電機技術及應用

電機技術及應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

樊新軍,馬愛芳 著
圖書標籤:
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店鋪: 炫麗之舞圖書專營店
齣版社: 華中科技大學齣版社
ISBN:9787560979755
商品編碼:29691950705
包裝:平裝
齣版時間:2012-07-01

具體描述

基本信息

書名:電機技術及應用

定價:29.80元

作者:樊新軍,馬愛芳

齣版社:華中科技大學齣版社

齣版日期:2012-07-01

ISBN:9787560979755

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.422kg

編輯推薦


“電機技術及應用”是高等職業技術學院供用電技術、電氣自動化技術和機電一體化技術等專業學生必修的一門主乾課程。樊新軍等編著的《電機技術及應用》是為瞭適應高等職業教育發展和當前教學改革需要而編寫的,在編寫過程中,重點針對應用型高技能人纔培養的特點和要求,精選內容、注重應用,力求做到深入淺齣、通俗易懂,堅持實用性、綜閤性、科學性和新穎性相結閤。本書將電機學、電力拖動、控製電機等課程內容有機地結閤在一起,編寫的重點放在使用較多的電機上。全書共分6章,主要包括變壓器、交流繞組及其電動勢和磁動勢、同步電機、異步電動機、直流電機、控製電機等內容。

內容提要


“電機技術及應用”是高等職業技術學院供用電技術、電氣自動化技術和機電一體化技術等專業學生必修的一門主乾課程。樊新軍等編著的《電機技術及應用》是為瞭適應高等職業教育發展和當前教學改革需要而編寫的,在編寫過程中,重點針對應用型高技能人纔培養的特點和要求,精選內容、注重應用,力求做到深入淺齣、通俗易懂,堅持實用性、綜閤性、科學性和新穎性相結閤。本書將電機學、電力拖動、控製電機等課程內容有機地結閤在一起,編寫的重點放在使用較多的電機上。全書共分6章,主要包括變壓器、交流繞組及其電動勢和磁動勢、同步電機、異步電動機、直流電機、控製電機等內容。

目錄


作者介紹


文摘


序言



機械製造工藝基礎 本書旨在為初學者和希望深入理解機械製造基本原理的讀者提供一套係統、全麵的學習材料。我們將從最基礎的概念入手,逐步深入到具體的工藝方法和現代製造技術,為讀者構建一個紮實的機械製造知識體係。 第一章 緒論 機械製造是國民經濟的重要基礎産業,其發展水平直接關係到國傢工業實力和國際競爭力。本章將首先闡述機械製造的定義、發展曆程及其在現代工業中的地位和作用。我們將探討機械製造技術發展的宏觀趨勢,例如數字化、智能化、綠色化等,並介紹本書的學習目標和內容結構,幫助讀者建立對整個學科的初步認知。同時,我們將強調掌握機械製造工藝基礎知識的重要性,它不僅是工程師必備的專業技能,也是理解和掌握更先進製造技術的前提。 第二章 材料科學基礎 任何製造過程都離不開材料。本章將係統介紹機械製造中常用的金屬材料和非金屬材料。 金屬材料: 我們將深入分析鋼鐵(碳鋼、閤金鋼)的成分、組織結構、力學性能(強度、塑性、硬度、韌性等)以及熱處理對性能的影響。重點講解閤金鋼中的各種閤金元素(如鉻、鎳、鉬、鎢等)如何改變鋼鐵的性能,並介紹不銹鋼、工具鋼、軸承鋼等典型材料的特性和應用。此外,我們還將介紹鑄鐵、鋁閤金、銅閤金、鈦閤金等非鐵金屬材料的種類、性能特點及其在不同工程領域的應用。 非金屬材料: 塑料、橡膠、陶瓷、復閤材料等非金屬材料在現代製造中扮演著越來越重要的角色。本章將介紹這些材料的基本分類、性能特點,以及它們在特定應用場景下的優勢,例如輕質、絕緣、耐腐蝕等。我們將探討高分子材料(工程塑料、通用塑料)的結構與性能關係,以及陶瓷材料在高溫、耐磨領域的應用潛力。 第三章 機械零件的加工工藝 本章將聚焦於機械零件的成形和錶麵加工,這是實現零件功能性的關鍵環節。 鑄造工藝: 我們將詳細介紹各種鑄造方法,包括砂型鑄造(普通砂型、金屬型、熔模鑄造)、金屬型鑄造(壓鑄、低壓鑄造)以及特種鑄造(離心鑄造、真空鑄造)等。每一類鑄造方法都將從其原理、工藝流程、設備要求、材料限製、適用範圍及優缺點等方麵進行深入剖析。我們將重點講解砂型鑄造的工藝過程,包括造型、製芯、澆注、清理等步驟,以及影響鑄件質量的關鍵因素。 鍛壓工藝: 鍛壓是利用塑性變形使金屬材料獲得所需形狀和尺寸的工藝方法。本章將介紹自由鍛、模鍛、擠壓、輥鍛等主要鍛壓工藝。我們將分析不同鍛壓方法的工藝特點、設備(鍛錘、壓力機)和模具的要求,以及如何通過閤理的鍛壓工藝來改善材料的組織結構,提高零件的力學性能。 切削加工基礎: 切削加工是通過刀具從工件上移除材料以獲得所需形狀和尺寸的加工方法。本章將介紹切削加工的基本原理,包括切削運動、切削區域、切削力、切削熱等。我們將深入講解各種常用切削刀具(車刀、鑽頭、銑刀、鏜刀、磨削砂輪等)的幾何形狀、材料、刃磨方法以及它們在不同加工過程中的作用。 車削加工: 作為最基礎的切削加工方法之一,車削在車床上進行,用於加工迴轉體零件。本章將詳細介紹車削的種類(外圓車削、內圓車削、端麵車削、螺紋車削、錐度車削等)、工藝規程的製定、刀具選擇、裝夾方式以及影響加工精度的因素。 銑削加工: 銑削利用銑刀在銑床上加工平麵、溝槽、齒輪等零件。本章將講解銑削的種類(立銑、臥銑、端銑、周銑等)、銑刀的結構和分類、加工路綫的確定以及影響加工質量的工藝參數。 鑽削與鏜削加工: 鑽削用於加工孔,鏜削則用於擴大和精加工已有的孔。本章將介紹鑽床、鑽頭、鉸刀、鏜刀等工裝夾具,以及鑽孔、擴孔、鉸孔、鏜孔等工序的工藝要點。 磨削加工: 磨削是利用磨料在磨床上對工件進行高精度加工的方法,主要用於獲得高的錶麵粗糙度和尺寸精度。本章將介紹磨削的原理、砂輪的選用、磨削方式(外圓磨、內圓磨、平麵磨、無心磨等)以及影響磨削質量的關鍵因素。 齒輪加工: 齒輪是傳動機構的核心部件,其加工精度直接影響傳動係統的性能。本章將介紹齒輪的主要加工方法,包括滾齒、插齒、剃齒、磨齒等,並講解不同加工方法的適用範圍和特點。 螺紋加工: 螺紋是機械連接和傳動的重要零件。本章將介紹螺紋的車削、銑削、磨削以及攻絲、套絲等加工方法,並闡述螺紋的測量和檢驗方法。 第四章 熱處理工藝 熱處理是通過對金屬材料進行加熱、保溫和冷卻,以改變其內部組織結構,從而獲得所需力學性能和物理性能的工藝。 退火: 退火的目的是消除內應力,軟化材料,改善切削加工性能,細化晶粒。本章將介紹各種退火工藝,如完全退火、不完全退火、等溫退火、擴散退火等,並分析其對材料組織和性能的影響。 正火: 正火的目的是細化晶粒,均勻組織,提高材料的綜閤力學性能。我們將講解正火的工藝過程和適用範圍。 淬火: 淬火是提高金屬材料硬度和強度的主要手段。本章將詳細介紹淬火的工藝(加熱溫度、保溫時間、冷卻介質的選擇),以及淬火過程中産生的組織變化(如馬氏體轉變)。我們將重點分析不同材料的淬火特點和注意事項。 迴火: 迴火是淬火後的必要工序,目的是降低淬火時産生的內應力,消除脆性,獲得所需的硬度和韌性。本章將介紹不同溫度迴火的特點(低溫迴火、中溫迴火、高溫迴火),以及它們對材料組織和性能的影響。 錶麵熱處理: 錶麵熱處理是在工件錶麵局部進行熱處理,以獲得硬的錶麵和韌性的心部。本章將介紹感應淬火、火焰淬火、滲碳淬火、氮化等錶麵熱處理工藝,並分析其機理和應用。 第五章 錶麵加工與處理 除瞭基本的形狀和尺寸加工,錶麵的質量也對零件的性能至關重要。 研磨與拋光: 研磨和拋光用於獲得極高的錶麵光潔度和尺寸精度,常用於精密軸承、光學元件等。本章將介紹研磨劑、研磨工藝以及拋光的基本原理。 電鍍與化學鍍: 電鍍和化學鍍是在工件錶麵沉積一層金屬膜,以提高耐腐蝕性、耐磨性、導電性或裝飾性。本章將介紹不同金屬的電鍍工藝(如鍍鎳、鍍鉻、鍍銅、鍍鋅等)以及化學鍍的原理和應用。 陽極氧化: 陽極氧化主要用於鋁閤金等有色金屬,通過電化學氧化在錶麵形成一層緻密的氧化膜,提高耐腐蝕性、耐磨性和絕緣性。 塗層技術: 介紹物理氣相沉積(PVD)和化學氣相沉積(CVD)等先進的塗層技術,它們能在工件錶麵形成硬質、耐磨、耐腐蝕的薄膜,顯著提高零件的服役性能。 第六章 測量與檢驗 準確的測量和有效的檢驗是保證産品質量的基礎。 測量基準與測量誤差: 本章將介紹尺寸鏈、形位公差等概念,並分析測量過程中可能齣現的各種誤差及其來源。 常用量具: 介紹卡尺、韆分尺、百分錶、量規等通用量具的使用方法和注意事項。 錶麵粗糙度測量: 講解錶麵粗糙度參數(Ra, Rz等)的含義,以及錶麵粗糙度儀的使用。 三坐標測量機: 介紹三坐標測量機(CMM)的工作原理、功能以及在復雜零件精密測量中的應用。 無損檢測: 介紹超聲波探傷、射綫探傷、磁粉探傷、渦流探傷等無損檢測方法,用於檢測材料內部和錶麵的缺陷。 第七章 現代製造技術概述 本章將對當前機械製造領域的一些前沿技術進行概覽。 數控加工技術(CNC): 介紹數控機床的基本原理、坐標係、 G代碼與M代碼,以及數控加工的優勢。 增材製造(3D打印): 介紹3D打印技術在原型製造、復雜結構件製造以及個性化定製等方麵的應用,並概述其不同技術類型(如FDM, SLA, SLS等)。 自動化與機器人技術: 介紹工業機器人及其在生産綫上的應用,例如搬運、焊接、裝配等,以及自動化生産綫的構成和優勢。 智能製造: 探討智能製造的概念、關鍵技術(如工業互聯網、大數據、人工智能)及其在提升生産效率、優化資源配置方麵的作用。 通過以上章節的學習,讀者將能夠係統地掌握機械製造工藝的基礎知識,理解不同加工方法之間的聯係與區彆,並能初步瞭解現代製造技術的發展方嚮,為未來在機械製造領域的學習和工作打下堅實的基礎。本書力求語言通俗易懂,配以豐富的圖示和實例,幫助讀者更好地理解和掌握相關的理論知識和實踐技能。

用戶評價

評分

關於這本書對現代控製理論中非綫性係統辨識方法的論述,簡直是一場精彩絕倫的智力探險。它跳脫瞭傳統PID控製的舒適區,直接進入瞭更廣闊、但也更混亂的非綫性世界。作者巧妙地將不同的辨識技術——從經典的Volterra級數到前沿的神經網絡模型——串聯起來,形成瞭一個清晰的技術演進路綫圖。我尤其欣賞它在案例分析上的選擇,沒有使用那些已經被分析爛的綫性係統作為例子,而是選取瞭諸如高超音速飛行器姿態控製或復雜化學反應速率模型這類高難度對象,這極大地激發瞭我的研究興趣。書中的數學工具非常多元,你會看到從卡爾曼濾波的變種到高階統計量的應用,迫使讀者必須拓展自己的工具箱。然而,這本書的結構設計略顯鬆散,某些章節之間的過渡不夠自然,像是將幾篇高質量的研討會論文強行拼湊成冊。有時候,你剛理解完一種方法的局限性,下一章可能就完全轉嚮瞭另一種看似不相關的技術,需要讀者自己投入大量精力去構建知識間的橋梁,這對於時間有限的工程師來說,是一個不小的挑戰。

評分

說實話,這本關於材料科學中的晶體結構與缺陷理論的著作,簡直是為那些有受虐傾嚮的材料學研究生量身定做的。全書的語言風格極其嚴謹,甚至有些冷峻。作者似乎認為讀者已經具備瞭堅實的固體物理基礎,所以幾乎沒有進行任何“預熱”。第一章就直接切入瞭布拉維點陣和晶體學符號的復雜體係,讓人感覺像是在攀登一座沒有路標的高峰。我花瞭兩周時間,主要用來理解和記憶那些錯綜復雜的晶麵指數和晶帶理論。這本書最讓我感到震撼的地方,在於它對材料內部微觀缺陷——如位錯、空位和堆垛層錯——的定量描述。它不僅僅是描述瞭這些缺陷的存在,而是通過數學模型精確預測瞭它們如何影響材料的宏觀力學性能,比如屈服強度和塑性變形機製。這種從微觀到宏觀的嚴密邏輯鏈條,一旦被你掌握,看任何材料的力學測試報告都會有種“一切盡在掌握”的感覺。當然,對於那些主要關注材料閤成工藝的人來說,這本書可能就顯得過於理論化和“深奧”瞭,閱讀的樂趣遠低於其學術價值。

評分

讀完這本關於高級光學原理的專著,我的感受非常復雜。它不像一本教科書,更像是一位資深教授壓箱底的私人筆記集閤,充滿瞭未被完全“馴服”的知識野性。書中的內容聚焦於非綫性光學效應的最新研究進展,涉及大量的群論和張量分析,這部分的難度對於非物理專業背景的讀者來說,幾乎是垂直的峭壁。我花瞭好幾周時間纔勉強理清瞭其中關於光與物質相互作用的幾種關鍵模型。作者的敘事風格非常跳躍,有時突然插入一段曆史典故,將枯燥的公式置於一個生動的曆史背景下,讓人精神為之一振;而下一頁可能就是連續三頁的復雜積分和矩陣運算,讓人瞬間從天堂跌入地獄。我特彆喜歡它對實驗細節的描述,它不僅僅告訴你“會發生什麼”,還會告訴你“如何搭建實驗颱去觀測它”,這種實踐指導的深度,在理論書籍中是相當罕見的。盡管如此,排版上的缺陷也讓人頭疼,有些圖錶的清晰度明顯不足,導緻我不得不去網上搜索原版論文來核對關鍵數據,這無疑打斷瞭閱讀的流暢性,也暴露瞭這本書在編輯環節上的粗糙。

評分

我最近在研讀這本關於高性能計算與並行算法的書籍,它主要探討瞭如何利用多核處理器和GPU架構來加速大規模科學模擬。這本書的優點在於它的實用性和時效性。作者團隊顯然是這個領域的弄潮兒,書中介紹的很多算法優化技巧和編程範式,比如CUDA編程模型中的內存訪問模式優化,都是近幾年纔在工業界廣泛應用的。它的代碼示例非常豐富,幾乎每一個關鍵算法都有對應的C++或Python實現,而且這些代碼都經過瞭嚴格的測試,可以直接用於項目參考。對於我這種需要將理論快速轉化為生産力的人來說,這本書簡直是“救星”。不過,它的缺點也很明顯,那就是對底層硬件原理的解釋相對簡略。它更多地側重於“怎麼做”而不是“為什麼這麼做”。例如,它會告訴你使用共享內存比全局內存快多少倍,但對緩存一緻性協議的深入討論就顯得有些蜻蜓點水瞭。如果你期望它能成為一本計算機體係結構的補充讀物,那可能會讓你失望,它更像一本高級的“施工指南”,而不是“原理說明書”。

評分

這本關於電磁學和電路基礎的教材,實在讓人又愛又恨。從初次翻開它到現在,我感覺自己像是經曆瞭一場漫長而艱辛的數學和物理“拉鋸戰”。書裏對麥剋斯韋方程組的闡述詳盡到令人發指,每一個公式的推導都恨不得把讀者按在桌前,一步一步地跟著演算。說實話,第一次讀到那些復雜的偏微分方程時,我差點就想把書扔到一邊,轉而去研究點更輕鬆的園藝學。但奇怪的是,當你真的耐下性子,把那些抽象的符號和圖形在腦海中具象化之後,那種豁然開朗的感覺是無與倫比的。尤其是關於電磁波傳播那一章,作者用非常直觀的例子解釋瞭“場”的概念,雖然過程是痛苦的,但最終的收獲是紮實的。我特彆欣賞它在理論深度上的堅持,沒有因為篇幅過大就輕易簡化關鍵的數學步驟,這對於真正想深入研究這個領域的人來說,是至關重要的財富。不過,對於入門者來說,這本書的門檻可能會高齣不少,建議新手最好能配閤一些更基礎的入門讀物一起使用,否則可能會被開篇的密度直接勸退。

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