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計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用

計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用

出版社:東北大學(xué)出版社出版時(shí)間:2007-07-01
開本: 其它 頁(yè)數(shù): 188
中 圖 價(jià):¥15.4(5.5折) 定價(jià)  ¥28.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用 版權(quán)信息

計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書力求加強(qiáng)基礎(chǔ)理論,闡明基本方法和基本問(wèn)題,反映國(guó)內(nèi)外材料科學(xué)領(lǐng)域計(jì)算機(jī)應(yīng)用的狀況和*新進(jìn)展,開拓學(xué)生的思路和視野。本書內(nèi)容全面、新穎、系統(tǒng),并且有所側(cè)重。全書共分七章。其中,**章介紹計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)中的應(yīng)用概況,第二章介紹基于給驗(yàn)電子理論對(duì)材料成分設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),相結(jié)構(gòu)因子和界面結(jié)合因子與相變及各種強(qiáng)因素的關(guān)系,第三章介紹晶體凝固理論的計(jì)算機(jī)模擬研究,第四章介紹熱處理過(guò)程中溫度場(chǎng)、相變過(guò)程、應(yīng)力場(chǎng)的模擬計(jì)算方法,第五章在介紹計(jì)算機(jī)檢測(cè)與控制系統(tǒng)的構(gòu)成的基礎(chǔ)上,介紹計(jì)算爐溫控制方法、碳勢(shì)控制原理和控制方法、碳勢(shì)測(cè)量裝置及微機(jī)碳勢(shì)控制系統(tǒng)的構(gòu)成,第六章介結(jié)數(shù)據(jù)庫(kù)、專家系統(tǒng)和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基本原理及其在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用實(shí)例,第七章介紹材料設(shè)計(jì)中的計(jì)算機(jī)常用軟件。本書既可以作為教材使用,同時(shí)也可供其他材料科學(xué)工作者參考。

計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用 目錄

**章 緒論
1.1 材料科學(xué)與工程
1.2 現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用
1.3 材料科學(xué)與工程中的計(jì)算機(jī)應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第二章 材料價(jià)電子結(jié)構(gòu)及性能的計(jì)算機(jī)分析
2.1 價(jià)電子理論基礎(chǔ)
2.2 合金電子結(jié)構(gòu)在合金成分設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
2.3 計(jì)算機(jī)在合金電子結(jié)構(gòu)計(jì)算機(jī)中的應(yīng)用
2.4 計(jì)算機(jī)輔助合金成分設(shè)計(jì)實(shí)例
參考文獻(xiàn)
第三章 材料科學(xué)中的計(jì)算機(jī)模擬
3.1 計(jì)算機(jī)模擬概述
3.2 蒙特卡羅模擬方法
3.3 分子動(dòng)力學(xué)模擬方法
3.4 元胞自動(dòng)機(jī)模擬方法
3.5 有限差分法與有限元法
參考文獻(xiàn)
第四章 材料科學(xué)與工藝過(guò)程的計(jì)算機(jī)應(yīng)用
4.1 計(jì)算機(jī)在材料組織轉(zhuǎn)變過(guò)程中的應(yīng)用
4.2 相圖及其計(jì)算
4.3 計(jì)算機(jī)在金屬熱加工工藝中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第五章 材料研究中的計(jì)算機(jī)控制與檢測(cè)系統(tǒng)
5.1 計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)基礎(chǔ)
5.2 材料熱加工設(shè)備的計(jì)算機(jī)控制
5.3 用于材料檢測(cè)的電子顯微鏡
5.4 材料組織結(jié)構(gòu)的檢測(cè)
5.5 計(jì)算機(jī)在材料性能檢測(cè)中的應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第六章 材料科學(xué)中的數(shù)據(jù)庫(kù)及人工智能的應(yīng)用
第七章 材料科學(xué)研究中的數(shù)據(jù)與圖像處理
參考文獻(xiàn)
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計(jì)算機(jī)在材料科學(xué)與工程中的應(yīng)用 節(jié)選

1.1 材料科學(xué)與工程
1.1.1 材料科學(xué)的研究域及特點(diǎn)
材料是人類賴以生存的重要物質(zhì)基礎(chǔ)之一,是人類文明的重要支柱和進(jìn)步的里程原先材料的進(jìn)步取決于社會(huì)生產(chǎn)力和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,同時(shí)材料的發(fā)展又推動(dòng)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展。19世紀(jì)以來(lái),科學(xué)的進(jìn)步和生產(chǎn)的不斷發(fā)展,對(duì)材料的要求越來(lái)越高,從而促進(jìn)了人類對(duì)材料從依靠到創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變,人們對(duì)材料的認(rèn)識(shí)也逐漸由匠人的經(jīng)驗(yàn)發(fā)展到形成一門科學(xué)。由于材料的獲得、質(zhì)量的改進(jìn)和使材料成為人們可以使用的器件和部件都離不開生產(chǎn)工藝的制造技術(shù)等工程知識(shí),因此,人們通常將“材料科學(xué)”與“工程”相提并論,稱為“材料科學(xué)與工程”。
材料科學(xué)與工程是研究材料組成、結(jié)構(gòu)、性能、制備工藝和使用性能以及它們之間相互關(guān)系的科學(xué)。材料的有效性總體上取決于以下三個(gè)層次的結(jié)構(gòu)因素:
分子結(jié)構(gòu):屬于原始基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),決定材料所具有的潛在功能。
分子聚集態(tài)結(jié)構(gòu):決定材料所具有的可表現(xiàn)的實(shí)際功能。
構(gòu)筑成材料的外形結(jié)構(gòu):決定材料具有某種特定的有效功能。
在分子結(jié)構(gòu)層次上研究材料的合成、制備、理論以及分子結(jié)構(gòu)和聚焦態(tài)結(jié)構(gòu)、材料性能之間關(guān)系的科學(xué),屬于材料化學(xué)的研究領(lǐng)域。在分子聚集態(tài)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上研究分子的聚集態(tài)結(jié)構(gòu)與材料工藝、材料性能之間關(guān)系的規(guī)律性,以及材料宏觀性能的結(jié)構(gòu)物理學(xué)基礎(chǔ)的科學(xué),屬于材料物理的研究領(lǐng)域。研究材料的外形結(jié)構(gòu)與使用性能之間關(guān)系的科學(xué),屬于材料工程的研究領(lǐng)域。這三個(gè)層次綜合起來(lái)屬于材料科學(xué)與工程研究的領(lǐng)域,并構(gòu)成材料科學(xué)的核心內(nèi)容。它是在物理、化學(xué)、數(shù)學(xué)、工程等學(xué)科的基礎(chǔ)上發(fā)展和成長(zhǎng)起來(lái)的一門交叉學(xué)科。
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