材料加工和成型工艺(考试大纲)

合集下载

高分子材料成型加工考试重点及部分习题答案

高分子材料成型加工考试重点及部分习题答案

高分子材料成型加工考试重点内容及部分习题答案第二章高分子材料学1、热固性塑料:未成型前受热软化,熔融可塑制成一定形状,在热或固化剂作用下,一次硬化成型。

受热不熔融,达到一定温度分解破坏,不能反复加工。

在溶剂中不溶。

化学结构是由线型分子变为体型结构。

举例:PF、UF、MF2、热塑性塑料:受热软化、熔融、塑制成一定形状,冷却后固化成型。

再次受热,仍可软化、熔融,反复多次加工。

在溶剂中可溶。

化学结构是线型高分子。

举例:PE聚乙烯,PP聚丙烯,PVC 聚氯乙烯。

3、通用塑料:是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。

4、工程塑料:具有较好的力学性能,拉伸强度大于50MPa,冲击强度大于6kJ/m2,长期耐热温度超过100度的、刚性好、蠕变小、自润滑、电绝缘、耐腐蚀可作为结构材料。

举例:PA聚酰胺类、ABS、PET、PC5、缓冷:Tc=Tmax,结晶度提高,球晶大。

透明度不好,强度较大。

6、骤冷(淬火):Tc<Tg,大分子来不及重排,结晶少,易产生应力。

结晶度小,透明度好,韧性好。

定义:是指熔融状态或半熔融状态的结晶性聚合物,在该温度下保持一段时间后,快速冷却使其来不及结晶,以改善制品的冲击性能。

7、中速冷:Tc>=Tg,有利晶核生成和晶体长大,性能好。

透明度一般,结晶度一般,强度一般。

8、二次结晶:是指一次结晶后,在一些残留的非晶区和结晶不完整的部分区域内,继续结晶并逐步完善的过程。

9、后结晶:是指聚合物加工过程中一部分来不及结晶的区域,在成型后继续结晶的过程。

第三章添加剂1、添加剂的分类包括工艺性添加剂(如润滑剂)和功能性添加剂(除润滑剂之外的都是,如稳定剂、填充剂、增塑剂、交联剂)2、稳定剂:防止或延缓高分子材料的老化,使其保持原有使用性能的添加剂。

针对热、氧、光三个引起高分子材料老化的主要因素,可将稳定剂分为热稳定剂、抗氧剂(防老剂)、光稳定剂。

热稳定剂是一类能防止高分子材料在成型加工或使用过程中因受热而发生降解或交联的添加剂。

《深圳职业技能鉴定模具工考核大纲》

《深圳职业技能鉴定模具工考核大纲》

深圳市职业技能鉴定模具工考核大纲V2018.3(根据国家职业技能标准《模具工》【2012年】和《深圳市职业技能鉴定模具工专项职业能力考核大纲〉〉【2012年】修订,2018年2月1日起施行)1. 职业概况1.1职业编码25131。

1.2职业名称模具工。

1.3职业定义使用钳工工具、测量工具、钻床以及压力机或注塑机等设备,对模具进行加工、装配、调试和维修的人员。

1.4职业等级本职业共设两个技能等级,分别为:中级(国家职业资格四级);高级(国家职业资格三级)。

2. 职业技能鉴定2.1模具工(中级)职业技能鉴定2.1.1鉴定要求2.1.1.1基本文化程度高中毕业(或同等学力)。

2.1.1.2培训期限要求模具工(中级)培训期限不少于360标准学时。

2.1.1.3鉴定方式、考核办法及鉴定时间(1)鉴定方式社会化鉴定。

(2)考核办法①包括理论知识考试和操作技能考核两个科目。

理论知识考试和操作技能考核均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格。

单科合格成绩2年内有效,双科均合格者核发中级职业资格证书。

②理论知识考试采用闭卷笔试方式;操作技能考核采用现场实际操作方式,每位考评员应独立评分,取平均分为操作技能考核科目成绩。

(3) 鉴定时间理论知识考试120分钟,操作技能考核240分钟。

2.1.1.4考核场地及设备具备10个或以上的考核工位,并配备相应操作设备、器材和耗材,且安全防护措施齐备的实训室。

(见2.1.4附件) 2.1.1.5考评人员与考生配比(1) 理论知识考试:每个试室配备不少于2名监考员,监考员与考生配比为1:20。

(2) 操作技能考核:每个试室配备不少于1名考务人员及1个考评组,每个考评组不少于3名考评人员,考务人员和考生配比为1:10,考评组和考生配比为1:10。

2.1.1.6适用对象从事或准备从事本职业,且申报本等级职业技能鉴定的人员。

2.1.1.7申报条件年满16周岁,且符合以下条件之一:(1) 具有高中及以上学历。

高分子材料成型加工(考试重点及部分习题答案)

高分子材料成型加工(考试重点及部分习题答案)

高分子材料成型加工考试重点内容及部分习题答案第二章高分子材料学1、热固性塑料:未成型前受热软化,熔融可塑制成一定形状,在热或固化剂作用下,一次硬化成型。

受热不熔融,达到一定温度分解破坏,不能反复加工。

在溶剂中不溶。

化学结构是由线型分子变为体型结构。

举例:PF、UF、MF2、热塑性塑料:受热软化、熔融、塑制成一定形状,冷却后固化成型。

再次受热,仍可软化、熔融,反复多次加工。

在溶剂中可溶。

化学结构是线型高分子。

举例:PE聚乙烯,PP聚丙烯,PVC聚氯乙烯。

3、通用塑料:是指产量大、用途广、成型性好、价格便宜的塑料。

4、工程塑料:具有较好的力学性能,拉伸强度大于50MPa,冲击强度大于6kJ/m2,长期耐热温度超过100度的、刚性好、蠕变小、自润滑、电绝缘、耐腐蚀可作为结构材料。

举例:PA聚酰胺类、ABS、PET、PC5、缓冷:Tc=Tmax,结晶度提高,球晶大。

透明度不好,强度较大。

6、骤冷(淬火):Tc<Tg,大分子来不及重排,结晶少,易产生应力。

结晶度小,透明度好,韧性好。

定义:是指熔融状态或半熔融状态的结晶性聚合物,在该温度下保持一段时间后,快速冷却使其来不及结晶,以改善制品的冲击性能。

7、中速冷:Tc>=Tg,有利晶核生成和晶体长大,性能好。

透明度一般,结晶度一般,强度一般。

8、二次结晶:是指一次结晶后,在一些残留的非晶区和结晶不完整的部分区域内,继续结晶并逐步完善的过程。

9、后结晶:是指聚合物加工过程中一部分来不及结晶的区域,在成型后继续结晶的过程。

第三章添加剂1、添加剂的分类包括工艺性添加剂(如润滑剂)和功能性添加剂(除润滑剂之外的都是,如稳定剂、填充剂、增塑剂、交联剂)2、稳定剂:防止或延缓高分子材料的老化,使其保持原有使用性能的添加剂。

针对热、氧、光三个引起高分子材料老化的主要因素,可将稳定剂分为热稳定剂、抗氧剂(防老剂)、光稳定剂。

热稳定剂是一类能防止高分子材料在成型加工或使用过程中因受热而发生降解或交联的添加剂。

材料成型技术考试试题

材料成型技术考试试题

材料成型技术考试试题第一部分:选择题(共40题,每题2分,共80分)1. 下列哪项不属于常见的材料成型加工方式?A. 压铸B. 锻造C. 旋压D. 回火2. 以下属于塑料成型工艺的是?A. 挤压B. 铣削C. 焊接D. 钳工3. 制造金属材料零件的最基本原则是?A. 降低成本B. 提高生产效率C. 提高材料使用率D. 提高产品质量4. 金属材料塑性变形时所需克服的力称为?A. 变形力B. 锻造力C. 塑性力D. 强力5. 下列哪项不是金属材料的成型过程?A. 锻造B. 挤压C. 铸造D. 锅炉6. 以下哪项不是注射成型工艺的特点?A. 精度高B. 适用性广C. 成型周期长D. 成本高7. 塑料热熔时,熔体的流动性是由下列哪一项决定的?A. 熔融温度B. 熔体粘度C. 熔化热D. 熔化时间8. 以下哪项不属于热压成型工艺?A. 热镦压B. 热模压C. 热冲压D. 热挤压9. 在金属压铸中,常用的压铸机有哪几种?A. 垂直压铸机B. 水平压铸机C. 倾斜压铸机D. 全部都是10. 金属锻造的优点是?A. 加工精度高B. 可加工各种材料C. 增强材料的塑性D. 生产效率高11. 以下哪种焊接工艺不会产生热量?A. 电弧焊B. 氩弧焊C. 点焊D. 碰焊12. 金属铸造加工的基本原理是?A. 铸型与原型相互作用B. 材料熔化与浇注C. 铸件凝固与冷却D. 打磨与涂装13. 以下哪项不属于塑料热成型工艺?A. 压塑B. 吹塑C. 挤塑D. 镂空塑料14. 金属机加工中的铸造工艺是指?A. 加热融化金属B. 将熔化金属浇注到铸型中C. 金属冷却凝固后取出的零件D. 采用铸造机械进行加工15. 塑料材料的成型方式包括哪些?A. 挤出B. 压缩C. 网纹D. 凝固16. 以下哪项不属于金属铸造中常用的铸造方法?A. 砂型铸造B. 铸模铸造C. 石膏型铸造D. 陶瓷型铸造17. 金属材料塑性加工形变速率快时所产生的现象称为?A. 变质B. 变形C. 变位D. 变温18. 塑料成型的优点是?A. 可实现多种形状B. 成本低C. 生产效率高D. 材料可回收利用19. 金属材料组织的形成主要是通过哪个工艺来实现?A. 热处理B. 冷却处理C. 表面处理D. 磨削处理20. 金属材料的加工硬化过程是指?A. 材料处理过程中硬度增加B. 加工过程中硬度增加C. 加工过程中硬度减少D. 材料处理过程中硬度减少第二部分:填空题(共10题,每题4分,共40分)1. 注射成型工艺中,塑料熔体进入模具中后,进行冷却凝固后形成_________。

2019年自考《材料加工和成型工艺》试题及答案

2019年自考《材料加工和成型工艺》试题及答案

2019年自考《材料加工和成型工艺》试题及答案选择题1.为了防止铸件过程中浇不足以及冷隔等缺陷产生,可以采用的工程措施有( )。

A.减弱铸型的冷却能力;B.增加铸型的直浇口高度;C.提高合金的浇注温度;D.A、B和C;E.A和C。

2.顺序凝固和同时凝固均有各自的优缺点。

为保证铸件质量,通常顺序凝固适合于( ),而同时凝固适合于( )。

A.吸气倾向大的铸造合金;B.产生变形和裂纹倾向大的铸造合金;C.流动性差的铸造合金;D.产生缩孔倾向大的铸造合金。

3.铸造应力过大将导致铸件产生变形或裂纹。

消除铸件中残余应力的方法是( );消除铸件中机械应力的方法是( )。

A.采用同时凝固原则;B.提高型、芯砂的退让性;C.及时落砂;D.时效处理。

4.合金的铸造性能主要是指合金的( )和( )。

A.充型能力;B.流动性;C.收缩;D.缩孔倾向;E.应力大小;F.裂纹倾向。

6.如图2-2所示应力框铸件。

浇注并冷却到室温后,各杆的应力状态为( )。

若用钢锯沿A-A线将φ30杆锯断,此时断口间隙将( )。

断口间隙变化的原因是各杆的应力( ),导致φ30杆( ),φ10杆( )。

图2-2A.增大;B.减小;C.消失;D.伸长;E.缩短;F.不变;G.φ30杆受压,φ10杆受拉; H.φ30杆受拉,φ10杆受压。

7.常温下落砂之前,在下图所示的套筒铸件中( )。

常温下落砂以后,在该铸件中( )。

A.不存在铸造应力;B.只存在拉应力;C.存在残余热应力;D.只存在压应力;E.存在机械应力;F.C和E。

8.铸铁生产中,为了获得珠光体灰口铸铁,可以采用的方法有( )。

A.孕育处理;B.适当降低碳、硅含量;C.适当提高冷却速度;D.A、B和C;E.A和C。

9.HTl00、KTH300-06、QT400-18的力学性能各不相同,主要原因是它们的( )不同。

A.基体组织;B.碳的存在形式;C.石墨形态;D.铸造性能。

10.灰口铸铁(HT)、球墨铸铁(QT)、铸钢(ZG)三者铸造性能的优劣顺序( );塑性的高低顺序为( )。

材料加工和成型工艺(考试大纲)

材料加工和成型工艺(考试大纲)

课程名称:材料加工和成型工艺课程代码:00699第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点《材料加工及成型工艺》是一门研究制造机器零件选材及毛坯成形方法的综合性技术学科。

它是高等学校机械类专业一门重要的技术基础课。

二、课程目标与基本要求本课程的目标是:通过本课程的学习,使学生获得常用工程材料及成形工艺方法的基础知识,培养学生综合运用材料及成形工艺知识进行选择材料与改性方法、选择毛坯生产方法以及工艺路线分析的初步能力,并为学习其他有关课程和从事工业工程生产第一线技术工作奠定必要的基础。

本课程基本要求如下:1、理解必需的材料科学及有关成形技术的理论基础;建立对材料成分、结构组织、加工使用、性能行为之间关系及规律的认识。

2、熟识各类常用结构工程材料的成分、结构、性能、应用特点及牌号的表示方法;识记各类结构工程材料的强化、改性及表面技术的知识。

3、熟识常用成形工艺方法的工艺特点及应用范围;基本掌握机械设计中对零件结构工艺性的要求。

4、掌握选择零件材料及成形工艺的基本原则和方法步骤,初步具备合理选择材料、成形工艺(毛坯类型)及强化(或改性、表面技术应用等)方法并正确安排工艺路线(工序位置)的能力。

三、本课程与本专业其他课程的关系学习本课程前,考生应具有机械制图、力学等基础知识,课前或课中应进行金工实习或金工参观实践,以便考生更好地掌握本课程的基础知识。

第二部分考核内容与考核目标第一章材料的力学行为和性能一、学习目的与要求通过本章的学习,理解结构工程材料在载荷作用下的力学行为,识记在不同的服役条件下的失效形式;熟识各种力学性能指标的含义及其测试方法。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:弹性变形、塑性变形、应力、应变、冲击韧性与疲劳强度的概念,。

理解:抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率概念。

应用:各种硬度的测试方法及其应用范围、断后伸长率及断面收缩率的计算。

(二)次重点识记:材料的高温力学性能、材料的低温力学性能的概念。

材料成型工艺考试复习题目及答案

材料成型工艺考试复习题目及答案

1 充型能力的影响因素金属的流动性浇注条件铸型填充能力2 浇口杯的作用承接金属液防止和溢出减轻液流对型腔的冲击分离溶渣和气泡防止进入型腔增加充型压力头3 横浇道的作用(1)横浇道的稳流作用:收缩式浇注系统扩张式浇注系统(2)横浇道的流量分配作用:远离直浇道的流量大流量不均匀性克服不均匀性的措施:对称设置内浇道;横浇道断面沿液流方向逐渐缩小;设置浇口窝;采用不同断面内浇道。

(3)横浇道的排渣作用浇注系统主要排渣单元4冒口补缩的条件和要求1)冒口的凝固时间应大于或等于铸件(被补缩部分)的凝固时间。

2)冒口应有足够大的体积,以保证有足够的金属液补充铸件的液态收缩和凝固收缩3)在铸件整个凝固的过程中,冒口与被补缩部位之间的补缩通道应该畅通。

即使扩张角始终向着冒口。

5 浇注位置选择的原则①铸件的重要加工面应朝下或位于侧面:②铸件宽大平面应朝下:③面积较大的薄壁部分应置于铸型下部或垂直:④易形成缩孔的铸件,较厚部分置于上部或侧面:⑤应尽量减少型蕊的数量:⑥要便于安放型蕊、固定和排气:6 湿型砂的组成及性能要求原砂(或旧砂)100 粘土(膨润土)1-5% 煤粉少于8% 水分少于6% 以及其它附加物1) 紧实率和含水量湿型砂不可太干,因为干的型砂虽然流动性极好,但是型砂中膨润土未被充分润湿,性能较为干脆,起模困难,砂型易碎,表面的耐磨强度低,铸件容易生成砂孔和冲蚀缺陷。

型砂也不可太湿,否则型砂太粘,造型时型砂容易在砂斗中搭桥和降低造型流动性,还易使铸件产生针孔、气孔、呛火、水爆炸、夹砂、粘砂等缺陷。

一是紧实率,代表型砂的手感干湿程度;另一是含水量,代表型砂的实际水分含量。

2_) 透气率砂型的排气能力除了靠冒口和排气孔来提高以外,更要靠型砂的透气率。

因此砂型的透气率不可过低,以免浇注过程中发生呛火和铸件产生气孔缺陷。

3) 常温湿态强度湿型砂必须具备一定强度以承受各种外力的作用。

4)湿压强度一般而言,欧洲铸造行业对铸铁用高密度造型型砂的的湿压强度值要求较高。

2021年自考《材料加工和成型工艺》模拟试题及答案(卷一)

2021年自考《材料加工和成型工艺》模拟试题及答案(卷一)

2021年自考《材料加工和成型工艺》模拟试题及答案(卷一)1.力学行为:材料在载荷作用下的表现2.弹性变形:当物体所受歪理不大而变形处于开始阶段时,若去除外力,物体发生的变形会完全消失,并恢复到原始状态3.塑形变形:当外力增加到一定数值后再去除时,物体发生的变形不能完全消失而一部分被保留下来4.韧性断裂:断裂前出现明显宏观塑形变形的断裂5.脆性断裂:没有宏观塑形变形的断裂行为6.工艺性能:指材料对某种加工工艺的适应性7.硬度:材料的软硬程度8.强度:材料经的起压力或变形的能力9.测定硬度的方法很多,主要有压人法,刻划法,回跳法常用的硬度测试方法有布氏硬度(HB),洛氏硬度(HR),维氏硬度(HV)10.韧性:材料在断裂前吸收变形能量的能力11.材料的韧性除了跟材料本身的因素有关还跟加载速率,应力状态,介质的影响有很大的关系12.疲劳断裂:材料在循环载荷的作用下,即使所受应力低于屈服强度也常发生断裂13.疲劳强度:材料经无数次的应力循环仍不断裂的最大应力,用以表征材料抵抗疲劳断裂的能力14.防疲劳断裂的措施有采用改进设计和表面强化均可提高零构件的抗疲劳能力15.低应力脆断:机件在远低于屈服点的状态下发生脆性断裂16.低应力脆断总是与材料内部的裂纹及裂纹的扩展有关17.对金属材料而言,所谓高温是指工作温度超过其再结晶温度18.材料的高温力学性能主要有蠕动极限,持久强度极限,高温韧性和高温疲劳极限19.蠕变:材料长时间在一定的温度和应力作用下也会缓慢产生塑形变形的现象20.蠕变极限:在规定温度下,引起试样在规定时间内的蠕变伸长率或恒定蠕变速度不超过某规定值的最大应力21.持久强度极限:试样在恒定温度下,达到规定的持续时间而不断裂的最大应力22.工程材料的各种性能取决于两大因素:一是其组成原子或分子的结构及本性,二是这些原子或分子在空间的结合和排列方式23.材料的结构主要指构成材料的原子的电子结构,分子的化学结构及聚集状态结构以及材料的显微组织结构24.离子化合物或离子晶体的熔点,沸点,硬度均很高热膨胀系数小,但相对脆性较大25.离子键;通过电子失,得,变成正负离子,从而靠正负离子间的库仑力相互作用而形成的结合键26.共价键:得失电子能力相近的原子在相互靠近时,依靠共用电子对产生的结合力而结合在一起的结合键27.分子晶体;在固态下靠分子键的作用而形成的晶体28.结晶;原子本身沿三维空间按一定几何规律重复排列成有序结构29.晶格:用于描述原子在晶体中排列形式的几何空间格架30.晶格中最小的几何单元称为晶胞31.常见晶体结构类型1体心立方晶格2面心立方晶格3密排六方晶格32.晶体缺陷:在晶体内部及边界都存在原子排列的不完整性33.晶体缺陷有点缺陷线缺陷面缺陷34.组元:组成合金的最基本的独立的单元35.相:合金系统中具有相同的化学成分,相同的晶体结构和相同的物理或化学性能并与该系统的其余部分以界面分开的部分36.置换固溶体:由溶质原子代替一部分溶剂原子而占据溶剂晶格中某些结点位置而形成的固溶体37.间隙固溶体:由溶质原子嵌入溶剂晶格中各结点间的空隙中而形成的固溶体38.溶质原子与溶剂原子的直径差越大,溶入的溶质原子越多,晶格畸变就越严重39.固容强化:晶体畸变是晶体变形的抗力增大,材料的强度,硬度提高40.陶瓷一般由晶体相,玻璃相,气相组成41.玻璃相的作用:1将晶体相粘结起来,填充晶体相间空隙,提高材料的致密度,2降低烧成温度,加快烧结过程,3阻止晶体的转变,抑制晶体长大4获得一定程度的玻璃特点42.气相是指陶瓷组织内部残留下来的空洞43.玻璃相是一种非晶态的低熔点固体相44.液态金属,特别是其温度接近凝固点时,其原子间距离,原子间的作用力和原子的运动状态等都与固态金属比较接近45.液态金属结晶时晶核常以两种方式形成:自发形核与非自发形核46.自发形核:只依靠液态金属本身在一定过冷度下由其内部自发长出结晶核心47.非自发形核:依附于金属液体中未溶的固态杂质表面而形成晶核48.金属结晶过程中晶核的形成主要是以非自发形核方式为主49.晶核的长大方式1平面长大方式2树枝长大方式50.一般铸件的典型结晶组织分为三个区域1细晶区:铸锭的最外层是一层很薄的细小等轴晶粒随机取向2柱状晶区:紧接细晶区的为柱状晶区,这是一层粗大且垂直于模壁方向生长的柱状晶粒3等轴晶区:由随机取向的较粗大的等轴晶粒组成51.细化晶粒对于金属材料来说是同时提高材料强度和韧性的好方法之一52.铸件晶粒大小的控制:1增大过冷度2变质处理3附加振动53.共晶相图:两组元在液态完全互溶,在固态下有限溶解或互不溶解但有共晶反应发生的合金相图54.共晶转变:由液态同时结晶出两种固相的混合物的现象55.二次渗碳体:凡Wc>0.0218%的合金自1148C冷却到727C的过程中,都将从奥氏体中析出渗碳体56.铁碳合金分为工业纯铁(Wc<0.0218%),钢(Wc=0.0218%---2.11%)和白口铸铁(Wc>2.11%)57.在钢中把Wc=0.77%的钢称为共析钢,把Wc<0,77%的为亚共析钢,把Wc>0,77%的为过共析钢58.在白口铸铁中,把Wc=4.3%的铸铁称为共晶白口铸铁,把Wc<4.3%的铸铁称为亚共晶白口铸铁,把Wc>4.3%的铸铁称为过共晶白口铸铁59.热处理的目的不仅在于消除毛坯中的缺陷,改善其工艺性能,为后续工艺过程创造条件,更重要的是热处理能够显著提高钢的力学性能,充分发挥钢材的潜力,提高零件使用寿命60.热处理都是由加热,保温,冷却三个阶段构成61.热处理分类1整体热处理:退火,正火,淬火,回火2表面热处理:表面淬火3化学热处理:渗碳,碳氮共渗,渗氮62.奥氏体晶粒越小,冷却转变产物的组织越细,其屈服强度,冲击韧度越高63.从加热温度,保温时间和加热速度几个方面来控制奥氏体的晶粒大小,加热温度越高,保温时间越长,奥氏体晶粒越大,所以常利用快速加热,短时保温来获得细小的奥氏体晶粒64.下贝氏体具有较高的强度和硬度,塑形和韧性,常采用等温淬火来获得下贝氏体,一提高材料的强韧性65.退火:将钢材或钢件加热到适当的温度,保持一定的时间,随后缓慢冷却以获得接近平衡状态组织的热处理工艺66.退火工艺分为两类:一类包括均匀化退火,再结晶退火,去应力退火,去氢退火,它不是以组织转变为目的的退火工艺方法特点是通过控制加热温度和保温时间使冶金及冷热加工过程中产生的不平衡状态过渡到平衡状态。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课程名称:材料加工和成型工艺课程代码:00699第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点《材料加工及成型工艺》是一门研究制造机器零件选材及毛坯成形方法的综合性技术学科。

它是高等学校机械类专业一门重要的技术基础课。

二、课程目标与基本要求本课程的目标是:通过本课程的学习,使学生获得常用工程材料及成形工艺方法的基础知识,培养学生综合运用材料及成形工艺知识进行选择材料与改性方法、选择毛坯生产方法以及工艺路线分析的初步能力,并为学习其他有关课程和从事工业工程生产第一线技术工作奠定必要的基础。

本课程基本要求如下:1、理解必需的材料科学及有关成形技术的理论基础;建立对材料成分、结构组织、加工使用、性能行为之间关系及规律的认识。

2、熟识各类常用结构工程材料的成分、结构、性能、应用特点及牌号的表示方法;识记各类结构工程材料的强化、改性及表面技术的知识。

3、熟识常用成形工艺方法的工艺特点及应用范围;基本掌握机械设计中对零件结构工艺性的要求。

4、掌握选择零件材料及成形工艺的基本原则和方法步骤,初步具备合理选择材料、成形工艺(毛坯类型)及强化(或改性、表面技术应用等)方法并正确安排工艺路线(工序位置)的能力。

三、本课程与本专业其他课程的关系学习本课程前,考生应具有机械制图、力学等基础知识,课前或课中应进行金工实习或金工参观实践,以便考生更好地掌握本课程的基础知识。

第二部分考核内容与考核目标第一章材料的力学行为和性能一、学习目的与要求通过本章的学习,理解结构工程材料在载荷作用下的力学行为,识记在不同的服役条件下的失效形式;熟识各种力学性能指标的含义及其测试方法。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:弹性变形、塑性变形、应力、应变、冲击韧性与疲劳强度的概念,。

理解:抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率概念。

应用:各种硬度的测试方法及其应用范围、断后伸长率及断面收缩率的计算。

(二)次重点识记:材料的高温力学性能、材料的低温力学性能的概念。

理解:弹性极限、弹性模量的概念。

应用:零件材料的服役条件的概念。

(三)一般识记;、应力场强度因子及K判据的概念。

理解:韧性断裂与脆性断裂、低应力断裂、蠕变的概念。

应用:不同硬度指标值之间的换算。

第二章材料的结构一、学习目的与要求通过本章的学习,识记常用金属材料的晶体结构类型及晶体缺陷、材料的同素异构概念;理解金属相结构的类型及其性能特点、同分异构的概念、陶瓷及高分子材料的结构特点。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:金属晶体结构及其同素异构转变。

理解:金属的基本相结构的类型及其性能特点、固溶体、金属化合物的概念及其特性。

应用:固溶强化的原理及措施。

(二)次重点识记:高分子材料的结构特点。

理解:晶格、晶包、晶格常数的概念、材料的同分异构的概念、有机化合物与高聚物的同分异构现象、结合键的概念及其各类型的性能特点、大分子的聚集态结构分类及其特、结晶对高聚物性能的影响。

应用:高分子材料的老化及防止。

(三)一般识记:离子键、共价键、金属键、分子键的概念。

理解:陶瓷材料、晶体中的缺陷与陶瓷材料。

第三章凝固与二元合金相图一、学习目的与要求通过本章的学习,识记铁碳合金相图及其应用,熟悉铁碳合金成分、组织、性能、用途之间的关系及变化规律。

理解金属材料的晶体结构、结晶规律、细晶强化的原理与措施及材料的成分、组织与性能间的关系及变化规律。

二、考核知识点与考核目标理解:晶粒大小对性能的影响及铸件细晶强化的措施及材料的成分、组织、与性能间的关系及变化规律和铁碳合金的基本相及其性能特点。

应用:铁碳合金相图中各特性点、线的含义及各相区的组织。

(二)次重点识记:二元合金相图的类型及其变化规律。

理解:铁碳合金的相组成和组织组成与含碳量的关系变化规律。

应用:亚共析钢的组织结构。

(三)一般识记:铁碳合金相图在铸造、锻造、热处理等加工工艺中的应用。

理解:金属的晶体结构、结晶规律。

第四章材料的强化、改性及表面技术一、学习目的与要求通过本章的学习,识记钢的热处理原理及热处理工艺参数对钢的组织和性能的影响和钢的表面淬火、化学热处理工艺的特点及应用和材料的表面强化、表面防腐、表面装饰技术及应用。

理解钢的整体热处理的工艺特点、应用与技术要求的标注。

具有选用常规热处理工艺,并安排其工序位置的初步能力。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:热处理的基本概念,钢的退火、正火、淬火、回火、表面热处理的概念,钢的化学热处理的概念。

理解:钢在加热和冷却时的组织转变及转变产物的形态和性能、淬透性与淬硬性的概念、钢在感应加热表面淬火时其淬硬层的深度与感应加热频率的关系、钢的两类退火工艺的特点及应用范围、钢的正火主要应用范围、回火的目的及不同回火方式的钢的组织及性能。

应用:钢的整体热处理(退火、正火、淬火、回火)的工艺特点、应用与技术要求的标注。

(二)次重点识记:影响渗碳层厚度的因素,渗氮的概念及其目的,非铁合金的强化方法及其性能,理解:钢的表面淬火与化学热处理工艺的特点及应用。

应用:常用热处理工艺的选用及其工序位置的安排。

(三)一般识记:材料的复合强化的概念、。

理解:气体渗氮与气体渗碳各自的特点,材料的表面强化、表面防腐、表面装饰技术及应用,高聚物的改性目的、方法及其性能。

应用:与普通淬火相比,表面淬火的优点。

第五章工业用钢及铸铁一、学习目的与要求通过本章的学习,识记工业用钢的分类方法及牌号表示方法。

理解合金元素在钢中对钢的组织、性能、加工工艺等的影响。

理解各种常用合金钢的热处理、性能特点及其应用场合与典型零件加工工艺路线。

理解铸铁的牌号表示方法、性能特点与应用场合及铸铁的强化方法。

初步具备对黑色金属材料牌号的识别与合理选择材料的能力。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:各种钢的编号方法;一般工程结构用钢的牌号、化学成分、力学性能及应用场合;机械零件用钢的牌号、化学成分、热处理方法、力学性能与应用场合。

理解:钢中常存元素与合金元素对钢的性能及热处理工艺的影响,钢按用途、化学成分、质量、脱氧程度等不同的方法分类时钢的名称;应用:机械零件用钢的零件加工工艺路线。

(二)次重点识记:模具钢对其成分、性能的要求及其热处理方法。

理解:刃具钢、量具钢对其成分、性能的要求及其热处理方法。

应用:工具钢零件加工工艺路线。

(三)一般识记:影响铸铁石墨化的因素;不锈钢、耐热钢、耐磨钢的性能特点。

理解:灰口铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁的性能特点及其牌号的表示方法及其应用场合,合金铸铁的成分及用途。

应用:灰口铸铁的性能。

第六章非铁金属、合金及粉末冶金一、学习目的与要求通过本章的学习,识记铝及铝合金、铜及铜合金、(滑动)轴承合金、钛及钛合金与粉末冶金的种类、牌号(或代号),理解铝及铝合金、铜及铜合金、(滑动)轴承合金、钛及钛合金与粉末冶金性能特点和应用场合。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:铝及铝合金、铜及铜合金的种类。

理解:铝及铝合金、铜及铜合金牌号、性能特点和应用场合。

(二)次重点识记:轴承合金、粉末冶金的牌号表示方法。

理解:轴承合金、粉末冶金的性能特点与应用场合。

(三)一般识记;钛及钛合金的代号表示方法。

理解:钛及钛合金的性能特点与应用场合。

第七章非金属材料及其它材料一、学习目的与要求通过本章的学习,识记高分子材料、陶瓷材料及复合材料的分类方法,理解塑料的组成及常用工程塑料的性能特点和应用场合,了解其它工程材料的特点。

初步具备识别常用工程塑料性能特点及用途的能力。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:高分子物质的分类、高分子化合物的分类、塑料的分类的分类。

理解:塑料的组成、塑料的特性。

应用:常用的工程塑料及应用场合。

(二)次重点识记:橡胶的分类理解:复合材料的性能特点及常用的复合材料。

(三)一般识记;陶瓷材料的分类,粘结剂的种类及固化形式,功能材料、纳米材料的定义。

第八章铸造一、学习目的与要求通过本章的学习,识记铸造的分类、特点、应用,理解合金的铸造性能及对铸件质量的影响、常用铸造合金的铸造性能和砂型铸造的工艺过程及工艺要点,会画简单铸件的铸造工艺简图。

了解其他常用特种铸造方法的特点及应用。

初步具备合理选择典型铸件的铸造方法、分析铸件结构工艺性,具有铸件质量与成本分析的初步能力。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:液态合金充型的概念及影响充型能力的因素,理解:缩孔和缩松的概念及其防止措施,铸造应力与铸件变形的概念及其防止措施,铸型分型面的选择原则。

应用:铸造工艺与合金铸造性能对铸件结构设计的要求(铸件的结构工艺性)。

(二)次重点识记:铸造收缩率、机械加工余量、起模斜度与结构斜度的定义。

理解:浇注位置的选择原则。

应用:影响合金流动性的因素。

(三)一般识记;常用的铸造方法。

理解:铸件裂纹的种类及其防止措施,。

应用:砂型铸造手工造型方法的种类、特点和应用场合。

第九章金属塑性变形一、学习目的与要求通过本章的学习,识记常用的塑性成形方法的分类、特点与应用;理解塑性变形对金属组织和性能的影响和金属的锻压性能及其影响因素;识记自由锻和模锻的主要工序及工艺要点,会画简单锻件图。

理解冲裁、弯曲及拉深工序的工艺特点及冲压件的结构设计要点;初步具备合理选择典型零件的锻压方法、分析锻件结构工艺性,具有锻件质量与成本分析的初步能力。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:识记塑性成形方法的分类和特点与应用、再结晶的概念、形变强化与锻造比的概念、自由锻的主要工序及工艺要点(锻件图、坯料的质量和尺寸、锻造工序、加热和冷却规范、等)。

理解:塑性变形对金属组织和性能的影响,锻压工艺的特点及应用应用:合理选择典型零件的锻压方法及锻件结构设计。

(二)次重点识记:冷变形与热变形的概念、锻模模膛类型及其结构特点、模锻的主要工步。

理解:冲裁件、弯曲件的结构设计工艺性。

(三)一般识记:板料冲压的变形工序及分离工序的概念。

理解:冲裁、弯曲及拉深工序的工艺特点及冲压件的结构工艺性。

第十章焊接与粘接一、学习目的与要求通过本章的学习,识记焊接应力与变形和焊接裂纹的概念及减少焊接应力、变形与裂纹的措施,识记焊接成形方法的分类、特点与应用。

理解焊接接头的组织和性能,常用金属的焊接性能,焊条电弧焊的工艺过程和工艺要点。

识记其他焊接方法的特点与应用及焊接技术发展趋势。

初步具有选择焊接材料、焊接方法及焊缝的合理布置与焊件质量分析的能力。

二、考核知识点与考核目标(一)重点识记:焊接应力与变形和焊接裂纹的概念及减少焊接应力、变形与裂纹的措施,焊接成形方法的分类、特点与应用。

理解:焊条电弧焊的工艺过程和工艺要点(焊接电弧、焊条、焊接工艺参数、焊接接头与坡口等)。

应用:焊接材料与焊接方法选择。

(二)次重点识记:常用金属的焊接性能,理解:焊缝的合理布置。

(三)一般识记:其他焊接方法的特点与应用及焊接技术发展趋势。

相关文档
最新文档