电厂金属材料基础

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isbn号码:9787120017262
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  • 电厂材料
  • 金属材料
  • 材料科学
  • 工程材料
  • 发电
  • 电力
  • 金属腐蚀
  • 材料选择
  • 热力学
  • 材料性能
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具体描述

《电厂金属材料基础》是一本面向电力行业从业人员和相关专业学生的实用性教材,旨在系统阐述电厂设备中常用的金属材料及其基础理论。本书深入浅出地介绍了金属材料的组成、结构、性能及其在电厂运行环境下的行为规律,为读者提供坚实的理论基础和实践指导。 内容梗概: 本书首先从宏观角度介绍了金属材料在电厂设计、制造和运行中的重要作用,并简要回顾了金属材料的发展历程。随后,重点剖析了金属材料的微观结构,包括晶体结构、晶界、位错等,以及这些微观特征如何影响材料的宏观性能。 在性能篇章,本书详细阐述了金属材料的力学性能,如强度、硬度、塑性、韧性,以及它们在不同应力状态下的表现。此外,热性能(如导热性、热膨胀)、电性能(如导电性、电阻率)和耐腐蚀性能也是本书的重要组成部分。针对电厂的特殊运行环境,如高温、高压、腐蚀性介质等,本书深入探讨了金属材料在这些条件下的老化机制、失效模式以及相应的防护措施。 材料篇章是本书的核心内容之一,详细介绍了电厂中应用最广泛的几类金属材料。这包括: 黑色金属材料: 如各种牌号的碳钢、合金钢,重点讲解了它们在锅炉受热面管材、汽轮机叶片、转子、发电机定子、转子等关键部件中的应用,以及不同合金元素的添加如何改善材料性能。 有色金属材料: 如铜及其合金(黄铜、青铜)、铝及其合金、镍基合金等,介绍它们在换热器、输配电线路、电气连接部件等方面的应用,以及其优异的导电导热性能和耐腐蚀性。 耐热合金与高温合金: 重点介绍这些材料在锅炉过热器、再热器、汽轮机高温部件等极端工作条件下的应用,以及其优异的高温强度、抗蠕变性和抗氧化性能。 在工艺与应用方面,本书阐述了金属材料的成形工艺,如铸造、锻造、轧制、焊接等,并分析了这些工艺对材料性能的影响。特别地,针对电厂设备制造中的关键连接技术——焊接,本书详细介绍了不同焊接方法(如焊条电弧焊、埋弧焊、钨极氩弧焊、熔化极气体保护焊等)的原理、适用范围及焊接过程中可能遇到的问题与解决方法。 本书还专门设置章节讨论材料的失效分析与诊断,包括疲劳、蠕变、应力腐蚀开裂、氢致开裂等常见失效机理,以及如何通过宏观检查、金相检验、力学性能测试等手段对材料进行失效分析。最后,针对电厂设备中材料的选材原则、质量控制和日常维护,本书提供了详实的指导性建议。 《电厂金属材料基础》力求内容全面、理论扎实、图文并茂,并通过丰富的实例分析,帮助读者理解金属材料的内在联系及其在实际工程中的应用,是每一位电厂技术人员和相关专业学生不可或缺的参考书。

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读后感

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用户评价

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这本书的结构布局让我感到**逻辑上的跳跃和断裂**,整体阅读体验非常零散。它似乎试图涵盖从基础冶金学到特定部件应用的所有内容,但各个章节之间的衔接却显得生硬。例如,前一章还在详细讲解碳钢的氧化机理,下一章却突然跳跃到涡轮叶片上的钴基合金的制造工艺,中间缺失了对于过渡材料体系(如铬钼钢在不同温度区间的应用差异)的有效桥接。这种不连贯性,使得读者很难建立起一个**整体的知识框架**。我更喜欢那种层层递进、由浅入深、围绕电厂核心设备(如锅炉、汽轮机、核反应堆压力容器)的材料特性和服役环境进行系统性梳理的结构。在这本书里,我必须不断地在不同章节间来回翻阅,试图拼凑出完整的因果链条。此外,书中对材料的“服役”阶段关注不足,更多的是强调材料“制造”或“性能测试”阶段的数据。对于腐蚀疲劳、氢致脆化等在实际运行中高频出现的失效模式,书中提供的分析往往流于表面,缺乏深度案例支持。这让这本书的价值更偏向于应试学习,而非工程实践的深度参考。

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这本书在**案例分析和实际问题解决**方面的缺失,让我感到非常失望。电厂金属材料的基础知识固然重要,但它们只有在与实际运行环境相结合时,才能展现出真正的价值。我期待看到的是,针对典型电厂金属事故(如管线爆裂、汽缸裂纹)的材料背景分析,详细剖析是材料设计缺陷、制造工艺不当还是运行维护失误导致的失效。然而,本书在这些方面几乎是**一片空白**。它更多地停留在描述“理想状态下”材料的力学行为,而对“现实世界中”的复杂工况下的材料响应着墨甚少。比如,对于电厂中常见的应力腐蚀开裂(SCC)问题,书中只是简单列举了其发生的条件,却没有提供任何基于现场经验总结的预防性维护清单,或者不同水处理方案对材料寿命的具体影响评估模型。这使得这本书在工具书的层面上大打折扣,它能告诉你金属的**是什么**,却不能有效地指导你如何处理它们在实际高负荷运行中出现的**怎么办**的问题。这让它更像是一本学术研究的奠基石,而非工程实战的指南针。

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拿到这本《电厂金属材料基础》时,我以为能找到一些关于材料选型和失效分析的“实战秘籍”,毕竟电厂的运行安全性和效率与金属部件的可靠性息息相关。遗憾的是,本书的叙事节奏显得**过于平缓和保守**,仿佛作者害怕触及任何可能引起争议或需要深入辩证的领域。书中对新材料和前沿技术的探讨显得非常谨慎,甚至有些滞后。例如,在谈到超超临界机组中使用的先进镍基或铁素体/奥氏体不锈钢时,介绍往往停留在上世纪末的标准状态,对于近十年内发展起来的蠕变性能改进、抗硫化物腐蚀的新型涂层技术,几乎没有涉及。这使得这本书的“基础”属性显得有些**年代感**,无法满足当前电厂升级换代的需求。我更希望看到的是对不同设计规范(如ASME、EN标准)下材料性能差异的横向对比分析,而不是对单一标准下理论性能的垂直挖掘。阅读过程中,我常常感到信息流被不必要的理论推导和过于细致的化学成分列表所阻塞,真正能指导现场工程师快速判断“这个材料能不能用”的实用决策树或流程图却极其稀缺。这本书更像是一份静态的、教科书式的材料档案,缺乏动态的、面向未来的工程视角,读完后感觉知识储备有所增加,但解决实际问题的能力并没有得到显著提升。

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这本《电厂金属材料基础》读起来真是一种煎熬,仿佛置身于一个由晦涩难懂的专业术语构建的迷宫里,完全找不到出口。我原本满心期待能从中窥见现代电力工业中那些坚韧的金属是如何支撑起宏伟的电厂架构,了解它们在高温、高压、高腐蚀环境下的“生存之道”。然而,书本的内容似乎更偏向于对材料科学理论的**纯粹罗列**,那些关于晶格结构、相变动力学的冗长描述,对于一个实际工程应用导向的读者来说,简直是灾难性的。举个例子,书中花了大量的篇幅去解释某一特定合金的微观组织如何通过热处理得以优化,但对于这种优化在实际锅炉管路寿命延长上到底能带来多少百分比的提升,却轻描淡写,几乎没有提供任何可供参考的案例数据或工程经验总结。更令人沮丧的是,图表的质量和信息的密度严重不成正比,许多看似重要的示意图,缺乏清晰的标注和详细的图例说明,让人不得不反复查阅其他参考资料才能勉强理解作者想要表达的核心概念。阅读体验就像在沙滩上试图用手捧起水流,每一个试图抓住重点的努力都以徒劳告终,留下的只有对手头上这些知识点掌握程度的深深怀疑。如果不是工作需要,我实在找不到动力将这本厚重的书籍从头到尾啃完,它更像是一本高阶研究生的参考手册,而不是面向广大电厂技术人员的基础读物。

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从**语言风格**上来说,《电厂金属材料基础》的文字**过于学术化和晦涩**,阅读起来需要极高的专注度和专业背景支持,这对于许多刚入行或者需要快速查阅资料的工程师构成了极大的障碍。作者似乎习惯于使用长句和复杂的从句结构来阐述相对简单的概念。例如,描述一个简单的热膨胀系数变化,也需要用一段近六十个字的句子来表达,这极大地拖慢了阅读速度,并增加了理解的难度。如果作者能采用更多平实、简洁的语言,并辅以恰当的类比,效果想必会好很多。这本书似乎完全没有考虑到“科普”或“普及”的层面,它假设读者已经掌握了深厚的材料科学背景。结果就是,很多基础概念的引入显得不够友好,比如初次引入“析出强化”的概念时,直接使用了大量的晶体学符号,而没有用一个通俗易懂的物理图像来辅助说明。整本书读下来,感觉就像在听一场没有PPT配图的、语速极快的专业讲座,信息量巨大但吸收效率低下,留下的印象是“读了很多字”,而不是“理解了核心知识”。

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