金属基本工艺学重点知识点.doc
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1、金属工艺学第五版上册纲要强度:金属材料在里作用下,抵抗塑性变形和断裂能力。指标:屈服点(s)、抗拉强度(b)。塑性:金属材料在力作用下产生不可逆永久变形能力。指标:伸长率()、断面收缩率()硬度:金属材料表面抵抗局部变形,特别是塑性变形压痕、划痕能力。 1布氏硬度:HBS(淬火钢球)。HBW(硬质合金球)指标: 2洛氏硬度:HR(金刚石圆锥体、淬火钢球或硬质和金球) 3韦氏硬度习题:1什么是应力,什么是应变?答:试样单位面积上拉称为应力,试样单位长度上伸长量称为应变。5、下列符号所示力学性能指标名称和含义是什么?答:b:抗拉强度,材料抵抗断裂最大应力。s:屈服强度,塑性材料抵抗塑性变形最大应力
2、。0.2:条件屈服强度,脆性材料抵抗塑性变形最大应力-1:疲劳强度,材料抵抗疲劳断裂最大应力。 :延伸率,衡量材料塑性指标。k:冲击韧性,材料单位面积上吸取冲击功。HRC:洛氏硬度,HBS:压头为淬火钢球布氏硬度。HBW:压头为硬质合金球布氏硬度。过冷度:理论结晶温度与实际结晶温度之差。冷却速度越快,实际结晶温度越低,过冷度越大。纯金属结晶涉及晶核形成和晶核长大。同一成分金属,晶粒越细气强度、硬度越高,并且塑性和韧性也越好。因素:晶粒越细,晶界越多,而晶界是一种原子排列向另一种原子排列过度,晶界上排列是犬牙交错,变形是靠位错变移或位移来实现,晶界越多,要跃过障碍越多。1提高冷却速度,以增长晶核
3、数目。2在金属浇注之前,向金属液中加入变质剂进行变质解决,以增长外来晶核,还可以采用热解决或塑性加工办法,使固态金属晶粒细化。3采用机械、超声波振动,电磁搅拌等合金:两种或两种以上金属元素,或金属与非金属元素溶合在一起,构成具备金属特性新物质。构成元素成为成员。 1、固溶体:溶质原子溶入溶剂晶格而保持溶剂晶格类型金属晶体。铁碳合金组织可分为: 2、金属化合物:各成员按一定整数比结合而成、并具备金属性质均匀物质(渗碳体)3、机械混合物:结晶过程所形成两相混合组织。含碳量构成性能铁素体(体心立方)6000.0067270.0218碳溶解于-Fe中与纯铁相似强度硬度低塑性韧性好奥氏体(面心立方)11
4、48时2.11727时0.77碳溶解于强度硬度不高但是塑性优良珠光体0.77铁素体和渗碳体机械混合物有良好机械性能莱氏体4.3奥氏体和渗碳体机械混合物特性点温度含碳量含义A15380纯铁熔点C11484.3共晶点:Lc 1148 Ld(A+Fe3C)D12276.69渗碳体熔点E11482.11碳在-Fe中最大溶解度F11486.69渗碳体成分点G9120-Fe-Fe同素异晶转变点S7270.77共析点P7270.0218碳在-Fe中最大溶解度Q6000.006600时碳在-Fe中最大溶解度ACD液相线ACEF固相线ECF共晶线,含碳量2.116.69所有合金通过此线都要发生共晶反映。GS奥氏
5、体在冷却过程中洗出铁素体开始线。(A3线)ES碳在奥氏体中溶解曲线。(Acm线)PSK共析线(A1线,共析反映:As727 P)依照含碳量不同,可将铁碳合金分为钢(2.11)和铸铁(2.116.69)。依照成分不同,铁碳合金可分为:工业纯钢,碳钢,白口铸铁。钢热解决:将钢在固态下,通过加热、保温和冷却,以获得预期组织和性能工艺。退火:将钢加热、保温,然后随炉冷却或埋入灰中使其缓慢冷却热解决工艺。温度材料备注完全退火亚共析钢Ac3上3050铸钢件和重要锻件呈奥氏体化,初始形成奥氏体晶晶粒非常细小,缓慢冷却时通过重结晶获得细小晶粒,并消除了内应力球化退火过共析钢Ac1上2030过共析钢初始形成奥氏
6、体内及晶界有少量未完全溶解渗碳体,随后冷却过程中,共析反映析出渗碳体以未溶解渗碳体为核心,呈球状析出,分布在铁素体基体上(球化体)去应力退火钢500600某些铸件锻件及焊接件正火:将钢加热到Ac3上3050(亚共析钢)或Acm上3050(过共析钢),保温后在空气中冷却热解决工艺。1、取代某些完全退火。用处 2、用于普通构造件最后热解决。3、用于过共析钢,以减少或消除二次渗碳体呈网状析出。淬火:将钢加热到Ac3或Ac1上 1、严格控制淬火加热温度3050,保温 后在淬火介质中迅速冷 2、合理选取淬火介质却,以获得马氏体组织热解决工艺。 3、对的选取淬火办法回火:将钢加热到Ac1下某个温度,保温后
7、冷却到室温热解决工艺。温度目低温回火250下减少淬火钢内应力和脆性各种刀具、模具、滚动轴承和耐磨件中温回火250500使钢获得高弹性,保持较高硬度和一定韧性弹簧、发条、锻模高温回火500上淬火并高温回火符合热解决工艺称调制解决用于承受循环应力中碳钢重要件,连杆、曲轴、主轴、齿轮、重要螺钉表面淬火:通过迅速加热,使刚表层不久达到淬火温度,在热量来不及传到钢件心部时就及时淬火,从而表层获得马氏体组织,而心部保持原始组织。(电感应)化学热解决:将钢件置于适合化学介质中加热和保温,使介质中活性原子渗入钢件表层,以变化钢件表层化学成分和组织,从而获得所需力学性能或理化性能。(渗碳解决) (1)碳素构造钢
8、:含碳量不大于0.38。Q+三位数字(最低屈服点)碳素钢: (2)优质碳素构造钢:两位数字(平均含碳量万分数) (3)碳素工具钢:T+一位或两位数字(平均含碳量千分数)(1)合金构造钢合金钢 (2)合金工具钢(3)特殊性能钢锻造:将熔炼金属浇注到相适应铸型空腔中,一获得一定形状、尺寸和性能毛坯或零件成形办法合金锻造性能: 1合金流动性合金在锻导致形时 2凝固特性获得外形精确、内 3收缩性部健全铸件能力。 4吸气性 液态合金充型:液态合金布满铸型型腔,获得形状精确、轮廓清晰铸件能力。 1合金流动性:液态合金自身流动能力。(在惯用锻造合金中灰铸铁、硅黄铜流动性最佳,铸钢流动性最差。合金成分越远离共
9、晶点,结晶温度范畴就越宽,流动性越差) 1浇注温度:浇注温度越高,合金粘度下降,且由于过热度高,合金在铸型中保持流动时间较长,故充型能力强。2浇注条件: 2充型压力:液态合金在流动方向上所受压力。 3浇注系统:浇注系统越复杂,则流动阻力越大,充型能力减少 1、铸型材料3铸型填充条件 2、铸型温度 3、铸型中气体 4、铸件构造凝固方式 1、逐级凝固:灰铸铁、铝硅合金,易于获得紧实铸件 2、糊状凝固:球墨铸铁、锡青铜、铝铜合金等 3、中间凝固1、液态收缩 铸件产生缩孔缩松主线因素锻造合金收缩: 2、凝固收缩 3、固态收缩 :铸件产生应力、变形主线因素顺序凝固:重要用于必要补缩场合,如铝青铜、硅铝合
10、金和铸钢中。同步凝固原则:重要用于灰铸铁、锡青铜等内应力形成: 1热应力 2机械应力铸件变形和防止: 1自然时效:将铸件置于露天场地半年以上。 2人工时效:将铸件加热到550650进行去应力退火。1、析出性气孔 铸件中气孔 2、浸入性气孔 3、反映性气孔习题:2、什么是液态合金充型能力?它与合金流动性有何关系?不同成分合金为什么流动性不通?答:液态合金布满铸型型腔,获得形状精确、轮廓清晰铸件能力。液态合金流动性越好充型能力越强,越便于浇注出轮廓清晰,薄而复杂铸件。化学成分不同,凝固方式不同。5、缩孔和缩松有何不同?为什么缩孔比缩松容易防止?答:缩孔和缩松使铸件力学性能下降,缩松还也许使铸件因渗
11、漏而报废。缩孔集中在铸件上部或者最后凝固部位,而缩松分布在整个铸件中因此缩孔比缩松容易防止。铸铁:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、蠕墨铸铁。灰铸铁:1、优良减震性,2、耐磨性好,3、缺口敏感性小,4、锻造性能优良。(受化学成分和冷却速度影响)HT+三位数字(最低抗拉强度)可锻铸铁:将白口铸铁坯件经高温 依照 黑心可锻铸铁 KTH+两位数石墨化退火而形成一 退火方 白心可锻铸铁 字(最低抗拉种铸铁。(玛铁或玛钢) 方式 珠光可锻铸铁 强度和伸长率球墨铸铁:向出炉铁液中加入球化剂和孕育剂而得到球状石墨铸铁。(力学性能在在铸铁中最佳)QT+两组数字表达最低抗拉强度和伸长率。蠕墨铸铁:炉前解决时,先向铁液
12、中冲入蠕化剂(稀土硅铁合金、稀土硅钙合金或镁钛合金)。 力学性能介于灰铸铁和球墨铸铁之间。RuT+三位数字(最低抗拉强度)按照化学成分铸钢可分为锻造碳钢和锻造合金刚纯铜俗称紫铜。机械上广泛应用是铜合金。三箱造型适合于两端界面大中间界面小造型整模造型适合最大界面在其端面零件分模造型适合形状对称最大截面在其中间零件型砂和芯沙统称造型材料,必要具备一定强度、耐火性、透气性、退让性。 1应尽量使分型面平直、数量少分型面选取 2应避免不必要型芯和活块,以简化造型工艺 3应尽量使铸件所有或大某些置于下箱 1规定机械加工余量和最小铸孔:设计锻造工艺图时,为铸件预先增长要切去金属层厚度工艺参数选取 2起模斜度
13、:为了便于模样从砂型中取出,凡平行起模方向模样表面上所增长斜度 3收缩率:为保证铸件应有尺寸,模样尺寸必要比铸件放大一种该合金收缩量 4型芯头:型芯定位、支撑和排气某些。 熔模锻造:用易熔材料制成模样,在模样表面包覆耐火涂料制成型壳,再将模样熔化排出型壳,从而获得无分型面铸型,经高温焙烧后即可填沙浇注特 金属型锻造:将液态金属浇入合金铸型中,并在重力下凝固成型以获得铸件办法种 易产生浇局限性、冷隔裂纹及白口等缺陷。1喷刷涂料,2金属型应保持一定工作温度,3适合出型时间。 铸 压力锻造:高温高压下降液态或半液态合金迅速压入金属铸型中,并在压力下凝固以 造 获得铸件。不适合钢铁铸铁件等高熔点金属。
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