具体描述
通常钢是指在固态可以变形的各种铁基合金。对于铁—碳合金则限于含碳低于2.1%的部分才列入钢的范畴。把此界限推广,所有含碳低于2.1%的铁基合金称之为钢。按此定义,有一部分在固态可以变形的铁基合金如球墨铸铁由于它含碳高于2.1%,不属于钢的范畴,而列入铸造生铁类。钢包括大量不同用途的品种,不同用途对性能有不同要求。考虑到不同的用途,根据钢的性能和外形尺寸,对绝大部分钢种制订了跨地区的或工厂内部的标准。各种钢的性能由它的化学成分、热处理工艺和变形加工工艺所决定。化学成分必须在钢液凝固前调整好,凝固以后成分就很难再改变。因此炼钢生产的第一步,就是冶炼出指定成分的粗钢;然后第二步再将粗钢加工变形和热处理制成成品钢。狭义的炼钢就是指第一步。它的冶金学问题将是本书探讨的内容。
作者简介
作者简介
1928年出生于德国不来
梅市。1952年毕业于马尔堡
大学物理化学和化学系。毕
业后留校在硅酸盐化学研究
所任研究助理并于1955年获
博士学位。1955~1969年在
多特蒙德市赫尔德联合冶金
公司炼钢研究和开发部门工
作,研究转炉炼钢、真空冶
金和炉渣利用等,担任工程
师、总工程师等职务。1969
年至今为柏林工业大学钢铁
冶金学教授,主讲炼铁学、
炼钢学、高温反应工程和热
能工程、凝固理论等课程,
同时进行钢铁冶金反应工程
学基础理论研究。从1980年
起任北京科技大学客座教授。
1987年任日本东北大学客座
教授。
荣誉职务有:北京科技
大学荣誉教授、法国冶金学
会荣誉会员、德国钢铁工程
师协会冶金基础理论委员会
荣誉委员。
目录信息
1概论――钢的定义――炼钢的宗旨
2热力学基础
2.1最重要精炼反应概述
2.2金属多元系中的活度
2.3炉渣结构
2.4气体平衡
2.5氧化平衡
2.5.1铁―氧系
2.5.2用于氧化精炼的二元渣系
2.5.3CaO-FeOn-SiO2三元系及相关的金属―渣平衡
2.5.4CaO-FeOn-P2O5系和脱磷平衡
2.6脱氧平衡
2.6.1简单的脱氧平衡
2.6.2复合氧化物的生成
2.7脱硫平衡
2.7.1硫化物的溶解度积
2.7.2用固体脱硫剂脱硫
2.7.3含氧化钙碱性渣脱硫
2.8与含碱金属渣的平衡
2.9钙冶金
3传质
3.1提取冶金反应的各种形式
3.1.1引言和基本概念
3.1.2反应类型
3.2传输过程
3.2.1引言和基本概念
3.2.2边界层
3.2.3无摩擦流中的传质
3.2.4有摩擦层流中的流动和传质
3.2.5应用剖面积分法进行边界层方程的近似计算
3.2.6有摩擦湍流的流动和传质
3.2.7自由表面上湍流的动量传递和物质传递
3.2.8界面活性物质对传质的影响
3.2.9相界处有沉淀反应的传质
4冶金反应动力学
4.1引言
4.2金属―气体反应
4.2.1铁液和氮之间的反应
4.2.2铁液和氢之间的反应
4.2.3铁液中的碳―氧反应
4.3金属―熔渣反应
4.3.1不涉及碳的反应
4.3.2有碳参加的反应
4.4固体物质的溶解
4.4.1致密物质的溶解
4.4.2多孔物质的溶解
4.4.3石灰在硅酸盐渣中的溶解
5多相系统中固体颗粒液滴和气泡的运动规律
5.1引言
5.2固体颗粒的运动
5.3气泡的运动
5.3.1气泡的生成
5.3.2气泡阻力的规律
5.3.3气泡的分裂
5.4液滴的运动
5.5颗粒悬浮系和气泡群的运动规律
5.5.1有限厚度的颗粒云团的运动
5.5.2气泡柱
5.6携带固体粉粒的气体流股的行为
5.6.1气力输送状态图
5.6.2携带固体物料的气体流股的流体动力学特性
5.6.3颗粒穿越界面进入熔体
5.7乳化现象
5.7.1液滴形成的条件
5.7.2熔渣―金属界面速度
5.7.3乳化生成液滴的数量
6冶金系统中的传质
6.1引言
6.2耐火材料的侵蚀过程
6.3气泡搅动的界面
6.3.1模型假说
6.3.2实验结果
6.4颗粒、液滴和气泡传质的基本原理
6.5熔体中小颗粒的长大和溶解
6.6颗粒和界面间的相互作用,颗粒凝并和颗粒析出
6.7搅拌状态下的颗粒析出
6.8高雷诺数条件下固体颗粒附近的传质
6.9考虑颗粒内部扩散时的颗粒传质
6.10熔体与液滴之间的传质
6.11气泡和熔体之间的传质
7反应器理论
7.1反应器理论概念
7.2均相系统的宏观动力学
7.2.1引言
7.2.2非乳化系统的宏观动力学
7.2.3乳化系统的宏观动力学
7.2.4结论
7.3弥散系统的物质转化
7.3.1确定颗粒 液滴和气泡上物质转化的规则
7.3.2氧气转炉中的金属―熔渣反应
7.3.3喷吹石灰或碳化钙进行铁水脱硫
7.4脱碳反应
7.5混合
7.5.1引言
7.5.2混合模型
7.5.3转炉中的混合
8熔化动力学
8.1热由热源直接向固体炉料传热的熔化过程
8.1.1引言
8.1.2预热期
8.1.3熔化期
8.2固体料在自身熔体中的熔化
8.2.1前言
8.2.2不考虑固体内热传导的熔化
8.2.3考虑固体料内部热传导的熔化
8.2.4实验结果
8.3纯铁在铁―碳合金熔体中的熔化
8.4熔化的过程模型
内容索引
参考文献
主要符号表
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
作为一名在行业内摸爬滚打了多年的工程师,我可以说,一本好的技术书籍就像一位良师益友,能够不断启发你的思考,拓展你的视野。这本书,让我有这种感觉。它不像某些书那样,只是简单地罗列公式和概念,而是非常注重将理论知识与实际应用相结合。书中举了很多具体的案例,分析了在不同生产工艺和使用环境下,钢铁材料会发生哪些变化,以及如何通过调整成分和工艺来优化性能。我印象特别深刻的是关于热处理部分的内容,讲得非常透彻,对不同热处理方法的作用机理都有深入的阐述,这对我日常工作中解决一些棘手的质量问题非常有指导意义。而且,这本书的语言也比较通俗易懂,避免了过于晦涩的专业术语,即使是跨领域的技术人员,也能较快地理解和掌握其中的精髓。
我一直觉得,要真正掌握一个领域,就不能满足于浅尝辄止,而是要深入到最根本的原理。这本书,正是这样的探索之旅。它没有回避任何复杂的概念,而是以一种清晰、逻辑严谨的方式,将那些看似高深的理论一一剖析。我特别欣赏它在讲解过程中,始终围绕着“为什么”来展开,而不是仅仅告知“是什么”。比如,在解释某些相变的驱动力时,它会从热力学和动力学的角度进行深入分析,这让我能够真正理解其中的奥秘,而不是死记硬背。而且,书中还提供了一些思考题,鼓励读者自己去推导和验证,这对于培养独立思考能力非常有帮助。对于想要系统性学习钢铁材料知识的读者来说,这本书绝对是不可多得的宝藏。
这本书我真的已经期待很久了,拿到手的那一刻,感觉沉甸甸的,很有分量。翻开第一页,我就被它那种严谨的学术氛围给吸引住了。虽然我不是专业科班出身,但从小就对金属材料这块儿有着浓厚的兴趣,尤其是那些经过高温淬炼,最终变成坚不可摧的钢铁的奥秘。这本书的封面设计就透露着一种沉静而力量感,一看就知道不是那种花里胡哨的科普读物,而是真材实料的干货。我尤其喜欢它里面那种对细节的考究,很多地方都引用了最新的研究成果,还有那些精美的插图和图表,简直是为我这样的爱好者量身定做的。我迫不及待地想深入研究它里面的每一个章节,尤其是那些关于晶体结构、相变以及各种合金元素的微观影响的部分。我相信,通过这本书,我能够更深刻地理解钢铁材料的内在逻辑,不再仅仅停留在表面观察,而是能够触及到它最核心的灵魂。
我一直对材料科学有着莫名的情怀,尤其是那些与我们日常生活息息相关的基础材料。钢,作为现代工业的基石,它的背后蕴含着怎样的科学原理?这本书,就是我寻找答案的向导。它以一种非常人性化的方式,将复杂的冶金过程拆解开来,让我能够清晰地看到,从铁矿石到形态各异的钢材,中间经历了怎样的奇妙转变。我喜欢它对各种添加元素作用的细致描述,比如那些微量的元素,是如何赋予钢铁非凡的性能的。书中还涉及了许多关于材料的力学性能、腐蚀性能等方面的知识,这些都与我们实际的应用场景紧密相关,让我能够更好地理解不同种类的钢材在不同领域中的适用性。这本书,不仅是一本技术书籍,更像是一部关于钢铁的史诗。
说实话,一开始抱着试一试的心态入手这本书,因为“钢冶金学”这个名字听起来就挺硬核的,我担心自己会看不懂。但当我翻开它的时候,惊喜真的接踵而至。它并没有像我想象的那样枯燥乏味,反而是以一种非常生动有趣的方式,带领我走进了一个全新的世界。我喜欢它那种层层递进的叙述方式,从最基本的概念讲起,然后逐步深入到更复杂的主题。更让我惊喜的是,书中还穿插了一些历史故事和行业发展的小趣闻,让我在学习专业知识的同时,还能了解到钢铁工业的发展脉络,这让整个阅读过程充满了趣味性。我尤其喜欢它对一些经典实验的描述,仿佛身临其境,能够感受到科学家们探索真理的过程。这本书绝对是我近期阅读体验最好的一本书。