Pressure Vessel Design

Pressure Vessel Design pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Elsevier Science Ltd
作者:Zeman, Josef L./ Rauscher, Franz/ Schindler, Sebastian
出品人:
页数:320
译者:
出版时间:2006-7
价格:$ 305.10
装帧:HRD
isbn号码:9780080449500
丛书系列:
图书标签:
  • 压力容器
  • 设计
  • 机械工程
  • 压力设备
  • 材料力学
  • 有限元分析
  • 安全规范
  • 焊接
  • 制造
  • 管道工程
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具体描述

This book explores a new, economically viable approach to pressure vessel design, included in the (harmonized) standard EN 13445 (for unfired pressure vessels) and based on linear as well as non-linear Finite Element analyses. It is intended as a supporting reference of this standard's route, providing background information on the underlying principles, basic ideas, presuppositions, and new notions. Examples are included to familiarize readers with this approach, to highlight problems and solutions, advantages and disadvantages. This is the only book with background information on the direct route in pressure vessel design. It contains many worked examples, supporting figures and tables and a comprehensive glossary of terms.

好的,这是一本名为《材料科学与工程基础》的图书简介,专注于基础理论、实验方法和前沿应用,不涉及压力容器设计主题。 --- 图书简介:材料科学与工程基础 书名:材料科学与工程基础 (Materials Science and Engineering Fundamentals) 内容概述: 《材料科学与工程基础》旨在为读者提供一个全面、深入且结构化的视角,涵盖现代材料科学的核心理论、关键结构特征、性能测试方法以及在不同工程领域中的应用。本书的核心目标是建立起原子结构、微观组织、材料性能与宏观行为之间的清晰联系,为学习者奠定坚实的科学基础,并引导他们理解材料在实际工程挑战中的作用。 本书摒弃了对特定工程设计细节(如压力容器、管道、结构承载等)的探讨,而是将重点放在了材料本身的内在属性、演化规律以及表征技术上。它是一本关于材料“是什么”以及“为什么会那样表现”的教科书,而非“如何设计特定设备”的实用手册。 第一部分:材料的原子与电子基础 本部分深入探讨了材料科学的基石——原子结构和化学键合。内容从量子力学的基本概念出发,解释了元素周期表与电子构型如何决定材料的化学性质。重点阐述了离子键、共价键、金属键和范德华力在不同材料体系中的作用,以及这些键合特征如何影响材料的熔点、导电性和晶体结构。 随后的章节详细解析了晶体结构和晶格缺陷。我们介绍了体心立方(BCC)、面心立方(FCC)和六方密堆积(HCP)等基本晶体结构,并运用密堆积指数和晶面指数来描述和定位晶体内部的原子排列。更重要的是,本书强调了晶体缺陷——点缺陷(空位、间隙原子、取代原子)、线缺陷(位错)和面缺陷(晶界)——在决定材料力学性能、扩散行为和电学特性中的关键作用。对位错理论的深入分析,特别是位错运动与塑性形变的关系,是理解金属加工和强化的基础。 第二部分:材料的组织与性能控制 本部分将焦点从原子尺度扩展到微米和纳米尺度,探讨材料的微观组织如何通过热处理和加工工艺来调控。 热力学与相图: 详细介绍了相变的热力学驱动力(吉布斯自由能),并深入讲解了二元合金相图的解读。平衡态相图(如铁碳合金的Fe-C图)是理解合金设计和热处理工艺的基础。本书强调了非平衡相变的重要性,如冷却速率对析出相形貌的影响。 动力学与扩散: 阐述了菲克扩散定律,并从统计力学的角度解释了扩散过程的温度依赖性。这部分内容对于理解固态反应、渗碳、氧化以及材料的蠕变过程至关重要。 微观组织控制: 探讨了固溶处理、时效强化、晶粒细化等关键热处理技术如何影响材料的强度、硬度和韧性。特别关注了晶界在阻碍位错运动中的作用,从而解释了Hall-Petch关系的基本原理。 第三部分:主要材料体系的特性 本书系统地分类和分析了工程中最常用的三大类材料:金属、陶瓷和聚合物。 金属合金: 不仅回顾了结构钢和不锈钢的微观结构演变,还着重于非铁合金(如铝合金、钛合金)的强化机制,包括固溶强化、沉淀强化、加工硬化和晶界强化。对于不同失效模式下的金属韧性转变进行了深入的讨论。 陶瓷材料: 侧重于陶瓷的离子/共价键特性如何导致其高硬度、高熔点以及显著的脆性。详细讨论了氧化物、非氧化物陶瓷的制备方法(如粉末冶金、烧结)以及其独特的电学、热学性能(如半导体陶瓷、压电材料)。 聚合物材料: 考察了长链分子的结构特征、分子量对性能的影响,以及结晶度、玻璃化转变温度(Tg)和蠕变行为。重点分析了热塑性塑料与热固性塑料的差异,以及交联网络在提高热稳定性和机械性能中的作用。 第四部分:材料性能的表征与测试 本部分聚焦于如何量化和预测材料的行为。详细介绍了标准化的测试方法和分析技术。 力学性能测试: 涵盖了拉伸、压缩、弯曲、冲击和硬度测试的标准规程。对屈服强度、极限拉伸强度、韧性断裂能、疲劳极限和蠕变速率的测量和数据分析进行了详尽的指导。特别强调了疲劳裂纹的萌生、扩展和最终断裂过程的机理分析。 微观结构分析技术: 介绍了扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)在观察形貌和缺陷方面的应用。同时也阐述了X射线衍射(XRD)在晶体结构鉴定和残余应力分析中的核心地位。热分析技术(如DSC, TGA)用于量化热转变和热稳定性。 第五部分:前沿材料与环境交互 最后,本书展望了材料科学领域的前沿发展,并探讨了材料与外部环境的相互作用。 功能性材料: 讨论了半导体材料的能带理论、导电机制,以及磁性材料(如永磁体、软磁体)的工作原理。简要介绍了复合材料的基本概念(如纤维增强)及其性能优势。 材料失效分析: 详尽分析了腐蚀(电化学腐蚀、应力腐蚀)、磨损和疲劳等常见的失效模式。不同于简单的现象描述,本书从微观机制层面解释了这些失效过程的驱动力,为材料的防护和寿命预测提供了理论基础。 目标读者: 本书适合于材料科学、机械工程、化学工程、航空航天工程等专业本科高年级学生和研究生作为教材或参考书。对于希望系统回顾和深化材料基础知识的工程师和研究人员,本书也提供了极佳的参考价值。它旨在培养读者从原子结构到宏观应用进行系统性思维的能力,是构建任何先进工程技术知识体系的必要基石。

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