金属工艺学二版练习与思考题参考答案模板.doc
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1、金属工艺学(二版)练习和思索题参考答案绪论 第120章,共309题。36页,约5。4万字金属工艺学(二版)练习和思索题参考答案绪论0-1 性质是一门以机械制造工艺为主综合性技术基础课。关键内容是: (1)金属力学性能、金属学基础知识、钢热处理、金属材料、非金属材料、金属表面处理技术、工程材料选择等。 (2)铸造、锻压、焊接、毛坯生产方法选择等。(3)金属切削基础知识、金属切削机床及其加工、精密加工和特种加工、零件生产基础知识及加工方法综合分析等。0-2 教育目标是:(1)了解常见机械工程材料类别和用途,初步含有正确使用金属材料能力。(2)了解金属常见热处理,关键冷、热加工方法基础原理,工艺特点
2、和应用范围,金属毛坯和零件常见加工方法,初步含有选择热处理、使用毛坯和确定机械加工工艺路线能力。(3)了解机械产品制造过程、加工设备及工艺过程。(4)了解和本课程相关新材料、新工艺、新技术、新设备及其发展趋势。0-3 通常过程是依据设计图,进行工艺准备、材料、毛坯准备、进行热处理和切削加工、制得零件,经装配、检验、得合格机械产品。毛坯制造方法有铸造、铸造、冲压、焊接和型材下料。切削加工关键方法有车削、钻削、铣削、创削、磨削等。0-4 (1)把课堂教学和试验、金工实习结合起来,联络生产实践,突出关键和应用;(2)学习工程材料要突出材料类别和用途,学会正确使用材料;(3)学习冷、热加工基础要突出金
3、属加工工艺特点和应用范围,学会正确选择毛坯和加工工艺路线;(4)利用金工实习、现场参观、电化教学、网络课程等条件,增加感性知识,理论联络实际,培养分析问题,处理问题能力。第一章 金属力学性能1-1 力学性能是材料在力作用下所显示性能(又指金属在力作用下所显示和弹性和非弹性反应相关或包含应力-应变关系性能),关键有强度、塑性、硬度、韧性和疲惫强度等。常见强度依据是屈服点和抗拉强度;塑性判据是断后伸长率和断面收缩率;硬度判据是布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度等;韧性判据是冲击吸收功;金属疲惫判据是疲惫强度。 1-2 不正确。零件受到外力会否变形取决于外力大小(严格讲为外力/零件受力横截面积,称应力)和
4、零件材料力学性能高低,当应力小于该零件材料弹性极限时,则产生弹性变形;当应力超出屈服点时,则发行塑性变形(永久变形)。 1-3 1-4 短试样: 长试样: 长试样塑性好。因为同一材料断后伸长率大小和试样尺寸相关,同一材料;现两种材料,则长试样塑性应比短试样好。 1-5 屈服点没有达成要求 1-6 因为低碳钢塑性、韧性好,这些承载零件一旦超载即发生塑性变形,引发操作者注意,立即降载或更换零件,且低碳钢冷塑性变形后还产生加工硬化,可降低超载引发忽然断裂危险性。1-7 硬度是指材料抵御局部变形,尤其是塑性变形、压痕或划痕能力。常见硬度试验方法有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度试验法。1-8 布氏硬度原理
5、:用直径D淬火钢球或硬质合金球作压头,以对应用试验力F压入试件表面,经要求保持时间后,卸除试验力,得到一直径为 d压痕。用试验力除以压痕表面积,即得布氏硬度值。优点:试验数据正确、稳定。缺点:测试较麻烦;压痕大,不宜测薄件或成品件;球形压头会变形或损坏,不宜硬度高材料。应用HBS测试硬度值小于450材料;HBW测试硬度值在450650范围材料。布氏硬度常见来测定铸铁、有色金属、经退火、正火和调质处理钢材等硬度,如半成品和原材料。洛氏硬度原理:在初试验力和总试验力前后作用下,将压头(顶角120金刚石圆锥或1.588mm淬火钢球)压入试样表面,保持要求时间后,卸除主试验力,测量出残余压痕深度增量,
6、用以计算硬度。优点:操作简便,快速、压痕小,可测试成品表面及较硬、较薄工件。缺点:因压痕小,对组织、硬度不均匀材料,硬度值波动较大,正确性不如布氏硬度高。应用:关键应用于测定钢铁、有色金属、硬质合金等硬度。1-9 查教材附录附表2(b)22HRC换算成234HBS,符合220250HBS图纸要求。1-10 (1)不正确,HBS适适用于测量硬度值小于450材料;(2)不正确,HBW用于测量硬度值在450650材料,且硬度值通常不标单位;(3)不正确,HRC在用于测量硬度值2070材料;(4)不正确,HRC用于测量硬度值2070材料;(5)不正确,应写成4550HRC;(6)不正确,HRC不应有单
7、位,且应写成数字在前,硬度符号在后。1-11 (1)布氏硬度,HBS;(2)布氏硬度,HBS;(3)洛氏硬度,HRC;(4)洛氏硬度,HRA;(5)维氏硬度,HV。1-12 吸收AK是指试样在冲击试验力一次作用下折断时所吸收功。AK越大,材料韧性越好。 1-13 零件在循环压力作用下,在一处或几处产生局部永久性累积损伤,经一实际上循环次数后产生裂纹或忽然发生完全断裂过程,称为金属疲惫。在零件尖角、孔、槽、微裂纹、夹杂物、表面划痕、刀痕、局部应力集中处,在循环应力作用下易产生疲惫裂纹,裂纹不停扩展,减小了零件有效承载面积,最终和截面减小至不能承受外力时,零件即发生忽然断裂。提升零件疲惫强度方法是
8、合理设计零件结构,避免应力集中、降低表面粗糙度值、进行表面滚压、喷水处理、表面热处理等。第二章 金属结构和结晶 2-1 晶体:是原子按一定几何形状作有规律排列固体。如金刚石、石墨、金属和合金等。 晶格:用于描述原子在晶体中规律排列方法空间格子称为结晶格子,简称晶格。晶格中直线交点称为结点。 单晶体:是晶体内部原子排列方向(称晶格位向)完全一致晶体。 多晶体:由很多小晶体(单晶体)组成晶体。 晶粒:多晶体材料内以晶界分开、晶格排列方向基础相同小晶体,称为晶粒。晶界:多晶体材料中相邻晶粒界面称为晶界。合金:是指两种或两种以上金属元素,或金属和非金属元素组成含有金属特征物质。组织:指用金相法看到形态
9、、尺寸和分布方法不一样一个或多个相组成总体。显微组织:指用光学显微镜或电子显微镜观察到组织。固溶体:是指合金在固态下,组元间能相互溶解而形成均匀相。金属化合物:是指合金组元间相互作用而生成含有金属特征一个新相。固溶强化:指溶质原子溶入溶剂晶格中造成固溶体晶格畸度,使合金强度、硬度升高现象。弥散强化:指金属合化物细小均匀分布在固溶体基体上时,能显著提升合金强度、硬度和耐磨性现象。2-2体心立方晶格 晶胞是一个立方体,在立方体八个顶角和立方体中心各有一个原子面心立方晶格晶胞是一个立方体,在立方体八个顶角和立方体六个面中心各有一个原子密排六方晶格晶胞是一个六方柱体,六方柱体各个角和上下底面中心各有一
10、个原子,在顶面和底面间还有三个原子2-3 有点缺点(晶格空位、间隙原子)、线缺点(位错)和面缺点(晶界)。通常,晶体缺点造成晶格畸度,使金属强度、硬度有所提升。2-4 生产中,金属实际结晶温度t1要低于理论结晶温度t0,t0和t1之差(t0- t1)称为过冷度t。通常情况下,增加过冷度,使晶粒细化;使金属强度增加,塑性、韧性也好。2-5 细晶粒金属强度比粗晶粒高,塑性、韧性也好。细化晶粒方法有增加过冷度、度质处理、附加振动。2-6 在固态下,金属晶格类型随温度发生改变现象称为同素异晶转度。Fe相度湿度有三个:液相 1538 固相( Fe), ,。:体心站,:面心立方。2-7 在液态金属中加入少
11、许变质剂(唯熔固体微粒)充当人工晶核,使晶粒细化处理方法称为变质处理。它作用是细化晶粒。2-8 (1)金属模浇注铸件晶粒细;(2)浇注时采取振动晶粒细。2-9 (1)2;(2)1。2-10 合金是指两种或两种以上金属元素,或金属和非金属元素组成含有金属特征物质。和纯金属相比,合金强度、硬度较高,制造成本较低,种类繁多、性能各异,可满足不一样需要,应用广泛。因为合金中固溶体有固溶强化作用,细小均匀分布金属化合物有弥散强化作用,不像纯金属要求较高纯净度,固而制造成本较低。2-11 因为单晶体由原子是按一定几何形状作有规律排列,不一样方向上原子排列密度不一样,所以性能不一样,即各向异性。生产中使用金
12、属大多为多晶体,即使多晶体中每个晶粒和单晶体一样含有各向异性,但一块金属包含有大量相互位向不一样晶粒,不一样方向金属性能却是很多晶粒性能平均值,故通常金属(多晶体)表现为各向同性。2-12 合金结构因其它组元加入,形成固溶体、金属化合物基础相,不一样于纯金属单一晶体结构。因为固溶体会产生固溶强化,金属化合物细小均匀分布在固溶体上产生弥散强化,所以是强度、硬度比纯金属高。2-13 (1)有相改变;(2)无邪恶改变。2-14 纯金属液在一定过冷变下,开始形成结晶关键,晶核依靠吸附周围液体中原子长中。和此同时,在液态金属中又有新晶核产生、长大,直到全部结晶成固态金属。合金结晶和纯金属相同处是全部遵照
13、生核和长大规律,结晶过程全部有潜热放出。不一样处是纯金属结晶在某一恒温下进行,合金通常在某一温度范围内进行,且各相成份还发生改变,结晶比纯金属复杂。第三章 铁碳合金状态图3-1 铁碳合金状态图是表示平衡状态下,不一样成份铁碳合金,在不一样温度时所含有状态或组织图形。3-2 在固态下,金属晶格类型随温度发生改变现象称为同素异晶转变。铁同素异晶转变是钢铁能进行热处理基础,也是钢铁材料品种多样、应用广泛关键原因。3-3 随碳质量分数增加,铁碳合金室温组织中,F降低;Fe3C增多,且形态、分布有所不一样,形成不一样组织。0.021 80.770.770.774.34.34.3室温组织FF+PPP+P+
14、3-4 铁素体:碳溶于-Fe间隙固溶体;F;体心立方晶格,溶碳量极少,显微组织和纯铁相同,呈明亮多边形晶粒;性能和纯铁相同,即强度、硬度低,塑性、韧性好。臭氐体:碳溶于-Fe间隙固溶体;A;面心立方晶格,晶粒呈多边形,晶界较铁素体平直;强度和硬度比铁素体高,塑性、韧性也好,钢材多数加热到臭氏体状态进行铸造。渗碳体:铁和碳形成金属化合物;Fe3C;含有复杂晶体结构,wC=6.69%;它是钢中关键强化相,它形态、大小、数量和分布对钢及铸铁性能有很大影响,渗碳体硬度很高,塑性、韧性很差,、Ak靠近于零,脆性很大。珠光体:由铁素体和渗碳体组成机械混合物;P;由铁素体和渗碳体片层状交替排列共转变组织,碳
15、合量平均为wC=0.77%;性能介于铁素体和渗碳体之间,强度较高,硬度适中,有一定塑性。莱氏体:由臭氏体和渗碳体组成机械混合物;Ld(高温莱氏体),Ld(变态莱氏体);变态莱氏体由渗碳体和珠光体相近,硬度很高,塑性很差。3-5 一定成份液相,在恒温下同时转变成两个固相当为共晶转变,一定成份固相,在恒温下同时转变成两个固相当为共折转变,。3-6 3-7 碳钢能够铸造,因处于A区,塑性好;白口铸铁不能铸造,因存在硬脆Ld相和液相。3-8 打洛氏硬度HRC,wC=0.20%,太软测不出HRC;wC=0.40%,HRC低;wC=1.2%,HRC中;wC=3.5%,HRC高。3-9 亚共折钢:0.021
16、 8wC0.77%钢,F+P;共折钢;wC=0.77%钢,P;过共折钢:0.77%wC2.11%钢,P+Fe3C。3-10 (1)钢铆钉使用时头部要被砸扁,不能太硬;(2)铁丝绑扎物件要缠绕,要软一点;钢丝绳吊重物要承受很大拉伸力,要有高强度;(3)wC=1.0%钢硬度高,wC=0.1%钢硬度低。Fe-Fe3C状态图(局部)及钢组织转变示意图合金(wC=0.45%):t1以上,全部为Lt1时,开始从L相折出A,t1t2为L+A当达成t2时,全部变成A,t2t3,为A当低于t3时,为A中折出F,t3t4为F+A达成t4时,F成份为p,A成份为s(0.77),在727发生共折转变,AsFp+Fe3
17、C,t4以下组织不再改变,室温组织为F+P;合金(wC=0.77%):t1以上,全部为Lt1时,开始从L相折出A,t1t2为L+A当达成t2时,全部变成A,t2t3为A当达t3(727)时,成份s(0.77%)A发生共折转变,AsFp+Fe3C,t3以下组织不再改变,室温组织为P(Fp+Fe3C);合金(wC=1.0%):t1以上全部为Lt1时,开始从L相折出A,t1t2为L+A当达成t2时,全部变成A,t2t3为A当低于t3时,从A中折出Fe3C,t3t4为A+Fe3C达成t4,A成份为s(0.77%),在727发生共折转变,AsP(Fp+Fe3C),t4以下直至室温,组织为p+Fe3C。3
18、-12 亚共折钢显微组织:F+P,过共折钢显微组织:p+Fe3C,因为F强度、硬度低,塑性、韧性好,Fe3C硬度很高,塑性、韧性很差,所以亚共折钢强韧性好,过共折钢硬度高,耐磨性好。3-13 浇灌钢筋混凝土用钢筋要求有好塑性、韧性和一定强度,和高碳钢及铸件相比,只有低碳钢符合性能要求。3-14 不能,因为1148以上时,该合金处于L相不能铸造;低于1148,结晶出Ld,是硬度很高、塑性很差,脆性很大组织,不能铸造。第四章 非合金钢(碳钢) 4-1 碳钢是指wC2.11%,并含有少许硅、锰、硫、磷等杂质元素铁碳合金。硅:和钢液中FeO生成炉渣,消除其对钢不良影响;溶于铁素体,产生固溶强化。在钢中
19、有益,通常wsi0.4%。锰:将FeO还原成铁,改善钢质量;溶于铁素体,产生固溶强化;形成合金渗 碳体,起强化作用;生成MnS,降低硫对钢有害作用。在钢中有益,通常wMn=0.25%0.80%。硫:和Fe形成低熔点(985)共晶体,造成热加工时钢热脆;易引发焊缝热裂。在钢中有害,应严格限制。磷:能全溶于铁素体,提升钢硬度、强度,但塑性、韧性显著降低,造成冷脆。在钢中有害,应严格限制。 4-2 有以下四种:1按碳含量分类: (1)低碳钢 wC0.25%。(2)中碳钢 wC=0.25%0.60%。(3)高碳钢 wC0.60%。2按质量等级分类(1)一般质量碳钢 ws0.045%、wp0.045%。
20、通常见碳素结构钢,碳素钢筋钢等。(2)优质碳钢 ws、wp比一般质量碳钢少。机械、工程结构用优质碳钢等。(3)特质质量碳钢 ws0.020%、wp0.020%。确保淬透性碳钢、碳素弹簧钢、工具钢等。3按用途分类(1)碳素结构钢 制造机械零件、工程结构件。通常属于低、中碳钢。(2)碳素工具钢 制造刃具、量具和模具。通常属于高碳钢。4按冶炼时脱氧方法分类(1)沸腾钢(2)镇静钢(3)半镇静钢4-3 Q235-AF:碳素结构钢,Q235表示s235Mpa,质量等级为A级,F为沸腾钢,用于连杆、拉杆、轴、螺栓、齿轮等机械零件及角钢、槽钢、圆钢、工字钢等型材。20:优质碳素结构钢,wC0.20%,用于不
21、需热处理低负荷零件,如螺栓、螺钉、螺母、拉杆、法兰盘等,渗碳后可制作齿轮、轴、凸轮、磨擦片等。45:优质碳素结构钢,wC0.45%,关键制作齿轮、连杆、轴类等零件,是应用广泛钢号。T10:碳素工具钢,T10表示wC1.0%碳素工具钢,用于低连刀具,如刨刀、丝锥、扳牙、锯条、卡尺、冲模、拉丝模等。4-4 60:优质碳素结构钢,wC0.60%,用于弹性零件和易磨损零件,如弹簧、镜等。T12A:碳素工具钢,wC1.2%,A表示钢中硫、磷含量比较低,用于需高硬度、不受振动低速刀具,如锉刀、刮刀、钻头、外科用刀具等。Q195:碳素结构钢,s195Mpa,用于载荷较小钢丝、垫圈、铆钉、冲压件,焊接件等。Z
22、G310-570:铸钢,s310Mpa、b570Mpa,用于载荷较大耐磨件,如辊子、齿轮、制动轮等。4-5 碳是决定铁碳合金力学性能最关键元素,当wC0.9%时,随wC增加,层片状Fe3C量不停增加,钢强度、硬度不停升高,塑性、韧性不停降低。当wC0.9%时,在晶界形成网状Fe3C,即使硬度仍在升高,不过强度下降,塑性、韧性继续降低。为使钢有足够强度、一定塑性和韧性,工业上应用碳钢,wC不超出1.4%。4-6 30,50,T7,T9。4-7 关键是碳素结构钢。成份特点是中、低含碳量(wC0.60%)。性能特点是低碳钢(wC0.25%,塑性、韧性好,有一定强度,冷成型性、焊接性好,中碳钢(wC=
23、0.25%0.60%)强度、塑性、韧性全部很好,热处理后有良综协力学性能。4-8 (1)弹簧弹不起来,缺乏弹性或使用中止裂;(2)强度不足,易变形和断裂;(3)太软,太锤变形,且锤击力减小。第五章 钢热处理 5-1 热处理是采取合适方法对金属材料或工件(以下简称工件)进行加热、保温和冷却以取得预期组织结构和性能工艺。热处理能显著提升钢力学性能,满足零件使用要求和延长寿命;还可改善钢加工性能,提升加工质量和劳动生产率,所以热处理在机械制造中应用很广。如汽车、拖拉机中有70%80%零件要进行热处理;多种刀具、量具、模具等几乎100%要进行热处理。5-2 钢进行热处理理论依据是铁同素异晶转变、热处理
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