金属材料标准性能数据库
用于制造各种截面较小的扁、圆弹簧 0.035 、板簧和弹簧片、气门用油淬火-回 火碳素弹簧钢丝、悬架弹簧 0.035 截面厚度20mm以下的车辆板簧
0.035
0.035
截面厚度12mm以下的车辆板簧、中等 0.035 应力下工作的弹簧,最高使用温度 250; 截面厚度小于12mm,直径<25 mm的 0.025 各种板簧、螺旋弹簧、安全阀弹簧、 减振弹簧、仪表弹簧等;最高使用温 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 螺旋弹簧, 螺旋弹簧, 扭杆弹簧、气门用油淬火-回火铬-硅 合金弹簧钢丝、螺旋弹簧,乘用车主 截面厚度15mm以下的车辆板簧 截面厚度15mm以下的车辆板簧
1
65
2
70
8
30
3 4
85 65Mn
6 8
30 30 207900 208900 208900
5 55SiMnVB
5 5
30 25 202700 208230 209600 208600 81430
6
60Si2Mn
1275 1180(480) (480) 1372(440) 1568 (440) 1375(440)
7 60Si2MnA
5 6 6 6 9 9
20 20 20 25 20 20
202700
208230
209600
208600
81430
10
40
20500
21200
5 9 7
≥30 20 40
14 60CrMnBA
15 30W4Cr2VA
GB/T1222-2007 弹簧钢
化学成分 % 切变模量G/Mpa 回火温度 400 450 C 500 0.62~ 0.70 0.67~ 0.75 0.82~ 0.90 81560 82970 0.62~ 0.70 0.52~ 0.70 0.56~ 0.64 0.56~ 0.64 0.56~ 0.64 0.56~ 0.64 0.51~ 0.59 0.52~ 0.60 0.56~ 0.64 83500 84200 85300 0.46~ 0.54 0.17~ 0.37 0.17~ 0.37 0.17~ 0.37 0.17~ 0.37 0.70~ 1.00 1.50~ 2.00 1.60~ 2.00 1.40~ 1.80 1.40~ 1.80 1.20~ 1.60 0.17~ 0.37 0.17~ 0.37 0.17~ 0.37 0.50~ 0.80 0.50~ 0.80 0.50~ 0.80 0.90~ 1.20 1.00~ 1.30 0.70~ 1.00 0.70~ 1.00 0.40~ 0.70 0.40~ 0.70 0.50~ 0.80 0.65~ 0.95 0.70~ 1.00 0.50~ 0.80 ≤0.25 0.25 Si Mn Cr V W B 不大于 0.25 Ni Cu
0.0005 ~ 0.0040
0.35
0.25
≤0.40
0.35
0.25
P 不大于 0.035
S
用途
0.035 适宜于制造截面较小的弹簧(φ ≤ 15mm),气门用油淬火-回火碳素弹簧 0.035 钢丝、小型螺旋弹簧、弹簧片、弹性 垫圈、止动圈 0.035 钢板弹簧、悬架弹簧
0.035
0.035 0.035
返回目录
GB/T
机械性能 序号 牌号 屈服强度Mpa 不小于 785 (500) 835 (480) 980 (480) 785 (540) 1225 (460) 抗拉强 度Mpa 不小于 980 (500) 1030 (480) 1130 (480) 980 (540) 1375 (460) A11.3 % 9 断面收 缩率Z % 35 弹性模量E/Mpa 300 回火温度 400 450 500 300 切变模量G/Mpa 回火温度
1570 (440) 1765 8 60Si2CrA 1570(420) (420) 1860 9 60Si2CrVA 1665(410) (410) 1300Rp0.2 1450~ 10 ★55SiCrA (450) 1750 1080Rp0.2 11 55CrMnA 1225 (485) 1080Rp0.2 12 60CrMnA 1225 (490) 13 50CrVA 1130 (500) 1225 (460) 1080Rp0.2 (490) 1325 (600) 1275 (500) 1372 (460) 1225 (490) 1470 (600)
0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
0.025
特别重要承受大应力螺旋弹簧、扭杆 弹簧、气门用油淬火-回火铬-钒弹簧 0.025 钢丝,也可用作大截面重要弹簧,最 高使用温度,300;
0.025
0.025 适用于截面厚度35mm以下的车辆板簧
0.025
0.025
0.35 0.35 0.10~ 0.20 0.35 0.35 0.35 0.35 0.10~ 0.20
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
0.35
0.25
0.56~ 0.64 0.26~ 0.34
0.17~ 0.37 0.17~ 0.37
0.70~ 1.00
0.70~ 1.00 2.00~ 2.50 0.50~ 4.00~ 0.80 4.50
≤0.25
0.25
0.25
≤0.25 ≤0.25 0.08~ 0.16 0.0005 ~ 0.0035
0.25 0.25
0.25 0.25
≤0.35
0.35
0.25
82450
83160
≤0.35
0.35
0.25
82450
00 0.90~ 1.00 0.50~ 0.80 0.65~ 0.95 0.70~ 1.00 0.80~ 1.10
材料数据库
Logo
NIMS主要进行材料的合成,表征和应用的 研究,包括金属,半导体,超导体,陶瓷, 有机材料,和纳米材料等等。涵盖了电子, 光学,涂料,燃料电池,催化剂,生物技 术等范围的应用。同时发展了电子显微镜, 高能离子束,强磁场等技术。大多数研究 是实验性研究,但至少有一个研究中心, 致力于理论研究。
Logo
ASMD:宇航结构金属数据库 (Aerospace Structural Metals Database SAH:结构合金手册(Structural Alloys Handbook) TPMD:材料热物理性能数据库 (Thermophysical Properties of Matter Database)
数据库简介
数据库(Database)是按照数据结构来组 织、存储和管理数据的仓库,由雷明顿兰 德公司于六十多年前发明,随着信息技术 和市场的发展,特别是二十世纪九十年代 以后,数据管理不再仅仅是存储和管理数 据,而转变成用户所需要的各种数据管理 的方式
Logo
材料数据库
材料科学是社会发展的三大支柱之一,材 料的合理选择和后续加工处理直接影响着 产品的质量和生产成本。材料数据库不仅 可以存取材料信息和性能数据,提供常用 的数据库查询、检索功能,而且还可与人 工智能技术相结合,构成材料性能预测或 材料设计专家系统,在现代工业的材料工 程和机械制造中发挥着重要的作用。
Logo
数据库地址: https://cindasdata.co m/ 数据库内容: 材料性能数据库的各 种材料,包括航空航 天合金的热,机械, 电气,物理等性能以 及大量的数据性能曲 线。
Logo
Key To Steel
Logo
金属材料数据库
含义 无缝 双头螺栓 螺纹连接 平焊 承插焊 厚度 螺纹连接 螺纹端部 焊接品 高颈(对焊) 丝口连接
上海XXX公司管道缩写语含义 序号 英文名称 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
中文名称
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
常用无缝钢管理论重量表(kg/m)
规格 φ
重量
序号 规格 φ
20×2
0.888
28
108×4
20×2.5
1.08
29 108×4.5
20×3
1.26
30
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
代号 BE BW B A FLG
FLGD GALV
ID LJ OD PE P RF RTJ
英文名称 Pipe
Sockolet Elbow ELL Nipple Flange Gasket
Stud&Nut Tee
Con Reducer
上海XXX公司管道缩写语含义 含义 坡口 对焊 英寸 电弧焊 法兰
1.25 1.63 2.42 3.13 3.84 4.88 6.64 8.34 10.85
电线管 0.451 0.562
0.765 1.035 1.335 1.611
2.4
12
125
5
16.85 15.04
13
150
6
18.88
管道压力等级
17.81
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
108×5
25×2
25×2.5
宇航结构金属数据库(ASMD)
CINDAS LLC及其材料性能数据库介绍CINDAS出版社CINDAS是情报与数值数据分析和综合中心(the Center for Information and Numerical Data Analysis and Synthesis)的缩写。
它是普渡大学(Purdue University)的一个部门,由美国国防部资助。
它专门从事材料性能和处理领域的复杂的和系统的研究项目长达45年,承担着类似于中国的国家实验室情报处理中心的作用。
CINDAS LLC是源自普渡大学的衍生公司,它是唯一被授权发布由CINDAS收集和分析的材料性能数据的机构。
从1960年到1996年间,CINDAS为美国国防部运营着5个信息分析中心(Information Analysis Centers,IACs)。
作为美国国防部的信息分析中心,CINDAS出版了多卷关于材料的机械性能、热物理性能、光学性能和热辐射性能的数据报告和手册,涉及的材料比如金属合金、铝化合物、硅化合物、铍化合物、陶瓷基复合材料、汞、镉碲合金、特级红外窗体与屋顶材料等。
此外,从1992年开始,CINDAS还负责为美国空军(United States Air Force, USAF)更新和发布多部手册,其中最著名的就是宇航结构金属手册。
根据CINDAS LLC与美国空军的合作研发协议,CINDAS LLC负责为其进行宇航结构金属数据库的研制和开发,以及该数据库的技术维护和销售。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宇航结构金属数据库(Aerospace Structural Metals Database, ASMD)ASMD是宇航结构金属手册(Aerospace Structural Metals Handbook,ASMH)的网络版。
国际标准物质数据库COMAR及有证标准物质
2014年3月March2014岩 矿 测 试ROCKANDMINERALANALYSISVol.33,No.2155~167收稿日期:2013-10-12;接受日期:2013-11-03基金项目:中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室基金(OGL-201109);广州市质量技术监督局科技项目(2010QK211,2010QK216)作者简介:王巧云,博士,高级工程师,研究方向为检测技术与标准物质研究。
E mail:qiaoyun9702@163.com。
文章编号:02545357(2014)02015513国际标准物质数据库COMAR及有证标准物质王巧云1,2(1.广州计量检测技术研究院,广东广州510663;2.中国科学院广州地球化学研究所,广东广州510640)摘要:有证标准物质(CRMs)是具有准确量值的测量标准,在分析方法研究和评价、定性和定量分析、矿产勘查、仲裁检验、质量监督检验等领域发挥着重要的作用。
20世纪80年代成立的国际标准物质数据库(COMAR)是目前国际上最大的CRMs数据库,收录来自25个成员国274个生产机构提供的CRMs数量超过10200种。
本文从CRMs的数量、分类、发展变化等角度全面评述了国际数据库COMAR,阐述了欧盟组织、美国、中国、日本、澳大利亚等成员国的标准物质研究情况。
英、美、法、德等国家的标准物质研究开展较早,研究水平高,处于世界领先地位;中国、日本等亚洲国家标准物质的发展虽起步晚,但发展迅速,已成为向COMAR提供CRMs最多的两个国家,分别为1194种和1456种(截至2013年8月)。
COMAR建立以来,工业、有色金属和物理特性三大传统应用领域的CRMs占COMA数据库总CRMs的份额一直较大,比例始终保持50%以上,其中工业领域的CRMs数量最多,占19%;有机、生物与临床类CRMs所占份额最少,仅为7%和3%。
随着社会需求的增加,生物与临床、生活质量领域标准物质成为未来标准物质发展的热点方向。
常用材料性能资料
常用材料性能资料材料性能是衡量材料特性的指标,包括物理性能、力学性能、化学性能等。
常用材料性能资料主要包括各种材料的材料数据手册、标准规范以及相关的研究文献等。
下面是几种常用的材料性能资料。
1. 材料数据手册(Material Data Sheet):材料数据手册是一本收录了各种材料力学性能、物理性能、化学性能等参数的参考书。
常见的材料数据手册有ASM材料数据 handbooks、AGARD材料数据库等。
这些手册包含了各种金属、塑料、陶瓷、复合材料等材料的性能参数,可以用作设计师、工程师和研究人员的参考书。
2. 标准规范(Standard Specifications):标准规范是指描述了材料各种性能要求和测试方法的文件。
标准规范通常由国家标准组织或行业组织制定,以提供一致的标准指导材料的生产和应用。
常见的标准规范有ASTM、ISO、JIS、GB等。
这些标准规定了材料的性能要求,包括力学性能、化学性能、耐热性能等,以确保材料在各种应用条件下的可靠性。
3. 研究文献(Research Papers):研究文献是科学研究人员在相关领域发表的关于材料性能的研究文章。
这些研究文章经过同行评审,包含了大量的实验数据和分析结果,可以帮助人们了解材料的行为和特性。
研究文献可以通过学术期刊、学术会议等途径获取,在材料科学和工程领域的研究中起到重要的参考作用。
4. 材料数据库(Material Databases):材料数据库是将大量材料性能数据整理并存储在电子平台上的资源。
这些数据库包含了各种材料的物性、力学性能、化学性能、热性能等大量的数据,并提供了和比较功能。
常见的材料数据库包括MatWeb、NIMS材料数据库等。
这些数据库可以通过网上检索进行访问,为工程师和研究人员提供了方便的信息检索和分析工具。
除了上述常见的材料性能资料外,人们还可以通过各种测试手段进行实验获取材料性能数据,例如力学测试、热分析、物性测试等。
工程材料数据库 Dreamats
材 料 查 询 对
比
工具集合
数 据 导 入 工
具
数 据 分 析 工
具
数 据 可 视 化 工
具
数据字典管理
材料数据管理
新材料管理
材料基础数据 材料工程数据 材料试验数据
材料供应商
材料业务支撑平台基础架构
工程材料数据库 Dreamats 系统模型 工程材料数据库是设计类基础数据(材料数据库、标准件/通用件数据库、成品附件数 据库、元器件数据库及基础编码数据库)之一,是实现资源共享、合理配置资源、提高型号 研制效率和质量的有效途径,是产品协同设计、制造和管理的技术基础平台,是产品科研生 产数字化工程的重要组成部分。
三、工程应用
1、某装备研究所材料数据库应用 项目目标:建立某装备数字化设计中所需的材料数据库管理系统,编制相应的应用软件 接口,为数字化设计和分析提供齐全的性能数据和相关信息数据。 应用价值:统一材料来源,规范材料数据,统一材料使用和管控,降低管理复杂性、提 升研发效率。 主要功能:建立标准材料库,含金属材料库、非金属材料库、复合材料库和新材料库; 建立材料实例数据库和型号选材知识库;提供材料快选、优选、数据对比、曲线显示功能; 提供 CATIA 内嵌接口、PATRAN 数据接口和强度软件材料接口。 解决问题:统一标准化室、结构室、强度室材料来源,降低材料查找、校对工作量,降 低研制时间,提高材料应用准确性和正确性,实现材料状态追溯。工程材料数据库系统上线 运行四年以来,涉及材料标准化管理部、结构室、强度室三个专业部门,涉及 300 多个设计 仿真工程师,直接减少材料标准化管理部材料咨询问题 90%,缩短产品研发周期 8%左右, 基本杜绝因材料参数值错误而引起的产品材料质量问题。
2、某装备制造厂复合材料基础数据库应用 项目目标:建立可供实际应用的材料、工艺参数数据库,对复合材料进行规范、统一、 高效的存储、管理、应用,为型号材料数据的标准化管理及 FIBERSIM 软件提供单一的材料 数据来源。 应用价值:降低复合材料和工艺参数数据库管理复杂性,统一维护复合材料数据库。 主要功能:建立复合材料数据库、复合材料实全例数据库、型号复合材料选材知识库; 提供复合材料快选、优先、数据对比和曲线显示功能;提供 FIBERSIM 软件数据接口。 解决问题:统一管理复合材料、工艺参数数据库,为 FIBERSIM 提供单一数据来源。
mmpds标准 -回复
mmpds标准-回复1. 什么是mmpds标准?MMPDS(Metallic Materials Properties Development and Standardization)是一套关于金属材料性能开发和标准化的国际标准。
它是由美国国防部资助的一个项目,旨在提供可靠的金属材料性能数据,以支持工程设计和材料选择。
2. MMPDS标准的发展历程是怎样的?MMPDS标准项目始于1950年代,当时美国航空航天工业快速发展,对于可靠的金属材料性能数据的需求日益增加。
为了满足这个需求,美国国防部资助了一系列的研究项目,目的是收集、整理和标准化金属材料的性能数据。
经过几十年的努力,MMPDS标准逐渐得到了全球范围内的认可和应用。
它已成为航空航天工业、汽车工业、电子工业和其他制造业的重要参考,并为各个工程领域提供了可靠的材料性能数据。
3. MMPDS标准包含哪些内容?MMPDS标准涵盖了众多金属材料的物理、力学和热学性能。
这些性能参数包括抗拉强度、屈服强度、延伸率、模量、热膨胀系数等。
标准中还包括了材料的化学成分、热处理工艺、腐蚀性能等重要信息。
4. MMPDS标准的编制流程是怎样的?MMPDS标准的编制流程非常严谨和系统。
首先,相关的研究机构和实验室负责收集和整理金属材料的性能数据。
然后,编制小组对数据进行审查和验证,确保其准确性和可靠性。
在数据的基础上,编制小组根据国际标准化组织(ISO)和美国标准与测试协会(ASTM)的指导方针,制定材料性能的测试和评估方法。
这些方法涵盖了广泛的试验标准和计算模型,以确保测试结果的一致性和可比性。
最后,经过多次的审核和修订,MMPDS标准正式发布,并向用户提供方便的搜索和查询工具,以便他们能够快速找到所需的材料性能数据。
5. MMPDS标准的应用领域有哪些?MMPDS标准广泛应用于航空航天工业、汽车工业、能源工业等各个领域。
在航空航天工业中,MMPDS标准是飞机和导弹设计的重要参考,能够帮助工程师选择和验证各种金属材料的性能。
化学材料工程师常用物性数据专业网站集锦
化学材料工程师常用物性数据专业网站集锦化学和材料工程师常常需要使用物性数据来进行实验设计、材料选择和工艺优化等工作。
这些数据包括物质的化学成分、物理性质、热力学参数和机械性能等。
为了方便工程师们查找和使用这些数据,一些专业网站提供了大量的实验数据和计算工具。
在本篇文章中,我将介绍一些化学、材料工程师常用的物性数据专业网站。
1. NIST化学物性数据库(NIST Chemistry WebBook)2.物性数据库网(物性网)物性数据库网是一个专门收集整理物性数据和提供计算工具的网站,涵盖了多个领域的物质和性质。
网站提供了大量的物性数据,包括金属材料的力学性能、塑料材料的热性能、化学物质的热力学参数以及液体和气体的传输性质等。
此外,物性数据库网还提供了丰富的计算工具,例如物质浓度计算、流体力学计算和燃烧特性计算等。
3.ASM材料数据库ASM国际是一个材料工程师的专业组织,他们维护了一个名为“ASM 材料数据库”的网站,提供了包括金属材料、陶瓷材料和聚合物材料在内的大量材料的物性数据和相关信息。
这个数据库包括了各类材料的力学性质、热物性、电子性质和腐蚀性质等。
ASM材料数据库还提供了材料选择工具、相图计算和材料热处理指南等实用工具和技术手册。
4.化学品物性查询(化学物质数据库)5. 化学信息资源中心(Chemical Information Resources Center)总结起来,化学和材料工程师常用的物性数据专业网站集锦包括NIST化学物性数据库、物性数据库网、ASM材料数据库、化学品物性查询和化学信息资源中心等。
这些网站提供了大量的物性数据和相关信息,帮助工程师们获得准确和及时的物性数据,促进化学和材料工程的研究和应用。
DEFORM数据库
二 材料库的使用
为了方便使用,DEFORM建立了功能 强大的材料库,向用户提供了上百种材料, 以及几乎所有常用材料的弹性变形数据、 塑性变形数据、热能数据和热交换数据等。 通过对这些数据的选取或设定,可以使 DEFORM软件的数值模拟结果尽可能地与 实际生产相接近。
2.1金属材料组织的选择
• 金属组织可以设定为相组成物或混合物。 • 若成形过程中,材料没有发生晶相组织的 改变,则应选择相组成物。 • 金属材料在高温下成形时会发生晶相组织 的改变,此时就应选择混合物。 • 此外,对同一材料的不同晶相,材料特性 也需要分别设定,即设定为不同材料。
• 随动强化模型考虑了鲍辛格效应,即假设 屈服曲面的大小和形状都不变,只是中心 位置沿硬化方向移动。 • 当再加载路径与原加载路径偏离不多时, 此屈服条件使用;当再加载路径与原加载 路径偏离较多时,此屈服条件不再适用。
2 弹性数据 DEFORM中的弹性数据包括杨氏模量、 泊松比、热膨胀系数。 杨氏模量,是材料沿纵向的弹性模量, 表征材料纵向变形能力的弹性常数。 泊松比定义为材料在单向受拉或受压时, 横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值, 是反映材料横向变形能力的弹性常数。 物体由于温度改变而有热胀冷缩现象, 即热膨胀。其变化能力以压力一定状态下, 单位温度变化所导致的体积变化,即热膨 胀系数表示。
4原子扩散数据 扩散系数可以设定为常数,除此之外, 在DEFORM中还可以用以下方法扩散确定 系数:将扩散系数定义为元素含量和时间 的函数或将扩散系粒长大及再结晶数据 金属在热塑性加工时,由于温度较高, 会发生回复、再结晶和加工硬化,加工硬 化不断被回复和再结晶所抵消,而使金属 处于高塑性、低变形抗力的软化状态。
•
自行建立应力应变曲线方法:通过实验 得到该材料在某一温度下的应力、应变数 据,将所得实验数据输入材料库,再选取 适合的模型,对数据进行数值拟合计算。 • 数学模型:指数定律、列表数据、 插 入法、铝合金的流动应力公式、线形硬化。 若以上模型都无法做出满足符合要求的 拟合曲线,还可以通过选取User routine, 自行建立相应的本构关系和应力—应变曲 线。
金属材料的力学性能指标
金属材料的力学性能指标金属材料是工程中常用的材料之一,其力学性能指标对于材料的选择和设计具有重要意义。
力学性能指标是评价金属材料力学性能的重要依据,主要包括强度、韧性、塑性、硬度等指标。
下面将对金属材料的力学性能指标进行详细介绍。
首先,强度是评价金属材料抵抗外部力量破坏能力的指标。
强度可以分为屈服强度、抗拉强度、抗压强度等。
其中,屈服强度是材料在受到外部力作用下开始产生塑性变形的应力值,抗拉强度是材料在拉伸状态下抵抗破坏的能力,抗压强度是材料在受到压缩力作用下抵抗破坏的能力。
强度指标直接影响着材料的承载能力和使用寿命。
其次,韧性是材料抵抗断裂的能力。
韧性指标包括冲击韧性、断裂韧性等。
冲击韧性是材料在受到冲击载荷作用下抵抗破坏的能力,断裂韧性是材料在受到静态载荷作用下抵抗破坏的能力。
韧性指标反映了材料在受到外部冲击或载荷作用下的抗破坏能力,对于金属材料的使用安全性具有重要意义。
再次,塑性是材料在受力作用下产生塑性变形的能力。
塑性指标包括伸长率、收缩率等。
伸长率是材料在拉伸破坏前的延展性能指标,收缩率是材料在受力破坏后的收缩性能指标。
塑性指标直接影响着金属材料的加工性能和成形性能,对于金属材料的加工工艺和成形工艺具有重要影响。
最后,硬度是材料抵抗划伤、压痕等表面破坏的能力。
硬度指标包括洛氏硬度、巴氏硬度等。
硬度指标反映了材料表面的硬度和耐磨性能,对于金属材料的耐磨性和使用寿命具有重要意义。
综上所述,金属材料的力学性能指标是评价材料性能的重要依据,强度、韧性、塑性、硬度等指标直接影响着材料的使用性能和工程应用。
在工程设计和材料选择中,需要根据具体的工程要求和使用环境,综合考虑各项力学性能指标,选择合适的金属材料,以确保工程的安全可靠性和经济性。
