 钢的热处理
第五节 钢的表面热处理
第五章 生铁、铁合金及铸铁
第一节 生铁
第二节 铁合金
第三节 铸铁
第六章 钢
第一节 钢的概述
第二节 结构钢
第三节 工具钢
第四节 特殊性能钢
第五节 铸造碳钢
第七章 钢材
第一节 钢材的压力加工
第二节 钢轨及其配件
第三节 型钢
第四节 钢板和钢带
第五节 钢管
第六节 煤矿专用型钢
第七节 金属制品
第八章 有色金属材料
第一节 有色金属的分类及牌号表示方法
第二节 铜及铜合金
第三节 铝及铝合金
第四节 普通有色金属
第五节 轴承合金、易熔合金及银合金
第六节 钛和其它稀有金属
第七节 硬质合金与粉末冶金材料
第九章 金属材料的检验和防腐
第一节 金属材料的标准
第二节 金属材料的检验
第三节 钢铁的火花鉴别
第四节 金属材料的腐蚀及防护
第十章 滚动轴承与电焊条
第一节 滚动轴承
第二节 电焊条
附录
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的语言风格,用一个词来形容就是“枯燥至极”。它缺乏任何能够激发读者好奇心的引导性叙述。作者的笔调永远是平铺直叙,不带任何感情色彩,仿佛在陈述一个既定的、不容置疑的物理事实。这使得许多本应非常有趣的概念,比如特定晶界对材料塑性的巨大影响,读起来也变得索然无味。我试图在书中寻找任何能让我产生“啊哈!”时刻的精彩论述,但都以失望告终。作者似乎坚信,只要把公式和数据堆砌得足够多,读者自然就会明白其中的精妙之处,但他完全低估了人类大脑对于结构化、故事化知识的接受度。举个例子,他在解释“蠕变”现象时,只是列举了不同温度下的时间依赖性曲线,却从未用一个引人入胜的工程案例来阐述,比如一座在高温下长期服役的涡轮叶片是如何因为蠕变而失效的。因此,这本书对于我建立对材料“行为”的直觉性理解帮助有限,它更像是一份需要被强制阅读的学术文献,而不是一本激发学习热情的工具书。
这部书的封面设计简直是灾难,那种廉价的金属光泽和生硬的字体搭配,让我几乎以为这是本上世纪八十年代的旧教科书。我本来满怀期待地想了解一些关于新合金研发的前沿知识,结果打开扉页,看到的却是大篇幅的微观组织结构图,而且图例标注得极其晦涩难懂。内容上,它似乎对材料的宏观性能,比如强度和韧性,只是蜻蜓点水般提了一笔,然后就一头扎进了晶格缺陷和位错理论的海洋里。我试着理解其中关于“相变动力学”的章节,但作者的叙述方式过于学术化,充满了复杂的数学公式和密集的术语,读起来就像在啃一本没有配图的物理化学教材。更让人抓狂的是,书中引用的参考文献大多是俄文或德文的老旧期刊,没有提供任何现代研究的视角。这本书给我的感觉是,它只适合那些已经浸淫在这个领域多年,并且习惯于阅读纯理论推导的专家,对于我这样想从基础概念上建立系统认知的新手来说,它更像是一堵密不透风的知识高墙。我甚至怀疑作者是否真正关注过现代工业对轻量化和高耐腐蚀材料的实际需求,还是仅仅沉迷于象牙塔内的理论构建。
这份“金属材料”的读物在数据呈现方面存在严重的失衡。它在某些极其细微的实验参数上花费了大量的篇幅进行精确到小数点后五位的描述,仿佛这些参数的微小波动是决定一切的关键。然而,在涉及到材料的实际应用案例时,描述又变得极其笼统和模糊。比如,书中花了三页来详细介绍一种特定的氧化还原反应在熔炼过程中的热力学平衡,但当我试图寻找关于这种金属在极端环境(如深海高压或太空真空)下的腐蚀数据时,相关内容却少得可怜,或者干脆就是一句“需要进一步研究”。这种内容上的重力分配让我感到非常困惑:作者似乎更热衷于展示自己对实验细节的掌控力,而不是致力于提供一个全面、实用的工程参考。对于一个试图将理论知识应用于解决实际工业问题的读者来说,这种厚此薄彼的处理方式无疑是令人沮丧的。我更希望看到的是,扎实的理论基础能够有力地支撑起对真实世界复杂问题的洞察与解决,而不是将篇幅浪费在那些理论上成立但实际中几乎不会出现的极端精确性上。
这本书的排版简直让人怀疑是不是排版师和作者之间存在某种私人恩怨。字里行间充满了令人窒息的冗余和低效的表达。比如,讲到一个简单的热处理过程,作者能用将近两页的篇幅,从原子扩散的概率模型一直追溯到工业革命早期的锻造技术,仿佛生怕读者遗漏任何一个无关紧要的历史细节。我需要快速查阅关于高熵合金热稳定性的资料,结果花了半个小时在索引里摸索,发现关键词索引做得极其粗糙,很多核心概念要么被归在非常偏门的标题下,要么干脆就缺失了。阅读体验极其糟糕,我不得不频繁地在不同章节之间来回跳跃,试图将零散的信息点拼凑起来。而且,书中大量使用了缩写词,但对这些缩写的首次定义往往模糊不清,或者被埋藏在段落的末尾。读完几章后,我感觉自己不是在学习材料科学,而是在进行一场艰苦的文字解码游戏。这本书给我的核心感受是:信息量巨大,但有效信息密度极低,更像是一部未经编辑的、作者的私人研究笔记的集合,而不是一本面向读者的规范出版物。
我原以为这本关于“金属材料”的书会涉及现代制造业的热门话题,比如增材制造(3D打印)对材料性能的影响,或者先进复合材料的界面设计。然而,这本书的内容似乎停滞在了上个世纪末的某个时间点。当我翻到有关“疲劳断裂”的部分时,作者详尽地描述了S-N曲线的推导,这固然重要,但完全忽略了在实际工程应用中,如何通过无损检测技术来实时监测疲劳裂纹的萌生和扩展。书中对于计算机模拟和有限元分析(FEA)在材料设计中的应用几乎只字未提,仿佛这些现代工具从未存在过一样。对我来说,材料科学的价值体现在如何用更少的材料、更低的成本实现更高的性能,而这本书似乎只关注理论的完备性,而对“如何做”和“为什么现在这样做更好”这两个关键问题避而不谈。如果我需要一本能够指导我进行现代材料筛选和工艺优化的参考书,这本书绝对不是我的首选,它更像是一座为历史学家保留的、关于传统冶金学的纪念碑,充满了过去时代的印记,却对未来的发展方向显得异常沉默。