1 绪论
1.1 金属材料的地位
1.2 凝固科学的形成及凝固科学技术与材料发展
1.2.1 凝固科学的形成
1.2.2 凝固理论的发展
1.2.3 凝固科学技术与材料发展
1.3 凝固科学技术发展展望
1.4 金属凝固过程的研究方法和基本问题
1.5 本课程的性质和任务
2 金属的结构与性质
2.1 原子间的键合
2.1.1 键合的类型
2.1.2 键合的本质及其性能
2.2 晶体学基础
2.2.1 空间点阵和晶胞
2.2.2 晶系和布拉维点阵
2.2.3 晶向指数和晶面指数
2.3 金属的晶体结构
2.3.1 典型金属的晶体结构
2.3.2 合金的相结构
2.4 晶体缺陷
2.4.1 缺陷分类
2.4.2 点缺陷
2.4.3 线缺陷
2.4.4 面缺陷
3 相图
3.1 相图基本知识
3.1.1 相和组元
3.1.2 相平衡与相律
3.1.3 杠杆定律
3.2 二元相图及其类型
3.2.1 二元相图的表示方法及其建立
3.2.2 二元相图的基本类型
3.2.3 复杂二元相图的分析方法
3.2.4 二元相图实例分析——铁碳合金相图
3.3 三元系统及其类型
3.3.1 三元相图基本知识
3.3.2 三元匀晶相图和三元共晶相图
3.3.3 三元相图实例分析
4 金属液态成型基础
4.1 液态金属的结构和性质
4.1.1 固体金属的加热、膨胀及熔化
4.1.2 液态金属的结构
4.1.3 液态金属的性质
4.2 液态金属的充型能力及其影响因素
4.2.1 基本概念
4.2.2 液态金属的停止流动机理
4.2.3 液态金属的充型能力的计算
4.2.4 影响充型能力的因素
4.3 金属凝固过程中的传热
4.3.1 铸件的温度场及计算
4.3.2 铸件温度场的测定及凝固动态曲线
4.3.3 影响金属凝固温度场的因素
4.3.4 不同界面热阻条件下的温度场
4.4 铸件的凝固方式
4.4.1 凝固区域及其结构
4.4.2 铸件的凝固方式和控制铸件凝固的工艺原则
4.4.3 铸件的凝固方式与铸件质量的关系
4.5 铸件的凝固时间
4.5.1 凝固时间的理论计算
4.5.2 经验计算法
4.6 液体金属的流动
4.6.1 自然对流
4.6.2 强迫对流
4.6.3 对流对凝固前沿的影响
5 液态金属的凝固
5.1 液态金属结晶过程的热力学条件
5.1.1 结晶过程的热力学条件
5.1.2 液态金属凝固过程中的能量变化
5.2 液态金属的形核过程
……
6 合金熔体的净化和变质处理
7 金属凝固的结晶组织与控制
8 铸件凝固缺陷及控制
9 凝固技术
参考文献