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材料设计教程(高等学校教材)

材料设计教程(高等学校教材)

作者:戴起勋
出版社:化学工业出版社出版时间:2007-09-01
开本: 16开 页数: 260
本类榜单:工业技术销量榜
中 图 价:¥50.2(8.5折) 定价  ¥59.0 登录后可看到会员价
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材料设计教程(高等学校教材) 版权信息

  • ISBN:9787122009838
  • 条形码:9787122009838 ; 978-7-122-00983-8
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

材料设计教程(高等学校教材) 内容简介

材料设计与模拟已发展成为一个新兴的学科领域。全书体系分四个层次:首先介绍材料设计的基本概念和内涵,材料设计的主要技术与途径;在材料设计主要技术的基础上,进一步介绍材料设计的性原理计算、相图热力学设计、数值模拟设计和半经验设计与预测等方面的思路、方法和应用实例;然后介绍目前研究和应用比较典型的设计领域的模拟设计方法及所取得的成果,如复合材料、材料加工过程、材料变形与断裂和材料表面技术等模拟设计等;*后以大量实例介绍了目前靠前上材料模拟与设计的部分近期新研究成果和发展趋势。本书重点论述各种计算途径的方法、思路、特点、应用及其局限性。 该书既是材料类各本科专业学生的公共知识平台教材,也可以作为研究生课程教学的教材或参考书,还可作为从事材料工作技术人员的参考书。

材料设计教程(高等学校教材) 目录

第1章 材料设计概述
1.1 材料设计发展的历史与作用
1.1.1 材料设计的发展阶段
1.1.2 材料设计的发展概况
1.2 材料设计范围与内容
1.3 材料设计的层次与特点
1.3.1 材料设计的层次
1.3.2 多尺度关联模型
1.3.3 材料设计的特点
1.4 材料设计的类型和方法
1.5 材料设计的任务
本章小结
习题与思考题
参考文献
第2章 材料设计的主要技术与途径
2.1 材料设计的知识库与数据库
2.2 材料设计的专家系统
2.3 基于**性原理的计算设计
2.3.1 基本理论的近似假设
2.3.2 密度泛函理论
2.3.3 准粒子方程(GW近似)
2.3.4 Car-Parrinello方法
2.4 材料设计的计算机模拟
2.4.1 分子动力学模拟
2.4.2 蒙特卡罗模拟
2.4.3 人工神经网络在材料设计中的
应用
2.5 合金特征晶体理论
2.5.1 合金相统计热力学理论
2.5.2 合金晶体物理与化学计算框架
2.6 基于相图计算的材料设计
2.6.1 相图热力学计算模型
2.6.2 Md法计算相界成分
2.6.3 CALPHAD计算模式
2.7 基于数据采掘的材料设计
2.8 数学方法在材料设计中的应用
2.8.1 有限元法
2.8.2 遗传算法
2.8.3 分形理论
2.8.4 其他方法
本章小结
习题与思考题
参考文献
第3章 基于**性原理的材料设计
3.1 原子相互作用势的计算应用
3.1.1 **性原理原子间相互作用对
势的严格表达
3.1.2 陈氏晶格反演定理
3.1.3 基于abinitio计算方法的理论
模型
3.2 高温丁i合金的优化设计
3.2.1 特性原子序列信息
3.2.2 fcc-TiAl合金信息
3.2.3 降低fcc-TiAl化合物脆性的信息
综合
3.3 奥氏体钢abinitio计算设计
3.3.1 理论基础
3.3.2 奥氏体不锈钢模量的计算设计
3.4 超硬材料计算设计
3.4.1 超硬材料体积弹性模量
3.4.2 B-Si3N4的电子结构
3.4.3 B-C3N4的计算设计与开发
3.4.4 c-BCN设计与开发
3.4.5 低压缩系数金属氮化物
本章小结
习题与思考题
参考文献
第4章 相图热力学计算设计
4.1 相图优化和计算过程
4.2 CALPHAD相图计算
4.2.1 实际合金集团数据库
4.2.2 无铅微焊材料的设计计算
4.2.3 超级奥氏体钢相平衡的计算
预测
4.2.4 Ti合金超塑性的Md法计算
设计
4.3 abinitio和CALPHAD有机结合的
计算方法
4.3.1 ahinitio应用于CALPHAD能量
计算
4.3.2 abinitio应用于CALPHAD相图
计算
4.3.3 abinitio对动力学计算的贡献
4.4 奥氏体钢组织稳定性的数值计算
设计
4.4.1 高温组织稳定性
4.4.2 中温组织稳定性
4.4.3 低温组织稳定性
4.5 铜合金热力学计算模拟
4.5.1 热力学平衡关系
4.5.2 计算模型及程序
4.5.3 材料热物理性能的计算模型
4.5.4 模拟计算结果与验证
4.5.5 三元铜合金相图计算
4.6 铝合金热力学平衡相计算
本章小结
习题与思考题
参考文献
第5章 材料数值模拟设计
5.1 概述
5.1.1 材料研究模型化
5.1.2 数值模型化与模拟
5.2 材料表面激光作用的数值模拟
5.2.1 模拟的基本数学模型
5.2.2 温度场演化的模拟
5.2.3 细晶化和非晶形成的预测
5.3 工程应用层次的材料数值计算
5.3.1 系统设计思路
5.3.2 奥氏体钢强度的数值计算
5.3.3 奥氏体钢冲击韧度的数值
计算
5.3.4 高性能钢的设计与应用
5.4 形状记忆合金的计算模拟
5.4.1 边界设计及有限元方法
5.4.2 诱发相变热力学
5.4.3 应力诱发相变
5.4.4 铁基形状记忆合金TRIP钢的马氏体
相变模拟
5. 5 奥氏体不锈钢应力腐蚀寿命预测与
计算设计
5.5.1 奥氏体不锈钢应力腐蚀寿命曲线与
设计参数
5.5.2 奥氏体不锈钢应力腐蚀疲劳寿命
预测
5.5.3 奥氏体不锈钢应力腐蚀敏感性
判据
5.5.4 奥氏体不锈钢应力腐蚀疲劳
机理
本章小结
习题与思考题
参考文献
第6章 基于数据采掘的材料设计
与预测
6.1 基于数据采掘的半经验设计方法
6.1.1 复杂数据信息采掘原理
6.1.2 复杂数据信息采掘各种算法的长处
局限性
6.1.3 数据采掘法经验材料设计的
应用
6.2 合金设计
6.2,1 合金设计技术概述
6.2。2 高合金超高强度钢设计
6.3 基于组合方法的多组分新材料合成
设计
6.3。1 电子材料的发现
6.3.2 新型磁性材料
6.3.3 多相催化剂开发
本章小结
习题与思考题
参考文献
第7章 结构复合材料的设计
7.1 复合材料的设计与方法
7.1.1 复合材料的可设计性
7.1.2 复合材料设计的研究方法
7.1.3 复合材料基体与增强体选择
7.2 复合材料力学性能计算模型
7.2.1 连续纤维增强复合材料性能
7.2.2 短纤维增强金属基复合材料
7.2.3 颗粒增强复合材料的弹性和
强度
7.3 复合材料性能相关性的计算模型
7.3.1 性能相关性的计算模型
7.3.2 有限元模拟与分析
7.4 纳米复合材料有效弹性的
计算
7.5 纤维增强复合材料的力学失效与计算
模拟
7.5.1 短纤维增强复合材料疲劳性能
模型与预测
7.5.2 纤维增强复合材料压缩失效
模拟
本章小结
习题与思考题
参考文献
第8章 功能复合材料设计
8.1 功能复合材料设计概述
8.1.1 功能复合材料种类
8.1.2 功能复合材料的设计特点
8.1.3 金属基功能复合材料的设计
方法
8.1.4 仿生复合材料的设计
8.2 热功能复合材料的设计
8.2.1 复合材料比热容力口和性原理
8.2.2 复合材料热膨胀系数的计算
8.3 热防护梯度功能材料设计
8.3.1 基本设计思想
8.3.2 基本设计方法
8.4 其他功能复合材料的设计
8.4.1 阻尼复合材料
8.4.2 零膨胀复合材料的设计
模拟
本章小结
习题与思考题
参考文献
第9章 材料成型加工过程模拟设计
9.1 概述
9.2 铸造工艺过程的数值模拟
9.2.1 凝固过程数值模拟基本方法
9.2.2 温度场数值模拟及收缩缺陷
预测
9.2.3 应力场的模拟
9.2.4 铸件微观组织的模拟
9.3 材料连接成型过程模拟
9.3.1 焊接热循环主要参数的数学
模型
9.3.2 焊接热裂纹的模拟技术
9.3.3 焊接应力与残余应力的模拟
预测
9.4 金属塑性成型模拟
9.4.1 金属塑性成型模拟的基本步骤
9.4.2 钢锭锻造形变过程模拟
9.4.3 AZ31合金深拉伸过程模拟
9.4.4 控轧钢形变诱发相变的计算机
模拟
9.4.5 薄板冲压工艺一体化模拟技术
本章小结
习题与思考题
参考文献
第10章 材料变形与断裂的介观
设计
10.1 概述
lo.2 颗粒增强铝基复合材料的力学行
为模拟
10.2.1 高体积分数颗粒增强复合材料
力学行为模拟
10.2.2 颗粒尺寸效应的数值模拟
10.2.3 颗粒增强铝基复合材料的界面
力参数
10.2.4 复合结构界面裂纹形成的
模拟
10.3 裂端扩展过程的分子动力学
模拟
10.3.1 计算模型
10.3.2 裂纹尖端位错发射
10。3.3 三重嵌套模型和关联参照
模型
10.4 周期载荷下裂纹扩展的分子动力学
模拟
10.4.1 研究方法
10.4.2 模拟结果与分析
本章小结
习题与思考题
参考文献
第11章 材料表面技术模拟与设计
11.1 概述
11.2 多晶薄膜生长过程的模拟
11.2.1 FACET模型及模拟分析
11.2.2 薄膜岛状结构形成的动力学
MonteCarlo模拟
11.2.3 基于Wolf-Villain模型的薄膜
生长模拟
11.3 表面涂覆层制备的数值模拟
11.3.1 PVD法和CVD法的数值
模拟
11.3.2 等离子热喷涂数值模拟方法
11.3.3 等离子喷涂温度场数值
模拟
11.4 表面涂覆残余应力的模拟计算
11.4.1 热喷涂残余应力分析及
模拟
11.4.2 高温梯度复合涂层残余应力
数值分析
本章小结
习题与思考题
参考文献
第12章 材料模拟设计研究进展
12.1 极端条件下的abinitio模拟
12.1.1 ab initio分子动力学模拟
模型
12.1.2 高压下材料结构的鉴别
12.1.3 高压化学反应
12.1.4 熔化温度的计算
12.2 高分子材料设计的新方法
12.3 纳米晶金属的形变
12.3.1 金属纳米晶形变机理模拟
12.3.2 纳米压痕(刻痕、压坑)的原子
模拟
12.4 材料模拟设计应用进展实例
12.4.1 新材料开发
12.4.2 新理论研究
12.4.3 新材料制备技术
本章小结
习题与思考题
参考文献
展开全部
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