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文档简介

介绍〃材料成形原理〃的教学计划内容(第一部分),介绍本课程的目的和任务,材料成形的内容及其在国民经济,国防和高科技领域的意义,以及各种材料成形技术原理(凝固,焊接和熔炼冶金,粉末冶金,塑性成形)的发展历史,现状和趋势。教学要求和重点:使学生了解〃材料成型〃的重要性和〃材料成型原理〃课程的主要内容,对专业有一个全面的了解,激发学生的专业兴趣和学习热情。第一章是液态金属的结构和性能。在本章中,我们将以液态金属为例,简要介绍液态结构的知识,并关注近年来的新突破和成就。对于液体的性质,主要讨论与液体形成有关的粘度和表面张力。教学内容和要求:液体,固体和气体的结构比较和衍射特性;液态金属结构的理论模型:随机密堆积硬球模型,液态金属结构的晶体缺陷模型,液态结构的理论描述以及颗粒之间的相互作用;实际金属的液体结构;液态金属结构的液体结构理论模型;液态合金的性能:液态合金的粘度及其影响因素及其在材料成形中的意义;表面张力的实质以及影响表面张力的因素及其在材料成形中的意义;液态金属填充能力的基本概念,液态金属停止流动的机理和填充能力;影响灌装能力的因素,重点和教学难点液体的远距离紊乱和近距离顺序的特征;液体结构的典型参数:平均原子间距R,配位数n;真实金属的液体结构和〃能量波动〃,〃结构波动〃和〃浓度波动〃特性;粘度的本质以及影响表面张力的因素及其在材料成形中的意义;液体结构和配位数的特征;表面张力的本质和影响表面张力的因素;表面张力,破裂液膜的临界力以及表面张力对凝固热裂纹的影响所引起的曲面两侧压力差液态金属从液态到固态的凝固过程包括传热,传质和固相■液体界面动力学。传质和界面推进速度与传热和温度分布密切相关。因此,凝固温度场的研究是研究宏观和微观凝固过程(包括凝固成核和生长,晶体形态,凝固应力和缺陷)的基础。教学内容和要求:温度场与传热的基本理论和方程;凝固温度场的求解方法;铸件凝固温度场的解析解;计算铸件凝固时间;界面热阻和实际凝固温度场;获取铸件凝固温度场和动态凝固实曲线;铸件的凝固方式及其影响因素;熔焊过程中温度场的基本类型和影响温度场的因素。1,《材料成形原理》教学内容的重点和难点:半无限平板铸造凝固过程中的一维不稳定温度场特征;模具材料的热物理性质对温度场分布特性的影响;〃模量法〃对铸件凝固时间计算的意义及应注意的问题;实际温度场的测量-动态凝固曲线一固液边界线一―定时间内铸件的凝固状态-凝固间隔—凝固方式;结晶温度范围和温度梯度对铸件凝固方式的影响;焊接温度场的特征;温度场的特征;焊接工艺参数和焊件的热物理性质对焊接温度场的影响第3章金属凝固的热力学和动力学是指材料从液相转变为固相的过程。固化是物料液体领域的重要问题Orming技术和新材料的研发。严格来说,固化包括从液体到结晶固体的转变(结晶)和到无定形固体的转变(玻璃化转变)。本章主要讨论成核和晶体生长的热力学和动力学。教学内容和要求:固化热

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