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  • 航天器和高可靠产品用材料与工艺 (英)巴里·D.邓恩 著 汪春涛 等 译 专业科技 文轩网
  • 新华书店正版
    • 作者: (英)巴里·D.邓恩著 | | 汪春涛 等译
    • 出版社: 中国宇航出版社
    • 出版时间:2021-10-01 00:00:00
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         https://product.suning.com/0070067633/11555288247.html

     

    商品参数
    • 作者: (英)巴里·D.邓恩著| 汪春涛 等译
    • 出版社:中国宇航出版社
    • 出版时间:2021-10-01 00:00:00
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2021-10-01
    • 字数:1265000
    • 页数:832
    • 开本:16开
    • 装帧:平装
    • ISBN:9787515919799
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:中国宇航出版社

    航天器和高可靠产品用材料与工艺

    作  者:(英)巴里·D.邓恩 著 汪春涛 等 译
    定  价:198
    出 版 社:中国宇航出版社
    出版日期:2021年10月01日
    页  数:832
    装  帧:精装
    ISBN:9787515919799
    主编推荐

    内容简介

    航天器新的任务需求和新材料的应用使现代的设计更倾向于实现结构重量很优化和更小的设计裕度,基于此,本书介绍了航天器各子系统中大量非金属材料的应用;描述了材料评估对航天器产品保证计划的作用;介绍了质量保证、可靠性、安全、材料和工艺、元器件选择与采购等各项产品保证项目的具体方法和内容;介绍了材料实验室发挥的作用及其各种测试手段;论述了金相学特点、材料工程师工作中的注意事项;介绍了航天器测试过程中失效模式和金相测试在航天器失效评估中的应用,包括紧固件制造和装配过程中各种失效案例、材料试验失效案例、无源热控制系统的退化、金属升华、有机硅应用等问题;介绍了一些通用导线的焊接特性、助焊剂及其工艺的特性及质量控制内容;描述了晶须分类及生长问题,针对每一个晶须案例作者都进行了失效分析并给出了建议的改进方法;对从低地球轨道(LEO)返回的材料进行了分析,对空间环境对航天器材料影响进行了综述。本书适合航天科研技null

    作者简介

    航天器新的任务需求和新材料的应用使现代的设计更倾向于实现结构重量很优化和更小的设计裕度,基于此,本书介绍了航天器各子系统中大量非金属材料的应用;描述了材料评估对航天器产品保证计划的作用;介绍了质量保证、可靠性、安全、材料和工艺、元器件选择与采购等各项产品保证项目的具体方法和内容;介绍了材料实验室发挥的作用及其各种测试手段;论述了金相学特点、材料工程师工作中的注意事项;介绍了航天器测试过程中失效模式和金相测试在航天器失效评估中的应用,包括紧固件制造和装配过程中各种失效案例、材料试验失效案例、无源热控制系统的退化、金属升华、有机硅应用等问题;介绍了一些通用导线的焊接特性、助焊剂及其工艺的特性及质量控制内容;描述了晶须分类及生长问题,针对每一个晶须案例作者都进行了失效分析并给出了建议的改进方法;对从低地球轨道(LEO)返回的材料进行了分析,对空间环境对航天器材料影响进行了综述。本书适合航天科研技null

    精彩内容

    目录
    第1章介绍
    第2章航天器材料要求
    2.1一般背景
    2.2材料和工艺分析
    2.2.1选择材料和工艺浅析
    2.2.2一些长远的想法
    2.2.3关于防腐蚀的一些基础注意事项
    2.2.4空间项目各个阶段面临的问题和管理活动
    2.3空间环境的影响
    2.4用于运载火箭的材料
    2.5非金属材料
    2.5.1概述
    2.5.2非金属材料分类
    2.5.3新型非金属材料
    2.6空间环境下焊接和连接的可能性
    2.6.1背景
    2.6.2可能的连接和切割工艺
    2.6.3展望
    第3章“材料”与产品保证计划的整合
    3.1一般产品保证和材料的作用
    3.1.1产品保证管理
    3.1.2质量保证
    3.1.3可靠性和安全
    3.1.4材料和工艺
    3.1.5元器件组件的选择和采购
    3.1.6地面吊装设备的控制
    3.2材料实验室
    3.2.1实验室的主要目标
    3.2.2设备和仪器
    3.2.3无损检测实验室新技术的使用
    3.2.4有机化学和环境试验实验室
    3.3材料准备和金相证据
    3.3.1金相学
    3.3.2实验室记录和报告
    3.3.3航天器工程材料数据报告
    3.3.4材料工程师和实验室人员的培训
    3.3.5伦理问题
    3.4材料失效调查的未来
    3.4.1大公司
    3.4.2小公司
    3.4.3产品责任
    3.5“绿色”航天器
    3.6回收电子垃圾的潜力
    3.6.1概述
    3.6.2航天器电子机箱的元素分布
    第4章航天器制造——失效预防、材料分析和金相学应用
    4.1失效源
    4.2图纸和工艺
    4.2.1设计和制造图纸
    4.2.2工艺标准
    4.3微观结构揭示的机械损伤
    4.4氢脆
    4.4.1金属与氢的相互作用
    4.4.2弹簧钢的氢脆
    4.4.3镀铝合金的起泡
    4.4.4氢化钛沉淀物的检查
    4.4.5铜的脆化
    4.4.6未来发展
    4.5腐蚀问题
    4.5.1双金属腐蚀失效
    4.5.2Al-2219阳极和化学转化涂层的耐蚀性
    4.5.3常见航天器铝合金的Alodine表面评估
    ……
    第5章金相在航天器测试失效中的应用
    第6章电气互联的失效分析及推荐工艺方法
    第7章晶须生长
    第8章飞行后材料的评估
    附录1常用材料的(线性)热膨胀系数(COE或CTE)
    附录2印制电路板的特性
    附录3金属与合金的微蚀刻试剂
    附录4机械性能换算表
    附录5铝合金状态定义
    附录6金属合金对照表
    附录7形成氧化物的标准自由能随温度的变化
    附录8材料、工艺和机械零件管理的简化程序——立方体卫星或小型大学航天器指南
    附录92015年与太空有关的材料和工艺标准(由ECSS,JAXA和NASA发布)
    附录10发布的工艺清单示例(DPL)
    附录11发布的材料清单示例(DMLs)

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