金属材料液态成型工艺

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出版者:化学工业
作者:贾志宏,傅明喜编
出品人:
页数:345
译者:
出版时间:2008-2
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787122017208
丛书系列:
图书标签:
  • 金属材料
  • 液态成型
  • 铸造
  • 金属加工
  • 材料科学
  • 工程技术
  • 精密铸造
  • 快速成型
  • 金属工艺
  • 模具设计
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具体描述

《高等学校教材·金属材料液态成型工艺》是高等学校“材料成型与控制”专业的主干课程教材,它系统地阐述了液态成型工艺中相关的造型材料、零件结构的铸造工艺性、工艺设计方案的制定、浇注系统设计、浇冒口系统的原理及设计、工艺装备设计、特种铸造工艺(包括金属型铸造、压力铸造、熔模铸造、消失模铸造等)的原理及工艺、先进液态成型工艺等内容。

好的,以下是一份与《金属材料液态成型工艺》无关,但详细、内容丰富的图书简介: --- 《星际航行:超光速驱动与空间折叠理论研究》 作者: 艾萨克·维克多·哈洛克(Isaac Victor Harlock) 出版社: 银河前沿科学出版社 页数: 892页(精装,附录包含300页数学推导) 出版时间: 2347年 图书简介: 本书是星际航行理论物理学领域中一部里程碑式的巨著,它系统地梳理并深入探讨了自第一次曲速引擎实验失败以来,人类在寻求超光速(FTL)旅行技术过程中所面临的理论与工程瓶颈。本书并非对现有主流曲速(Warp)理论的简单复述,而是聚焦于一种颠覆性的新范式——空间折叠场(Space Folding Field, SFF) 的构建与稳定性分析。 在长达数个世纪的探索中,传统的相对论框架对宏观物质的超光速移动构成了不可逾越的障碍。哈洛克教授在本书的前半部分,以严谨的数学逻辑,首先剖析了阿尔库贝雷度规(Alcubierre Metric)在处理负能量密度和因果律维持方面的内在矛盾。他引入了“黎曼曲率张量扰动模型”(Riemann Curvature Tensor Perturbation Model, RCTPM),证明了现有曲速场设计中,粒子真空态的过度极化是导致引擎失稳和时空撕裂的主要元凶。这一部分的论述,对传统物理学教育体系提出了严峻的挑战,并为后续章节的创新奠定了坚实的理论基础。 本书的核心创新集中于“零惯性质量跃迁点”(Zero Inertial Mass Transition Point, ZIMTP) 理论的构建。哈洛克教授提出,我们不应试图“推动”飞船穿越空间,而应通过精确调控局部时空结构,使飞船所处的“泡”能够瞬时‘接触’到遥远的目标区域,实现“折叠”式的位移。 第一卷:基础物理学的重构与张量场的新视角 卷首详细介绍了SFF理论的数学基础。作者摒弃了对传统暗物质/暗能量的依赖,转而探索“零点能场调控”(Zero-Point Energy Field Manipulation)的可能性。通过详尽的五维卡鲁扎-克莱因模型(Kaluza-Klein Model)的变体分析,本书展示了如何利用高维微观结构中的能量梯度,在三维空间中诱导出可控的、局域化的时空扭曲。 重点章节包括对“狄拉克海等价能级”(Dirac Sea Equivalent Energy Level)的深入研究。作者认为,通过超导量子干涉器件(SQUID)阵列,精确地将特定波长的量子噪声注入到真空背景中,可以模拟出必要的负能量密度,但无需实际拥有负质量物质。这为超光速驱动的工程实现提供了理论上的可行路径,极大地规避了对奇异物质的需求。 第二卷:空间折叠场的动力学模型与稳定性分析 在理解了基础调控机制后,本书进入了动力学建模阶段。如何保证折叠后的空间结构不会在“展开”瞬间对飞船造成灾难性的潮汐力? 哈洛克教授引入了“拓扑保护性边界层”(Topologically Protected Boundary Layer, TPBL)的概念。该边界层由超高频引力波阵列维持,其作用类似于一个“时空缓冲器”,确保在SFF发生坍缩或重构时,飞船的内部参考系始终保持在平坦时空区域。本书详细推导了维持TPBL稳定所需的最低能量阈值,并对比了不同几何形状折叠场(例如,球形、环形和十二面体形)在能耗和时间延迟上的差异。 此外,本书对“引力透镜效应的逆向应用”进行了开创性的探讨。通过主动制造并引导前向引力透镜效应,可以极大地降低引擎在加速阶段所需的初始功率,实现了理论上的能效最大化。 第三卷:工程实现与量子纠缠通信的集成 本书的后半部分转向了面向实际应用的工程挑战。作者分析了当前已知的等离子体约束技术、高能粒子束聚焦技术,并提出了“基于声子反馈的能量耦合系统”(Phonon Feedback Energy Coupling System, PFECS)的设计蓝图。该系统旨在解决超高能场下材料的耐久性和散热问题。 在星际通信方面,SFF的引入也带来了革命性的变革。本书探讨了如何利用折叠场结构本身的“剪切效应”,实现比传统量子纠缠更稳定、更快速的“时空隧道通信”(Spacetime Tunneling Communication, STC)。虽然STC无法实现信息的超光速传输,但它能显著缩短信息在折叠路径上的延迟,为实时星际决策提供了可能。 结论与展望: 《星际航行》不仅仅是一部理论物理著作,它更是一份对人类未来疆域的宏伟设想。作者以极其详尽的数学推导和审慎的工程评估,为下一代星际引擎的设计指明了方向。全书行文严谨,逻辑链条环环相扣,是所有致力于突破光速限制的物理学家、宇航工程师和理论宇宙学家的必备参考书。它成功地将前沿的量子场论与宏观的引力现象紧密结合,为人类真正踏入星际时代提供了清晰的理论蓝图。 ---

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