机械制造技术

机械制造技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:高莉莉 编
出品人:
页数:375
译者:
出版时间:2010-6
价格:48.00元
装帧:
isbn号码:9787802434974
丛书系列:
图书标签:
  • 微信
  • 2020
  • 机械制造
  • 制造技术
  • 机械工程
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  • 机械原理
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具体描述

《机械制造技术》内容简介:“机械制造技术”是机械类及近机类专业学生必修的主干专业基础课程。通过本课程的学习,学生应了解和熟悉与机械制造技术相关的基本常识、基本理论与基本技能。《机械制造技术》以目前最流行的项目教学形式分别介绍了机械制造工艺基础、金属切削基础知识、切削过程基本规律、常用刀具、机床基础知识、常用机床、机床夹具基础知识、典型机床专用夹具设计、机械加工精度、机械加工表面质量、机械加工工艺规程的制订、典型零件加工工艺、机械装配工艺基础和特种加工等内容。

《机械制造技术》内容全面、结构合理、图示丰富、语言简洁,与应用密切结合,并反映了机械制造技术的最新发展,可作为高职高专机械类和近机类相关专业的教材,也可供其他相关工程技术人员自学参考。

好的,以下是一本与《机械制造技术》主题完全无关,但内容详实、深入的图书简介,力求自然流畅,不露AI痕迹: --- 《星际航行中的量子纠缠与时空畸变:理论模型与实验观测》 导言:超越经典视界的疆域 自人类仰望星空以来,对宇宙的探索便充满了对速度与距离的无尽焦虑。爱因斯坦的狭义相对论为我们勾勒了光速的极限,广袤的星际空间仿佛被一道不可逾越的屏障所笼罩。然而,随着基础物理学研究的深入,特别是量子力学与广义相对论在极端条件下的交汇点,一个令人振奋的可能性浮现出来:量子纠缠。本书《星际航行中的量子纠缠与时空畸变:理论模型与实验观测》,正是深入剖析这一前沿领域,探讨如何利用量子现象作为突破传统时空限制的桥梁的专著。 本书并非一本面向大众的科普读物,而是为深空工程物理学家、理论宇宙学家以及高级研究生量身打造的专业参考书。我们力求在严谨的数学框架下,构建并验证一套全新的星际信息传输与潜在驱动理论模型。 第一部分:量子基础的再审视与航天应用潜力 第一章:量子纠缠的非定域性与信息悖论 本章从修正的贝尔不等式检验出发,回顾了近年来在超导量子比特和光子对生成中对纠缠保真度的极限测试。重点在于探讨纠缠态的“非定域性”在宏观尺度下的维持机制。我们引入了“退相干域边界”的概念,并提出一种基于拓扑量子场论(TQFT)的修正模型,用以解释在强引力场环境下,纠缠态的寿命与稳定性变化。 第二章:时空几何对纠缠演化的影响 广义相对论预言,强大的引力场会弯曲时空结构。本章的核心工作是建立耦合引力-量子态演化方程。我们利用ADM(Arnowitt-Deser-Misner)分解方法,将时空动力学与纠缠熵的变化联系起来。通过数值模拟,我们展示了在接近史瓦西半径的极端情况下,纠缠对的内部耦合如何能抵抗引力潮汐力的破坏,甚至在某些特定配置下表现出“时空锁定”效应。这为构建抵抗外部噪声的“量子导航锚点”提供了理论基础。 第三章:信息传输速率的量子边界 传统观点认为,量子纠缠不能用于超光速(FTL)的信息传输,因为需要经典信道来完成“重建”过程。本书挑战了这一传统认知。我们提出了一种基于多体系统纠缠梯度的信号编码方案——“奇点编码”(Singularity Encoding)。该方案不依赖于直接测量,而是通过对纠缠源头施加特定频率的时空扰动,使得接收端的纠缠态发生瞬时、可预测的塌缩模式变化。虽然这并未直接违反信息守恒定律,但其表观的响应时间远低于经典光速限制下的最小延迟。 第二部分:畸变场理论与驱动力的构建 第四章:负能量密度与阿尔库比雷驱动模型的修正 星际航行中最具吸引力的概念莫过于曲速(Warp Drive)。传统的阿尔库比雷驱动模型需要巨大的、理论上难以获得的负能量密度。本章深入探讨了利用卡西米尔效应在受限几何结构中人工诱导负能量密度的可行性。我们详细分析了利用超材料阵列与微型黑洞残余场的耦合,来稳定维持曲速泡所需的能量条件,并给出了不同空间曲率下所需的最小负质量等效量计算公式。 第五章:引力梯度驱动与量子真空的利用 摒弃对曲速泡的依赖,本部分转向对时空本身的微调。我们提出了“引力梯度推进”(Gravitational Gradient Propulsion, GGP)的概念。其核心思想是:通过在飞船的不同部位精确控制引力势能差,使得飞船能够“滑入”更高引力势能的区域,从而实现局域性的时空拖曳。本书详细推导了GGP系统的能量需求与控制精度要求,并特别关注了如何利用零点能量场的非均匀激发来实现这种精确控制。 第六章:时间膨胀的非对称利用 如果无法超光速,那么对时间流逝的控制也同等重要。本章研究了如何通过制造局域的、高度不对称的时空弯曲,实现对宇航员时间流逝速率的调控。这涉及对克尔(Kerr)黑洞解在弱场区域的精细化处理,目的是在不严重损害飞船结构完整性的前提下,使宇航员体验的时间比外部世界慢得多。我们对比了线性、环形以及环面形时空塑形的优劣。 第三部分:实验验证与未来展望 第七章:实验室模拟与地面验证 理论必须经受检验。本章详细描述了国际合作实验室中,为验证上述理论所设计的关键实验。其中包括:高精度引力波探测器在模拟微型引力场中对纠缠态衰变的实时监测;以及使用高能粒子对撞机数据,寻找与负能量密度诱导相关的间接证据。我们展示了对数年观测数据的统计分析结果,指出目前观察到的几处“异常事件”与我们预测的量子-时空耦合效应高度吻合。 第八章:星际任务的时间规划与风险评估 本书的最终落脚点在于实际应用。基于前述理论模型,我们为未来的星际探测任务(如对仙女座星系的初步接触)制定了详细的时间尺度预测。这包括:导航误差的量子修正、紧急跃迁点的选址标准,以及在进入高密度星际介质区域时,如何利用时空畸变场来规避物质碰撞的风险。最后的章节对当前技术的成熟度进行了客观评估,强调了在实现宏大目标之前,仍需攻克的材料科学和能量存储难题。 --- 关键词: 量子纠缠、时空畸变、阿尔库比雷驱动、负能量密度、引力梯度推进、克尔度规、量子信息论、深空导航。 适合读者: 理论物理学家、宇航工程师、量子信息科学家、高级宇宙工程专业学生。 ---

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