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    工程材料01材料的种类与性能课件.ppt

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    工程材料01材料的种类与性能课件.ppt

    主编:齐乐华工程材料与机械制造基础工程材料与机械制造基础本课程主要内容:本课程包括工程材料、金属热加工、冷加工三部分。工程材料部分包括常用工程材料的成分、组织、性能与应用的基本知识;热加工部分包括铸造、塑性加工、焊接等内容;冷加工部分包括切削加工原理及加工方法等内容第一篇 工程材料篇第一章第一章 材料的种类与性能材料的种类与性能本章重点:本章重点:1.材料的种类2.几大性能指标的物理意义3.硬度试验原理、规范和应用1-11-11-11-1材料的种类材料的种类材料的种类材料的种类 工程材料主要指用于机械工程和建筑工程等领域的材料。按组成进行如下分类工程材料主要指用于机械工程和建筑工程等领域的材料。按组成进行如下分类工程材料主要指用于机械工程和建筑工程等领域的材料。按组成进行如下分类工程材料主要指用于机械工程和建筑工程等领域的材料。按组成进行如下分类:(1 1)使用性能使用性能使用性能使用性能是指在服役条件下能保证安全可靠工是指在服役条件下能保证安全可靠工是指在服役条件下能保证安全可靠工是指在服役条件下能保证安全可靠工作所必备的性能,其中包括材料的力学性能作所必备的性能,其中包括材料的力学性能作所必备的性能,其中包括材料的力学性能作所必备的性能,其中包括材料的力学性能(机械机械机械机械性能性能性能性能)、物理性能、化学性能等。工程材料使用性、物理性能、化学性能等。工程材料使用性、物理性能、化学性能等。工程材料使用性、物理性能、化学性能等。工程材料使用性能的好坏,决定了它的使用范围和寿命。对绝大多能的好坏,决定了它的使用范围和寿命。对绝大多能的好坏,决定了它的使用范围和寿命。对绝大多能的好坏,决定了它的使用范围和寿命。对绝大多数工程材料来说,力学性能是最重要的使用性能。数工程材料来说,力学性能是最重要的使用性能。数工程材料来说,力学性能是最重要的使用性能。数工程材料来说,力学性能是最重要的使用性能。(2 2)工艺性能工艺性能工艺性能工艺性能是指材料的可加工性。其中包括锻造是指材料的可加工性。其中包括锻造是指材料的可加工性。其中包括锻造是指材料的可加工性。其中包括锻造性能、铸造性能、焊接性能、热处理及切削加工性性能、铸造性能、焊接性能、热处理及切削加工性性能、铸造性能、焊接性能、热处理及切削加工性性能、铸造性能、焊接性能、热处理及切削加工性等。等。等。等。1-21-21-21-2材料的性能材料的性能材料的性能材料的性能 工程材料的性能分为工程材料的性能分为使用性能和工艺性能使用性能和工艺性能。一、强度一、强度一、强度一、强度 是金属材料在是金属材料在是金属材料在是金属材料在力的作用下,力的作用下,力的作用下,力的作用下,抵抗变形和抵抗变形和抵抗变形和抵抗变形和断裂的能力。断裂的能力。断裂的能力。断裂的能力。1.2.11.2.11.2.11.2.1静载时静载时静载时静载时材料的力学性能材料的力学性能材料的力学性能材料的力学性能 材料的主要力学性能有:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。材料的主要力学性能有:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。材料的主要力学性能有:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。材料的主要力学性能有:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。1)弹性极限e和弹性模量E在拉伸图上,e点以前产生的变形是可以恢复的变形叫弹性变形,e点对应了弹性变形阶段的极限值,称为弹性极限,以e=Fe/S0单位MPa。对一些弹性零件如精密弹簧等,e是主要的性能指标。弹性模量E:材料在弹性变形阶段内,应力与应变的比值为定值,这表征了材料抵抗弹性变形的能力,其值大小反映材料弹性变形的难易程度,称为弹性模量,以E表示,即:E=/单位GPa在工程上,零件或构件抵抗弹性变形的能力称为刚度。显然,在零件的结构、尺寸已确定的前提下,其刚度取决于材料的弹性模量。2 2 2 2)屈服极限)屈服极限)屈服极限)屈服极限 拉伸图中,在拉伸图中,在拉伸图中,在拉伸图中,在S S点出现一水平线段,这时若卸去载荷,则点出现一水平线段,这时若卸去载荷,则点出现一水平线段,这时若卸去载荷,则点出现一水平线段,这时若卸去载荷,则试样的变形不能全部恢复,将保留一部分残余变形。这种不试样的变形不能全部恢复,将保留一部分残余变形。这种不试样的变形不能全部恢复,将保留一部分残余变形。这种不试样的变形不能全部恢复,将保留一部分残余变形。这种不能恢复的残余变形叫塑性变形。所以能恢复的残余变形叫塑性变形。所以能恢复的残余变形叫塑性变形。所以能恢复的残余变形叫塑性变形。所以S S点就是材料从弹性状态点就是材料从弹性状态点就是材料从弹性状态点就是材料从弹性状态过渡到塑性状态的临界点。它所对应的应力为材料在外力作过渡到塑性状态的临界点。它所对应的应力为材料在外力作过渡到塑性状态的临界点。它所对应的应力为材料在外力作过渡到塑性状态的临界点。它所对应的应力为材料在外力作用下开始发生塑性变形的最低应力值,称为屈服极限或屈服用下开始发生塑性变形的最低应力值,称为屈服极限或屈服用下开始发生塑性变形的最低应力值,称为屈服极限或屈服用下开始发生塑性变形的最低应力值,称为屈服极限或屈服强度,用强度,用强度,用强度,用 s s表示,单位表示,单位表示,单位表示,单位MPaMPa。:试样发生屈服时所承受的最大载荷,试样发生屈服时所承受的最大载荷,试样发生屈服时所承受的最大载荷,试样发生屈服时所承受的最大载荷,N N N N;:试样原始截面积,试样原始截面积,试样原始截面积,试样原始截面积,屈服强度的意义在于工厂中大多数的零件都是在弹性范屈服强度的意义在于工厂中大多数的零件都是在弹性范屈服强度的意义在于工厂中大多数的零件都是在弹性范屈服强度的意义在于工厂中大多数的零件都是在弹性范围内工作,如果产生塑性变形就使零件失效,所以围内工作,如果产生塑性变形就使零件失效,所以围内工作,如果产生塑性变形就使零件失效,所以围内工作,如果产生塑性变形就使零件失效,所以 s s、0.20.2是是是是我们设计零件的依据。我们设计零件的依据。我们设计零件的依据。我们设计零件的依据。3 3 3 3)拉伸强度拉伸强度拉伸强度拉伸强度 b b 试样拉断前最大载荷所决定的条件临界应力,即试样所试样拉断前最大载荷所决定的条件临界应力,即试样所试样拉断前最大载荷所决定的条件临界应力,即试样所试样拉断前最大载荷所决定的条件临界应力,即试样所能承受的最大载荷除以原始截面积,以能承受的最大载荷除以原始截面积,以能承受的最大载荷除以原始截面积,以能承受的最大载荷除以原始截面积,以 b b表示,单位表示,单位表示,单位表示,单位MPaMPa。:试样在拉断前所承受的最大载荷,:试样在拉断前所承受的最大载荷,:试样在拉断前所承受的最大载荷,:试样在拉断前所承受的最大载荷,N N N N :试样原始截面积,:试样原始截面积,:试样原始截面积,:试样原始截面积,它的物理意义是表征材料对最大均匀变形的抗力,表它的物理意义是表征材料对最大均匀变形的抗力,表它的物理意义是表征材料对最大均匀变形的抗力,表它的物理意义是表征材料对最大均匀变形的抗力,表征材料在拉伸条件下,所能承受的最大载荷的应力值,它征材料在拉伸条件下,所能承受的最大载荷的应力值,它征材料在拉伸条件下,所能承受的最大载荷的应力值,它征材料在拉伸条件下,所能承受的最大载荷的应力值,它是设计和选材的主要依据之一。是设计和选材的主要依据之一。是设计和选材的主要依据之一。是设计和选材的主要依据之一。二、塑性:是指断裂前材料产生塑性变形而不被破坏的二、塑性:是指断裂前材料产生塑性变形而不被破坏的二、塑性:是指断裂前材料产生塑性变形而不被破坏的二、塑性:是指断裂前材料产生塑性变形而不被破坏的能力。能力。能力。能力。塑性以材料断裂后塑性变形的大小来表示。拉伸时用伸塑性以材料断裂后塑性变形的大小来表示。拉伸时用伸塑性以材料断裂后塑性变形的大小来表示。拉伸时用伸塑性以材料断裂后塑性变形的大小来表示。拉伸时用伸长率长率长率长率()()和断面收缩率和断面收缩率和断面收缩率和断面收缩率()()表示表示表示表示伸长率伸长率伸长率伸长率断面收缩率断面收缩率断面收缩率断面收缩率:试样原始标距长度,试样原始标距长度,试样原始标距长度,试样原始标距长度,mmmmmmmm:试样拉断后,断口处截面积,试样拉断后,断口处截面积,试样拉断后,断口处截面积,试样拉断后,断口处截面积,:试样的原始截面积,试样的原始截面积,试样的原始截面积,试样的原始截面积,:试样拉断后的标距长度,试样拉断后的标距长度,试样拉断后的标距长度,试样拉断后的标距长度,mmmmmmmm三、硬度三、硬度三、硬度三、硬度 硬度硬度硬度硬度金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕的能金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕的能金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕的能金属材料抵抗局部变形,特别是塑性变形、压痕的能力。力。力。力。硬度直接影响到材料的耐磨性和切削加工性。硬度直接影响到材料的耐磨性和切削加工性。硬度直接影响到材料的耐磨性和切削加工性。硬度直接影响到材料的耐磨性和切削加工性。常用的硬度有:常用的硬度有:常用的硬度有:常用的硬度有:1.1.1.1.布氏硬度布氏硬度布氏硬度布氏硬度HBHBHBHB *见图见图见图见图1-3 1-3 1-3 1-3 布氏硬度法布氏硬度法布氏硬度法布氏硬度法 *用钢球为压头:用钢球为压头:用钢球为压头:用钢球为压头:HBS,HBS,HBS,HBS,常用范围常用范围常用范围常用范围HBS450HBS450HBS450HBS450 布氏硬度压痕大,硬度值布氏硬度压痕大,硬度值布氏硬度压痕大,硬度值布氏硬度压痕大,硬度值 较稳定,测试数据重复性好,较稳定,测试数据重复性好,较稳定,测试数据重复性好,较稳定,测试数据重复性好,但较费时,不宜成品检验。但较费时,不宜成品检验。但较费时,不宜成品检验。但较费时,不宜成品检验。*用硬质合金为压头:用硬质合金为压头:用硬质合金为压头:用硬质合金为压头:HBW HBW HBW HBW表示,较少用。表示,较少用。表示,较少用。表示,较少用。2.2.2.2.洛氏硬度洛氏硬度洛氏硬度洛氏硬度HRHRHRHR *见图见图见图见图1-4 1-4 1-4 1-4 洛氏硬度的测量。洛氏硬度的测量。洛氏硬度的测量。洛氏硬度的测量。*HRCHRCHRCHRC应用最广,范围是应用最广,范围是应用最广,范围是应用最广,范围是2020202067676767,还有还有还有还有HRAHRAHRAHRA、HRBHRBHRBHRB见表见表见表见表1-11-11-11-1洛氏硬度测定操作迅速简便,压洛氏硬度测定操作迅速简便,压洛氏硬度测定操作迅速简便,压洛氏硬度测定操作迅速简便,压痕面积小,适用于成品检验,硬度痕面积小,适用于成品检验,硬度痕面积小,适用于成品检验,硬度痕面积小,适用于成品检验,硬度范围广。范围广。范围广。范围广。3.3.3.3.维氏硬度维氏硬度维氏硬度维氏硬度HVHVHVHV 正四棱锥体的金刚石压头压入正四棱锥体的金刚石压头压入正四棱锥体的金刚石压头压入正四棱锥体的金刚石压头压入试样表面,测量压痕对角线长度。试样表面,测量压痕对角线长度。试样表面,测量压痕对角线长度。试样表面,测量压痕对角线长度。维氏硬度测量准确,硬度测量范维氏硬度测量准确,硬度测量范维氏硬度测量准确,硬度测量范维氏硬度测量准确,硬度测量范围大,尤其能测较薄试样的硬度。围大,尤其能测较薄试样的硬度。围大,尤其能测较薄试样的硬度。围大,尤其能测较薄试样的硬度。1.2.21.2.21.2.21.2.2其他载荷作用下的力学性能其他载荷作用下的力学性能其他载荷作用下的力学性能其他载荷作用下的力学性能一、韧性一、韧性一、韧性一、韧性 韧性韧性韧性韧性金属材料断裂前吸收的金属材料断裂前吸收的金属材料断裂前吸收的金属材料断裂前吸收的 变形能量称作韧性。变形能量称作韧性。变形能量称作韧性。变形能量称作韧性。:冲击韧度(冲击值)冲击韧度(冲击值)冲击韧度(冲击值)冲击韧度(冲击值):冲断试样所消耗的冲击功,冲断试样所消耗的冲击功,冲断试样所消耗的冲击功,冲断试样所消耗的冲击功,J J J J:试样缺口处的截面积,试样缺口处的截面积,试样缺口处的截面积,试样缺口处的截面积,二、断裂韧性二、断裂韧性二、断裂韧性二、断裂韧性 工程上实际使用的材料,常常存在一定的缺陷,如夹杂工程上实际使用的材料,常常存在一定的缺陷,如夹杂工程上实际使用的材料,常常存在一定的缺陷,如夹杂工程上实际使用的材料,常常存在一定的缺陷,如夹杂物、气孔、微裂纹等。这些缺陷都可看作裂纹,它们的存在,物、气孔、微裂纹等。这些缺陷都可看作裂纹,它们的存在,物、气孔、微裂纹等。这些缺陷都可看作裂纹,它们的存在,物、气孔、微裂纹等。这些缺陷都可看作裂纹,它们的存在,容易导致材料局部的应力集中,造成裂纹尖端在外加应力远容易导致材料局部的应力集中,造成裂纹尖端在外加应力远容易导致材料局部的应力集中,造成裂纹尖端在外加应力远容易导致材料局部的应力集中,造成裂纹尖端在外加应力远低于屈服点时,其尖端的应力可能已远超过屈服点,引起裂低于屈服点时,其尖端的应力可能已远超过屈服点,引起裂低于屈服点时,其尖端的应力可能已远超过屈服点,引起裂低于屈服点时,其尖端的应力可能已远超过屈服点,引起裂纹快速扩展而使材料断裂,因此用应力强度因子纹快速扩展而使材料断裂,因此用应力强度因子纹快速扩展而使材料断裂,因此用应力强度因子纹快速扩展而使材料断裂,因此用应力强度因子K KI I表示材料表示材料表示材料表示材料中裂纹各点应力随外加应力变化的比例关系。实际断裂应力中裂纹各点应力随外加应力变化的比例关系。实际断裂应力中裂纹各点应力随外加应力变化的比例关系。实际断裂应力中裂纹各点应力随外加应力变化的比例关系。实际断裂应力与原始裂纹尖度、裂纹的形状、加载方式及材料抵抗裂纹扩与原始裂纹尖度、裂纹的形状、加载方式及材料抵抗裂纹扩与原始裂纹尖度、裂纹的形状、加载方式及材料抵抗裂纹扩与原始裂纹尖度、裂纹的形状、加载方式及材料抵抗裂纹扩展的能力有关,展的能力有关,展的能力有关,展的能力有关,三、疲劳强度三、疲劳强度三、疲劳强度三、疲劳强度 疲劳强度疲劳强度疲劳强度疲劳强度机械零件在周期性或非周期性动载荷(称为疲劳机械零件在周期性或非周期性动载荷(称为疲劳机械零件在周期性或非周期性动载荷(称为疲劳机械零件在周期性或非周期性动载荷(称为疲劳载荷)的作用下工作发生断裂时的应力,用载荷)的作用下工作发生断裂时的应力,用载荷)的作用下工作发生断裂时的应力,用载荷)的作用下工作发生断裂时的应力,用 表示。表示。表示。表示。1.1.高温性能高温性能高温性能高温性能 材料在长时间的恒温、恒应力作用下,发生缓慢塑性变材料在长时间的恒温、恒应力作用下,发生缓慢塑性变材料在长时间的恒温、恒应力作用下,发生缓慢塑性变材料在长时间的恒温、恒应力作用下,发生缓慢塑性变形的现象称为蠕变。形的现象称为蠕变。形的现象称为蠕变。形的现象称为蠕变。金属材料在高于一定温度下,承受的应力即使小于屈服金属材料在高于一定温度下,承受的应力即使小于屈服金属材料在高于一定温度下,承受的应力即使小于屈服金属材料在高于一定温度下,承受的应力即使小于屈服点,也会出现蠕变断裂现象。点,也会出现蠕变断裂现象。点,也会出现蠕变断裂现象。点,也会出现蠕变断裂现象。蠕变的另一种表现形式是应蠕变的另一种表现形式是应蠕变的另一种表现形式是应蠕变的另一种表现形式是应力松驰。是指承受弹性变形的零件,在工作过程中总变形量力松驰。是指承受弹性变形的零件,在工作过程中总变形量力松驰。是指承受弹性变形的零件,在工作过程中总变形量力松驰。是指承受弹性变形的零件,在工作过程中总变形量应保持不变,但随时间的延长发生蠕变,从而导致工作应力应保持不变,但随时间的延长发生蠕变,从而导致工作应力应保持不变,但随时间的延长发生蠕变,从而导致工作应力应保持不变,但随时间的延长发生蠕变,从而导致工作应力自行逐渐衰减的现象。如高温紧固件,若出现应力松驰,将自行逐渐衰减的现象。如高温紧固件,若出现应力松驰,将自行逐渐衰减的现象。如高温紧固件,若出现应力松驰,将自行逐渐衰减的现象。如高温紧固件,若出现应力松驰,将会使紧固失效。会使紧固失效。会使紧固失效。会使紧固失效。在高温下,材料的强度是用在高温下,材料的强度是用在高温下,材料的强度是用在高温下,材料的强度是用蠕变强度和持久强度蠕变强度和持久强度蠕变强度和持久强度蠕变强度和持久强度来表示来表示来表示来表示的。的。的。的。2.2.低温性能低温性能低温性能低温性能 随着温度的下降,多数材料会出现脆性增加的现象,严随着温度的下降,多数材料会出现脆性增加的现象,严随着温度的下降,多数材料会出现脆性增加的现象,严随着温度的下降,多数材料会出现脆性增加的现象,严重时甚至发生脆断。通过材料的冲击功与温度的变化关系来重时甚至发生脆断。通过材料的冲击功与温度的变化关系来重时甚至发生脆断。通过材料的冲击功与温度的变化关系来重时甚至发生脆断。通过材料的冲击功与温度的变化关系来确定材料的韧、脆状态转化,当温度降到某一值时,冲击功确定材料的韧、脆状态转化,当温度降到某一值时,冲击功确定材料的韧、脆状态转化,当温度降到某一值时,冲击功确定材料的韧、脆状态转化,当温度降到某一值时,冲击功AkAk值会急剧减小使材料呈脆性状态。值会急剧减小使材料呈脆性状态。值会急剧减小使材料呈脆性状态。值会急剧减小使材料呈脆性状态。材料由韧性状态变为脆性状态的温度材料由韧性状态变为脆性状态的温度材料由韧性状态变为脆性状态的温度材料由韧性状态变为脆性状态的温度TkTk称称称称冷脆转化温度冷脆转化温度冷脆转化温度冷脆转化温度。材料的材料的材料的材料的TkTk低,表明其低温韧性好。低,表明其低温韧性好。低,表明其低温韧性好。低,表明其低温韧性好。1.2.3 1.2.3 材料的高温及低温性能材料的高温及低温性能 物理性能物理性能物理性能物理性能金属材料的物理性能主要有密度、熔点、热膨胀性、导热性、金属材料的物理性能主要有密度、熔点、热膨胀性、导热性、金属材料的物理性能主要有密度、熔点、热膨胀性、导热性、金属材料的物理性能主要有密度、熔点、热膨胀性、导热性、导电性和磁性等。导电性和磁性等。导电性和磁性等。导电性和磁性等。化学性能化学性能化学性能化学性能金属材料的化学性能主要是指在常温或高温时,抵抗各种介金属材料的化学性能主要是指在常温或高温时,抵抗各种介金属材料的化学性能主要是指在常温或高温时,抵抗各种介金属材料的化学性能主要是指在常温或高温时,抵抗各种介质侵蚀的能力,如耐酸性、耐碱性、抗氧化性等。质侵蚀的能力,如耐酸性、耐碱性、抗氧化性等。质侵蚀的能力,如耐酸性、耐碱性、抗氧化性等。质侵蚀的能力,如耐酸性、耐碱性、抗氧化性等。1.2.41.2.4金属材料的物理、化学及工艺性能金属材料的物理、化学及工艺性能 工艺性能工艺性能工艺性能工艺性能工艺性能是指材料在制造机械零件和工具的过程中,工艺性能是指材料在制造机械零件和工具的过程中,工艺性能是指材料在制造机械零件和工具的过程中,工艺性能是指材料在制造机械零件和工具的过程中,采用某种加工方法制成成品的难易程度,包括采用某种加工方法制成成品的难易程度,包括采用某种加工方法制成成品的难易程度,包括采用某种加工方法制成成品的难易程度,包括铸造性能、锻铸造性能、锻铸造性能、锻铸造性能、锻造性能、焊接性能、热处理性能及切削加工性能造性能、焊接性能、热处理性能及切削加工性能造性能、焊接性能、热处理性能及切削加工性能造性能、焊接性能、热处理性能及切削加工性能等。材料工等。材料工等。材料工等。材料工艺性能的好坏,会直接影响制造零件的工艺方法、质量以及艺性能的好坏,会直接影响制造零件的工艺方法、质量以及艺性能的好坏,会直接影响制造零件的工艺方法、质量以及艺性能的好坏,会直接影响制造零件的工艺方法、质量以及制造成本。制造成本。制造成本。制造成本。铸造性能铸造性能铸造性能铸造性能指浇注铸件时,金属及合金易于成形并获得优指浇注铸件时,金属及合金易于成形并获得优指浇注铸件时,金属及合金易于成形并获得优指浇注铸件时,金属及合金易于成形并获得优质铸件的性能。流动性好、收缩率小、偏析倾向小是表示铸质铸件的性能。流动性好、收缩率小、偏析倾向小是表示铸质铸件的性能。流动性好、收缩率小、偏析倾向小是表示铸质铸件的性能。流动性好、收缩率小、偏析倾向小是表示铸造性能好的指标。在金属材料中,铸铁与青铜的铸造性较好。造性能好的指标。在金属材料中,铸铁与青铜的铸造性较好。造性能好的指标。在金属材料中,铸铁与青铜的铸造性较好。造性能好的指标。在金属材料中,铸铁与青铜的铸造性较好。工程塑料在一些成型工艺方法中也要求有好的流动性和小的工程塑料在一些成型工艺方法中也要求有好的流动性和小的工程塑料在一些成型工艺方法中也要求有好的流动性和小的工程塑料在一些成型工艺方法中也要求有好的流动性和小的收缩率。收缩率。收缩率。收缩率。锻造性能锻造性能锻造性能锻造性能一般用材料的可锻性来衡量。可锻性是指材料一般用材料的可锻性来衡量。可锻性是指材料一般用材料的可锻性来衡量。可锻性是指材料一般用材料的可锻性来衡量。可锻性是指材料是否易于进行压力加工的性能。可锻性好坏主要以材料的塑是否易于进行压力加工的性能。可锻性好坏主要以材料的塑是否易于进行压力加工的性能。可锻性好坏主要以材料的塑是否易于进行压力加工的性能。可锻性好坏主要以材料的塑性及变形抗力来衡量。一般钢的可锻性良好,而铸铁则不能性及变形抗力来衡量。一般钢的可锻性良好,而铸铁则不能性及变形抗力来衡量。一般钢的可锻性良好,而铸铁则不能性及变形抗力来衡量。一般钢的可锻性良好,而铸铁则不能进行压力加工。热塑性塑料可经挤压和压塑成型。进行压力加工。热塑性塑料可经挤压和压塑成型。进行压力加工。热塑性塑料可经挤压和压塑成型。进行压力加工。热塑性塑料可经挤压和压塑成型。1.2.5 1.2.5 材料的工艺性能材料的工艺性能 焊接性能焊接性能焊接性能焊接性能一般用材料的可焊性来衡量。可焊性一般用材料的可焊性来衡量。可焊性一般用材料的可焊性来衡量。可焊性一般用材料的可焊性来衡量。可焊性是指材料是否易于焊接在一起并能保证焊缝质量的是指材料是否易于焊接在一起并能保证焊缝质量的是指材料是否易于焊接在一起并能保证焊缝质量的是指材料是否易于焊接在一起并能保证焊缝质量的性能。可焊性好坏一般用焊接处出现各种缺陷的倾性能。可焊性好坏一般用焊接处出现各种缺陷的倾性能。可焊性好坏一般用焊接处出现各种缺陷的倾性能。可焊性好坏一般用焊接处出现各种缺陷的倾向来衡量。低碳钢具有优良的可焊性,而铸铁和铝向来衡量。低碳钢具有优良的可焊性,而铸铁和铝向来衡量。低碳钢具有优良的可焊性,而铸铁和铝向来衡量。低碳钢具有优良的可焊性,而铸铁和铝合金的可焊性就很差。某些工程塑料也有良好的可合金的可焊性就很差。某些工程塑料也有良好的可合金的可焊性就很差。某些工程塑料也有良好的可合金的可焊性就很差。某些工程塑料也有良好的可焊性,但与金属的焊接机制及工艺方法有所不同。焊性,但与金属的焊接机制及工艺方法有所不同。焊性,但与金属的焊接机制及工艺方法有所不同。焊性,但与金属的焊接机制及工艺方法有所不同。切削加工性能切削加工性能切削加工性能切削加工性能是指材料在切削加工时的难易程是指材料在切削加工时的难易程是指材料在切削加工时的难易程是指材料在切削加工时的难易程度。它与材料的种类、成分、硬度、韧性、导热性度。它与材料的种类、成分、硬度、韧性、导热性度。它与材料的种类、成分、硬度、韧性、导热性度。它与材料的种类、成分、硬度、韧性、导热性及内部组织状态等许多因素有关。切削加工性好的及内部组织状态等许多因素有关。切削加工性好的及内部组织状态等许多因素有关。切削加工性好的及内部组织状态等许多因素有关。切削加工性好的材料切削容易,对刀具的磨损小,加工出的表面也材料切削容易,对刀具的磨损小,加工出的表面也材料切削容易,对刀具的磨损小,加工出的表面也材料切削容易,对刀具的磨损小,加工出的表面也比较光洁。从材料种类而言,铸铁、铜合金、铝合比较光洁。从材料种类而言,铸铁、铜合金、铝合比较光洁。从材料种类而言,铸铁、铜合金、铝合比较光洁。从材料种类而言,铸铁、铜合金、铝合金及一般碳钢的切削加工性能较好。非金属材料与金及一般碳钢的切削加工性能较好。非金属材料与金及一般碳钢的切削加工性能较好。非金属材料与金及一般碳钢的切削加工性能较好。非金属材料与金属材料的切削加工工艺要求不同。金属材料的切削加工工艺要求不同。金属材料的切削加工工艺要求不同。金属材料的切削加工工艺要求不同。热处理工艺性能热处理工艺性能热处理工艺性能热处理工艺性能:这对于钢是非常重要的性能,:这对于钢是非常重要的性能,:这对于钢是非常重要的性能,:这对于钢是非常重要的性能,将在第将在第将在第将在第3 3章讨论。章讨论。章讨论。章讨论。1.2.5 1.2.5 材料的工艺性能材料的工艺性能

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