(完整word版)机械制造基础知识点总结

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机械制造基础复习重点

机械制造基础复习重点

机械制造基础复习重点机械制造基础技术重点----前面1-19点是老师画的重点大家重点花时间背这十九点,后面的大家过两遍就行。

预祝大家考试顺利。

1》键槽方向不一致,需要两次装夹才能完成加工;键槽方向一致时,一次装夹即可完成。

(看表1-7的12图)P302》外圆表面加工方法:结合图形进行复习,其中图形中T表示平动,R表示转动,T/R表示平动与转动的符合运动。

实线箭线表示主运动,虚线箭线表示进给运动,点画线箭线表示调整运动。

其中包括:车削成形车削旋转拉削研磨铣削外圆成形外圆磨普通外圆磨无心磨车铣加工滚压加工。

P483》切削用量包括:切削速度ve(即主运动速度,单位m/s)、进给量f ( vf=n f单位mm/r )、背吃刀量(切削深度)ap 其中记住2-2 2-3 2-4 2-5 几个公式计算。

P544》基准分为设计基准和工艺基准两大类;其中工艺基准可分为:工序基准(尽可能用设计基准做工序基准)、定位基准(定位基准又分为粗基准:第一道机械加工工序所使用的定位基准都是粗基准和精基准:经过机械表面加工作为定位基准称为精基准和附加基准)、测量基准、装配基准(装配基准通常和设计基准是一致的。

)P58 5》六点定位原理:任何一个工件在其位置尚未确定前,均具有6个自由度。

其中我们要区分定位和夹紧的概念。

定位:使工件在夹紧之前就相对于机床占有某一确定的位置,此过程称为定位夹紧:使工件在加工过程中保持其正确位置所做的压紧 10.定位误差与夹紧误差之和称为装夹误差P60。

工件定位的时候6个自由度完全被限制称为完全定位,工件定位时有一个或者以上自由度未被限制称为不完全定位。

(看懂表2-10 和表2-14里面几种定位情况下的自由度)按照工艺要求应该限制的自由度未被限制的定位称为欠定位,其中欠定位是不被允许的;如果工件的一个自由度被定位原件重复限制称为过定位。

P656》刀具标注角度:弄清楚前角r、后角a、锲角b、主偏角Kr、副偏角Kr'、刀尖角Er的概念。

《机械制造技术基础》知识点整理

《机械制造技术基础》知识点整理

《机械制造技术基础》知识点整理机械制造技术基础是指机械制造过程中所需要的基础知识和技术。

以下是关于《机械制造技术基础》的知识点整理:1.机械制造的基本概念:机械制造是指将原材料加工成产品的过程,包括物料的选择、加工工艺的设计和加工设备的选择等。

2.机械制造的分类:机械制造可以分为金属制造、塑料制造和电子制造等。

3.机械制造的生产流程:机械制造的生产流程一般包括产品设计、加工工艺设计、工艺装备选择、生产计划编制、生产管理和成品检验等。

4.机械材料的选择:机械制造过程中需要选择合适的材料。

常见的机械材料有金属材料、塑料材料和复合材料等。

5.金属材料的性能:金属材料的性能包括力学性能、物理性能、化学性能和工艺性能等。

6.金属材料的加工工艺:金属材料的加工工艺包括铸造、锻造、焊接、切削、冲压和成形等。

7.金属材料的检验:金属材料的检验包括外观检验、化学成分分析、力学性能测试和物理性能测试等。

8.金属材料的热处理:金属材料的热处理可以改变其组织结构和性能,常见的热处理方法包括淬火、回火和退火等。

9.机械加工工艺:机械加工工艺包括车削、铣削、钻削、磨削和镗削等。

10.机械加工设备的选择:根据加工要求选择合适的机械加工设备,常见的机械加工设备有车床、铣床、磨床、钻床和镗床等。

11.机械加工的数控技术:数控技术可以通过计算机控制设备的运动和加工过程,提高加工精度和效率。

12.模具设计与制造:模具是机械制造过程中的重要工具,模具设计与制造需要考虑产品结构、形状和尺寸等因素。

13.机器人技术:机器人技术可以实现自动化生产,提高生产效率和质量。

14.机械传动与控制技术:机械传动与控制技术可以控制机械设备的运动和工艺过程。

15.机械制造的质量控制:机械制造的质量控制包括质量计划、质量检验和质量管理等。

以上就是关于《机械制造技术基础》的知识点整理,主要涵盖了机械制造的基本概念、分类、生产流程、材料选择、加工工艺、设备选择和质量控制等方面。

机械制造基础知识点

机械制造基础知识点

机械制造基础知识点机械制造是指通过一系列的加工工艺将材料加工成为具有一定形状和尺寸的零部件或产品的过程。

机械制造广泛应用于各个行业,如汽车制造、电子设备制造、航空航天、船舶制造等。

下面将介绍一些机械制造的基础知识点。

1.材料:机械制造过程中使用的主要材料有金属、塑料和复合材料。

金属常用的有钢铁、铝、铜等,塑料常用的有聚乙烯、聚氯乙烯等。

机械制造还使用到了一些特殊材料,例如高强度材料和高温材料。

2.加工方法:机械制造的主要加工方法有切削加工、热加工、冷加工和非传统加工。

切削加工是通过将刀具对工件进行切削,常见的有车削、铣削、钻孔等。

热加工是通过加热材料使其达到可塑性的状态,然后通过压力来改变材料的形状,常见的有锻造、冲压等。

冷加工是在室温下对材料进行塑性变形,常见的有拉伸、压缩等。

非传统加工是一些特殊的加工方法,如电火花加工、激光加工等。

3.数控加工:数控加工是将加工路径和参数由人工操作改为由计算机控制的加工方式。

数控加工具有高精度、高效率、稳定性好等优点,广泛应用于各个行业。

常见的数控机床有数控车床、数控铣床、数控钻床等。

4.装配技术:装配是机械制造中将各个零部件组装成为整机的过程。

装配技术包括手工装配和自动化装配两种。

手工装配需要操作工人根据装配图纸进行逐步组装,而自动化装配则是通过机器人等自动设备进行组装。

装配技术的关键是准确、高效、可靠地完成组装任务。

5.设计软件:机械制造过程中常用到的设计软件有计算机辅助设计软件(CAD)和计算机辅助制造软件(CAM)。

CAD软件可以帮助设计人员快速绘制出产品的三维模型,并进行分析和优化。

CAM软件则可以根据CAD 模型生成相应的加工程序,自动控制数控机床进行加工。

6.质量控制:质量控制是机械制造过程中至关重要的环节。

常用的质量控制方法包括抽样检验、统计控制、质量管理等。

抽样检验是通过对产品进行随机抽样,检验样品是否符合质量标准。

统计控制是通过收集和分析加工过程中的数据,及时调整和纠正加工参数,以保证产品质量稳定。

机械制造基础复习知识点汇总

机械制造基础复习知识点汇总

机械制造基础复习知识点汇总小伙伴们!机械制造基础这门课可是咱们机械领域的“敲门砖”啊,里面的知识点那叫一个丰富多彩。

今天就来给大家汇总一下那些重要的知识点,让咱们一起把这块“硬骨头”啃得明明白白!首先得说说金属材料这一块。

金属材料就像是机械制造的“原材料大军”,各种钢材、铝合金啥的,它们的性能可是千差万别。

比如碳钢,根据含碳量的不同,性能就大不一样。

含碳量低的,韧性好,就像个灵活的小胖子,能承受一定的变形而不断裂;含碳量高的呢,硬度高,就像个坚强的硬汉,但是韧性就相对差点啦。

咱们得清楚这些特性,才能在选材的时候做到“心中有数”,让材料发挥出最大的优势。

再瞧瞧机械加工方法。

车削、铣削、磨削,这就像是机械制造的“三把斧”。

车削就好比是给工件来一场“旋转舞会”,工件转起来,刀具一点点地把多余的材料削掉,最后就得到了想要的形状。

铣削呢,就像是个勤劳的小工匠,拿着铣刀在工件上这儿挖挖,那儿刨刨,把复杂的形状给雕琢出来。

磨削则像是给工件做“精细美容”,把表面磨得光溜溜的,精度那是相当高啊。

掌握这些加工方法的特点和适用范围,就像是给咱自己的“机械制造工具箱”添了不少趁手的家伙。

然后就是机械加工工艺啦。

这可是机械制造的“作战计划”。

从确定加工路线,到选择刀具、切削参数,每一步都得精心策划。

比如说,加工一个零件,是先粗加工把大部分余量去掉,再精加工保证精度,还是有其他更好的方案呢?这就需要咱们综合考虑各种因素,像零件的材料、形状、精度要求等等。

就好比做饭,得按照一定的步骤和调料搭配,才能做出美味佳肴,机械加工也是这个理儿。

还有机械制造中的质量控制,这可是保证产品“品质优良”的关键。

就像咱们买东西,都希望质量好,机械产品更是如此。

从原材料的检验,到加工过程中的尺寸控制、表面质量检测,再到最后的成品检验,每一个环节都不能马虎。

要是哪个环节出了岔子,就可能导致整个产品“不合格”,那就前功尽弃啦。

最后别忘了机械制造中的特种加工。

机械制造技术基础重点知识总结

机械制造技术基础重点知识总结

机械制造技术基础重点总结生产过程:从原材料进场一直到把成品制造出来的各有关劳动过程的总和工艺过程:在生产过程中凡属直接改变生产对象的尺寸形状物理化学性能以及相对位置关系的过程工艺规程:一个同样要求的零件,可以采用不同的工艺过程加工,但其中有一种是在给定的条件下最合理的,并把该过程的有关内容用文件的形式固定下来指导生产零件的生产类型分单件,成批,大量工艺过程的组成:工序,一个工人或一组工人在一个工作地对对同一工件或同时对几个工件所连续完成的工艺过程;安装,工件经一次装夹后完成的工艺过程;工位,工件在一次装夹中工件相对机床每占据一个确切位置所完成的工艺过程;工步,在加工表面切削刀具和切削用量都不变的情况下所完成的工艺过程;走刀,每切削一次,称为一次走刀基准:用来确定生产对象几何要素几何关系所依据的那些点线面,分为设计基准(设计图样上标注设计尺寸所依据的基准)和工艺基准(工艺过程中所使用的基准)工艺基准:工序基准,在工序图上用来确定本工序加工表面尺寸形状和位置所依据的基准;定位基准:用来定位;测量基准:工件加工或加工后测量尺寸或行为误差所依据的基准;装配基准:装配时用来确定零件或部件在产品中相对位置的基准工件的装夹过程是定位和夹紧,夹紧的任务是是保持工件的定位位置不变,定位误差和夹紧误差之和为装夹误差工件装夹有找正装夹和夹具装夹两种,找正装夹风直接找正和划线找正六点定位原理:欲使工件在空间处于完全定位,就必须选用与加工件相适应的六个支撑点来限制工件在空间的六个自由度切削运动:主进给合成,切削用量:切削速度,进给量,背吃刀量;切削层参数:公称宽度,厚度,横截面积基面 :通过主切削刃上某一指定点并与该点切削速度方向垂直的面,切削平面:通过主切削刃上某一指定点并与主切削刃相切并垂直该点基面的平面,正交平面:通过主切削刃上某一指定点同时垂直该点基面和切削平面的面前角:前刀面和基面夹角,后角:主后刀面和切削平面夹角,主偏角:基面内测量的主切削刃在基面上的投影与进给运动方向夹角,副偏角 :在基面内测量的副切削刃在基面上的投影与进给运动反方向间的夹角,刃倾角:在切削平面测量的主切削刃与基面间夹角刀具材料性能要求:较高硬度各耐磨性,足够强度和韧性,较高耐热性,良好导热性和耐冲击性,良好工艺性常用刀具:高速钢,硬质合金,工具钢,陶瓷,立方氮化硼,金刚石。

(完整版)机械设计基础知识点整理

(完整版)机械设计基础知识点整理

1、机械零件常用材料:普通碳素结构钢(Q屈服强度)优质碳素结构钢(20平均碳的质量分数为万分之20)、合金结构钢(20Mn2锰的平均质量分数约为2%)、铸钢(ZG230-450屈服点不小于230,抗拉强度不小于450)、铸铁(HT200灰铸铁抗拉强度)2、常用的热处理方法:退火(随炉缓冷)、正火(在空气中冷却)、淬火(在水或油中迅速冷却)、回火(吧淬火后的零件再次加热到低于临界温度的一定温度,保温一段时间后在空气中冷却)、调质(淬火+高温回火的过程)、化学热处理(渗碳、渗氮、碳氮共渗)3、机械零件的结构工艺性:便于零件毛坯的制造、便于零件的机械加工、便于零件的装卸和可靠定位4、机械零件常见的失效形式:因强度不足而断裂;过大的弹性变形或塑性变形;摩擦表面的过度磨损、打滑或过热;连接松动;容器、管道等的泄露;运动精度达不到设计要求5、应力的分类:分为静应力和变应力。

最基本的变应力为稳定循环变应力,稳定循环变应力有非对称循环变应力、脉动循环变应力和对称循环变应力三种6、疲劳破坏及其特点:变应力作用下的破坏称为疲劳破坏。

特点:在某类变应力多次作用后突然断裂;断裂时变应力的最大应力远小于材料的屈服极限;即使是塑性材料,断裂时也无明显的塑性变形。

确定疲劳极限时,应考虑应力的大小、循环次数和循环特征7、接触疲劳破坏的特点:零件在接触应力的反复作用下,首先在表面或表层产生初始疲劳裂纹,然后再滚动接触过程中,由于润滑油被基金裂纹内而造成高压,使裂纹扩展,最后使表层金属呈小片状剥落下来,在零件表面形成一个个小坑,即疲劳点蚀。

疲劳点蚀危害:减小了接触面积,损坏了零件的光滑表面,使其承载能力降低,并引起振动和噪声。

疲劳点蚀使齿轮。

滚动轴承等零件的主要失效形式8、引入虚约束的原因:为了改善构件的受力情况(多个行星轮)、增强机构的刚度(轴与轴承)、保证机械运转性能9、螺纹的种类:普通螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹10、自锁条件:λ≤ψ即螺旋升角小于等于当量摩擦角11、螺旋机构传动与连接:普通螺纹由于牙斜角β大,自锁性好,故常用于连接;矩形螺纹梯形螺纹锯齿形螺纹因β小,传动效率高,故常用于传动12、螺旋副的效率:η=有效功/输入功=tanλ/tan(λ+ψv)一般螺旋升角不宜大于40°。

《机械制造基础》基础知识点

《机械制造基础》基础知识点

《机械制造基础》基础知识点1.制造系统:制造过程及其所涉及的硬件,软件和人员组成的一个将制造资源转变为产品的有机体,称为制造系统。

2.制造系统在运行过程中总是伴随着物料流,信息流和能量流的运动。

3.制造过程由技术准备,毛坯制造,机械加工,热处理,装配,质检,运输,储存等过程组成。

4.制造工艺过程:技术准备,机械加工,热处理,装配等一般称为制造工艺过程。

5.机械加工由若干工序组成。

6.机械加工中每一个工序又可分为安装,工位,工步,走刀等。

7.工序:一个工人在一个工作地点对一个工件连续完成的那一部分工艺过程。

8.安装:在一个工序中,工件在机床或夹具中每定位和加紧一次,称为一个安装。

9.工位:在工件一次安装中,通过分度装置使工件相对于机床床身改变加工位置每占据一个加工位置称为一个工位。

10.工步:在一个工序内,加工表面,切削刀具,切削速度和进给量都不变的情况下完成的加工内容称为工步。

11.走刀:切削刀具在加工表面切削一次所完成的加工内容。

12.按生产专业化程度不同可将生产分为三种类型:单件生产,成批生产,大量生产。

13.成批生产分小批生产,中批生产,大批生产。

14.机械加工的方法分为材料成型法,材料去除法,材料累加法。

15.材料成型法是将不定形的原材料转化为所需要形状尺寸的产品的一种工艺方法。

16.材料成型工艺包括铸造,锻造,粉末冶金,连接成型。

17.影响铸件质量关键因素是液态金属流动性和在凝固过程中的收缩性。

18.常用铸造工艺有:普通砂型铸造,熔模铸造,金属型铸造,压力铸造,离心铸造,陶瓷铸造。

19.锻造工艺分自由锻造和模膛锻造。

20.粉末冶金分固相烧结和含液相烧结。

21.连接成型分可拆卸的连接和不可拆卸的连接(如焊接,粘接,卷边接和,铆接)。

22.材料去除成型加工包括传统的切削加工和特种加工。

23.金属切削加工的方法有车削,钻削,膛削,铣削,磨削,刨削。

24.切削运动可分主运动和进给运动。

25.主运动使刀具与工件产生相对运动,以切削工件上多余金属的基本运动。

机械制造技术基础知识点总结

机械制造技术基础知识点总结

《机械制造技术基础知识点总结》机械制造技术作为一门涉及广泛且重要的学科领域,涵盖了众多关键的知识点。

这些知识点对于理解和掌握机械制造的原理、工艺以及相关技术具有至关重要的作用。

通过对机械制造技术基础知识点的系统总结和梳理,能够帮助学习者建立起完整的知识体系,为进一步深入学习和实践打下坚实的基础。

以下将对机械制造技术基础中的重要知识点进行详细的阐述和分析。

一、金属材料与热处理金属材料是机械制造中最基本的材料,了解不同金属材料的性能特点以及热处理对其性能的影响是至关重要的。

(一)金属材料的性能金属材料的性能包括力学性能、物理性能和化学性能。

力学性能主要有强度、硬度、塑性、韧性等,它们反映了金属材料在受力时的抵抗能力和变形能力。

强度是金属材料在外力作用下抵抗变形和破坏的能力,包括抗拉强度、抗压强度、抗弯强度等;硬度是衡量金属材料表面抵抗硬物压入的能力,常用的硬度测试方法有布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等;塑性是金属材料在受力时产生塑性变形而不破坏的能力,常用的塑性指标有延伸率和断面收缩率;韧性是金属材料抵抗冲击载荷的能力,常用的韧性指标有冲击韧性。

物理性能包括密度、熔点、热膨胀性、导电性、导热性等,这些性能决定了金属材料在不同环境下的使用特性。

化学性能主要指金属材料的耐腐蚀性和抗氧化性。

(二)金属材料的分类金属材料可以按照化学成分、组织状态和用途等进行分类。

按照化学成分,金属材料可分为碳钢、合金钢、铸铁等;按照组织状态,可分为纯金属、合金固溶体、金属化合物等;按照用途,可分为结构材料和功能材料。

(三)热处理热处理是通过加热、保温和冷却等工艺手段改变金属材料的组织和性能的一种工艺方法。

热处理的目的主要有提高金属材料的力学性能、改善加工性能、消除内应力、提高耐腐蚀性等。

常见的热处理工艺有退火、正火、淬火、回火等。

退火是将金属材料加热到一定温度,保温后缓慢冷却,以获得接近平衡状态组织的热处理工艺,目的是降低硬度,改善切削加工性能,消除内应力,细化晶粒;正火是将金属材料加热到临界温度以上,保温后在空气中冷却,获得细珠光体组织的热处理工艺,其目的与退火相似,但正火后的硬度略高于退火;淬火是将金属材料加热到临界温度以上,保温后快速冷却,以获得马氏体组织的热处理工艺,淬火后的金属材料硬度高、耐磨性强,但脆性较大,需要进行回火处理;回火是将淬火后的金属材料重新加热到一定温度,保温后冷却,以消除内应力、提高韧性的热处理工艺,根据回火温度的不同,可分为低温回火、中温回火和高温回火,分别获得不同的性能。

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年 代 项 目 说 明 1797年 车床 英国茅兹雷 1913年 传送机装配线 美国福特 1924年 自动线 英国莫里斯汽车公司 1952年 三坐标数字控制立式铣床 美国麻省工学院帕森斯 1954年 工业机器人 美国德沃尔 1955年 自动编程语言APT 美国 1958年 加工中心(自动换刀装置的数控机床) 美国卡尼和特雷克公司 1963年 计算机辅助设计(CAD) 美国萨瑟兰 1968年 计算机直接数控系统(群控系统)(DNC) 英国莫林斯公司

现代机械制造基础以控制论和系统工程为先导,综合考虑物质流、信息流和能量流。 机械制造系统是离散的动态系统。 零件加工的方法:铸造、锻造、粉末冶金、钣金加工、焊接、切削与磨削、特种加工、热处理。

生产类型是指企业生产专业化程度的分类。单件生产、成批生产、大量生产。 影响产品质量的主要因素: 1.各个时期技术进步的程度。 2.生产管理的组织形式和方式。 3.产品设计质量的优劣。 4.员工的综合工作能力和敬业精神。 5.拥有的加工设备精度、检验手段的可靠程度和检验观念。

产品的经济性涉及的主要因素: 1.产品的销售量与销售方式以及产品投入生产批次的大小。 2.产品设计的创新程度和设计方式、成本等。 3.组织产品生产使用车床、工具、员工的优化程度。 4.生产系统和经营思想与产品最佳效益的认知和贴合程度。

材料按物质结构分:金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料、复合材料、陶瓷材料等。 金属材料的力学性能:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。 强度:金属材料抵抗永久变形和断裂破坏的能力。 刚度:金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力。 抗拉强度:金属在拉断前承受的最大拉应力。

伸长率是指试样拉断后其标距长度的相对伸长值。

δ=𝑙−𝑙0

𝑙0

×100%

断面收缩率是指试样拉断后断口处横截面积的相对收缩值。 ψ=𝑆0−𝑆𝑆0

×100%

布氏硬度——不适于测量薄件和对表面要求严格的成品件,通常用于测定铸铁、有色金属、低合金结构钢。 HB=𝐹(实验力𝑁)𝐴(压痕表面积𝑚𝑚2)×0.102 A=𝜋2𝐷(𝐷−√𝐷2−𝑑2)(𝐷钢球直径𝑚𝑚;𝑑压痕直径𝑚𝑚) F:施加的实验力(N) 洛氏硬度(HR)——操作简便、迅速,可直接读出。适用于检验成品、小件、薄件,在钢件热处理质量检验中应用最多。

维氏硬度——精确,不适合成批生产的常规检查。

HV=𝐹𝐴=1.8544×0.102𝐹𝑑2 冲击韧度:金属材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力。

𝑎𝐾(𝐽/𝑐𝑚2)=𝐴𝐾(折断试样所消耗的冲击功𝐽)𝐴0(试样缺口出的原始截面积𝑐𝑚2)

材料承受多次重复冲击的能力,主要取决于强度、塑性。而不是冲击韧度。 疲劳强度:技术材料在经受无数次重复或交变载荷作用而不发生疲劳破坏的最大应力。 断裂韧度:材料抵抗裂纹失稳扩展的能力。 体心立方晶格:a=b=c,α=β=γ=90°,包含2个原子。 高强度、硬度、熔点,一定的冷脆性,具有一般的韧性和塑性。铬、钼、钨等。

面心立方晶格:包含4个原子。 具有良好的塑性和韧性,没有低温脆性,良好的低温合金材料的基础。金、银、铜、铝等。

密排六方晶格:a=b≠c,α=β= 90°,γ=120°,包含6个原子。 强度低,塑性、韧性较差,很少做重要结构材料。铍、镁、锌、镉等。 过冷现象:金属的实际结晶温度低于其理论结晶温度的现象。二者之差(∆T),称为过冷度。 金属结晶的冷却速度越大,则过冷度越大,金属在结晶时产生的晶核就越多,每个晶核生长的时间越小,获得的晶粒也就越细。

同素异构转变:固态金属由一种晶格转变为另一种晶格的变化过程。 固溶体:置换固溶体、间隙固溶体 固溶强化:固溶体中由于溶质原子与溶剂原子的尺寸不同,固溶体会因为溶质原子的融入而造成晶格畸变。溶质的含量越大,溶剂金属的晶格的畸变越大,使晶面间的相对滑移阻力增加,因而固溶体的强度、硬度比溶剂有所提高,塑性和韧性稍有下降。

金属化合物:在合金中,当溶质含量超过固溶体的溶解能力,由于各组元之间的相互作用将形成金属化合物。

铁碳合金的几种相结构: 1)液相:高温下铁和碳的溶液。 2)δ相:碳在δ-Fe中的固溶体。体心立方晶格。1394~1538℃。 3)铁素体相:碳在α-Fe中溶解所形成的固溶体。体心立方晶格。 3)奥氏体相:碳在γ-Fe中溶解所形成的股容易。面心立方晶格。是热变形加工所需要的相。 4)渗碳体相:铁与碳形成的稳定化合物Fe3C。含碳量6.69%。熔点1227℃。晶格复杂,无同素异构转变。数量、形态、大小、分布对钢的性能起很大作用。含量适当、分布合理时,可提高合金的强度。高温长期保存可以分解成铁和石墨。 钢中杂质元素的影响:硅:提高强度、硬度、弹性。降低塑性、韧性,0.4%。锰:提高强度、硬度,0.8%。硫:有害,1000~1200℃进行加工时导致钢沿晶界开裂(钢的热脆性)。磷:有害,室温下,塑性和韧性急剧降低,使钢的脆性转化温度升高,低温更严重(冷脆性)。氧、氢、氮:有害,氧——力学性能降低,特别是疲劳强度,氢——脆性增加,氮——“蓝脆”现象。

碳素钢:在Fe-Fe3C状态图中碳的含量在0.02%~2.11%范围内的铁碳合金。 ·低碳钢<0.25% 塑性和可焊性较好,强度较低。 ·中碳钢0.25%~0.6% 塑性和可焊性较差,热处理后强度和硬度显著提高。 ·高碳钢>0.6% 塑性和可焊性很差,热处理后有很高的强度和硬度。

铸铁:含碳量大于2.11%的铁碳合金 铜+锌=黄铜;铜+镍=白铜;其他铜合金称为青铜 热处理只改变组织和性能,不改变形状和尺寸 奥氏体化:把钢加热到临界温度之上,使钢在室温下的组织全部或部分转变为奥氏体。 退火:将钢的加热到临界点A1以上或以下某温度,保温一段时间,然后随炉缓慢冷却,使其组织结构达到平衡状态的热处理工艺。 ·完全退火:用于亚共析钢。改善组织、细化晶粒、降低硬度、消除内应力。 ·等温退火:对于亚共析钢,可替代完全退火;对于共析钢、过共析钢,可替代球化退火。 ·球化退火:用于共析钢、过共析钢及合金工具钢。降低硬度,提高塑韧性,改善切削加工性能,使钢中碳·化物球化,为淬火做组织准备。 ·均匀化退火:消除某些具有化学成分偏析的铸钢及锻轧件。因加热温度高,晶粒粗大,需要完全退火细化。 ·去应力退火:无相变退火,消除工件在铸、锻、焊、热轧、冷拉及切削加工中的残余内应力,稳定尺寸,防止后续工序中工件变形和开裂

正火:将刚加热到AC3或Acm以上30~50℃,保温一段时间,然后在空气中冷却到室温并使组织结构达到或接近平衡状态的热处理操作。 与退火作用相似,冷却速度不。

淬火:将钢加热到临界点AC1 或AC3以上的某一个温度,保持一段时间,然后快速冷却到室温而获得马氏体组织或贝氏体组织的热处理操作。 提高钢的硬度。关键是淬火温度的确定与淬火冷却介质的选择。 ·单液淬火:放入一种淬火介质中连续冷却到室温。操作简单、应用广泛。水淬容易变形和开裂,油淬容易硬度不足。 ·双液淬火:水淬(MS)油)冷。冷却条件理想、操作复杂。水淬空冷、油淬空冷等。 ·分级淬火:将工件奥氏体化后,放入温度稍高于MS温度的冷却介质中2~5min,取出空冷。工件内外温差小,产生内应力小,变形轻微,有效防止开裂。适于尺寸小工件。 ·等温淬火:将工件奥氏体化后,快冷到贝氏体转变区,保持足够长的时间,使过冷奥氏体转变为下贝氏体,取出空冷。强度高,塑性韧性好,淬火应力小,变形小。适于形状复杂尺寸较小的工件。

回火:将淬火后的钢加热到AC1以下温度,保持一段时间,再冷至室温的热处理工艺。 为了消除因淬火是冷却过快二产生的内应力,降低淬火钢的脆性,稳定工件的组织和尺寸。 ·低温回火(150~250℃)得到回火马氏体组织。降低钢中残余应力和脆性,保持钢在淬火后得到的高硬度和高耐磨性。刀具、量具、冷冲磨具、滚动轴承及精密偶件。 ·中温回火(350~500℃)得到回火托氏体组织。较高的弹性极限、屈服极限和一定的塑性、韧性。各种弹簧钢及热锻模的处理。 ·高温回火(500~650℃)得到索氏体组织。强度、塑性、韧性都较好。传动轴、齿轮、连杆等。 调制处理=淬火+高温回火 表面淬火:快速加热和立即激冷是表面产生强化。适合中碳钢。球墨铸铁工艺性最好。 ·感应加热表面淬火 电磁感应迅速加热,喷水冷却。加热快,脆性小,不易脱氧脱碳,变形小,生产率高。 ·火焰加热表面淬火 氧炔焰加热,水或乳化液冷却。设备简单、成本低。适用于单件、小批生产,或大型零件和需要局部淬火的零件。 ·电接触加热表面淬火 提高工件表面的耐磨性、抗擦伤能力,设备及工艺费用低,工件变形小,不需回火。机床导轨、气缸套等形状简单的工件。

化学热处理:将工件置于一定温度的活性介质中保温,使一种或几种元素渗入到他的表层,以改变表层化学成分、组织和性能的热处理工艺。 ·渗碳 介质:气体、液体、固体、真空。主要工艺参数:加热温度和保温参数。低碳钢渗碳后淬火低温回火,使工件“表硬心韧”。 ·渗氮 更高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、红硬性及抗咬合性,耐蚀性。工件变形小。高速转动的精密齿轮和高精度机床主轴。

热处理工艺与零件结构:避免厚薄悬殊,避免尖角和棱角,增加工艺肋,采用组合结构(各部分工作条件要求不同,热处理时容易变形和开裂,分别加工、热处理再镶拼起来,制造简单,合格率高)。

表面工程:热喷涂技术、气相沉淀技术、高能束表面改性等。 铸造的优点:可以生产形状复杂,特别是具有复杂内腔的毛坯或零件;几乎不受毛坯重量、尺寸、材料种类以及生产批量的限制;铸造所用原材料来源广泛,并可直接利用废件、废料,成本较低。

影响合金充型能力主要因素: ·合金的流动性:合金的种类(熔点、热导率、合金液的粘度等物理性质),合金成分。(以“螺旋形流动性试样”的长度来衡量) ·浇注条件:浇注温度(温度越高,粘度越低,流动时间增长,充型能力增强),充型压力(压力越大,充型能力越好)。 ·铸型填充条件:蓄热能力、温度、铸型中的气体、铸件结构。

铸件的凝固方式:逐层凝固方式(纯铜、纯铝、灰铸铁、低碳钢),糊状凝固(球墨铸铁、高碳钢、锡青铜),中间凝固(中碳钢、白口铸铁)。

影响合金凝固的因素:合金凝固温度范围,逐渐温度梯度。 铸件的收缩三个阶段:液态收缩—(液相线温度)—凝固收缩—(固相线温度)—固态收缩。 液态收缩和凝固收缩是铸件产生缩孔、缩松的基本原因;固态收缩是铸件产生应力、裂纹和变形等缺陷的主要原因

影响收缩的因素:化学成分(不同合金收缩率不同,铸铁最大,灰口铸铁最小);浇注温度(温度越高,过热度越大,液态收缩量越大);铸件结构与铸型条件。

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