
【機】 metallurgical technology
【化】 metal processing; metal work
imitate; knowledge; learn; mimic; school; study; subject of study
金屬加工學(Metal Processing/Metallurgy)是研究金屬材料成形、改性與制造技術的綜合性工程學科,其核心在于通過物理或化學方法改變金屬的形狀、尺寸、性能及表面特性以滿足工業需求。該學科融合了材料科學、機械工程與熱力學原理,涵蓋以下關鍵領域:
塑性成形(Plastic Forming)
利用金屬塑性變形能力進行加工,包括鍛造(Forging)、軋制(Rolling)、擠壓(Extrusion)等,通過外力重塑金屬内部晶格結構,提升材料強度與韌性。
來源:《機械工程手冊》(機械工業出版社)
切削加工(Machining)
通過車削(Turning)、銑削(Milling)、鑽削(Drilling)等工藝去除多餘材料,實現精密尺寸控制,關鍵技術涉及刀具力學與表面完整性研究。
來源:中國機械工程學會《切削加工技術指南》
連接技術(Joining Technology)
涵蓋焊接(Welding)、鉚接(Riveting)及粘接(Bonding),重點解決異種金屬界面冶金反應與結構可靠性問題。
來源:《焊接科學與工程》(高等教育出版社)
來源:《數字化制造系統在金屬加工中的應用》(科學出版社)
在航空航天領域,钛合金熱成形技術實現構件減重30%;在汽車制造中,超高強鋼沖壓(Stamping)技術提升車身碰撞安全性。2023年中國金屬加工裝備市場規模突破8000億元,凸顯其産業支柱地位。
來源:國家統計局《高端裝備制造業發展報告》
權威參考文獻
金屬加工學是研究如何通過物理、化學或機械方法改變金屬材料的形狀、尺寸、性能,以滿足工業需求的綜合性學科。其核心内容包括材料特性、加工工藝及設備應用,涵蓋從基礎理論到實際生産的全過程。
材料特性與處理
涉及金屬的強度、韌性、可焊性等特性分析,以及熱處理、表面處理等工藝。例如,通過熱處理可調整金屬的硬度或延展性,以適應不同加工需求。
加工工藝分類
主要包括:
廣泛應用于機械制造(如汽車零件)、航空航天(高強材料加工)、電子(精密組件)、建築(鋼結構)及藝術品制作等領域。
金屬加工學的發展與人類文明同步,從青銅器時代到工業革命的煉鋼技術,再到現代智能加工,持續推動工業進步。
總結來看,金屬加工學是連接材料科學與工程實踐的橋梁,其技術革新直接影響制造業水平。如需進一步了解具體工藝細節,中的分類示例(如鑄造方法)或材料處理原理。
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