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1、精品_精品资料_第一篇金属材料的基本学问第一章金属材料的主要性能金属材料的力学性能又称机械性能 ,是金属材料在 力的作用 所表现出来的性能.零件的受力情形有 静载荷, 动载荷和交变载荷之分.用于衡量在静载荷作用下的力学性能指 标有 强度, 塑性和硬度 等.在动载荷和作用下的力学性能指标有冲击韧度 等.在交变载荷作用下的力学性能指标有疲惫强度 等.金属材料的强度和塑性是通过拉伸试验测定的.P6 低碳钢的拉伸曲线图1, 强度强度是金属材料在力的作用下,抗击塑性变形和断裂的才能.强度有多种指标,工程上以屈服点和强度 最为常用.屈服点: s 是拉伸产生屈服时的应力.产生屈服时的应力 =屈服时所承担的最
2、大载荷/原始截面积对于没有明显屈服现象的金属材料,工程上规定以席位产生0.2%变形 时的应力,作为该材料的屈服点.抗拉强度: b 是指金属材料在拉断前所能承担的最大应力.拉断前所能承担的最大应力=拉断前所承担的最大载荷/原始截面积2, 塑性塑性是金属材料在力的作用下,产生不行逆永久变形的才能.常用的塑性指标是 伸长率和断面收缩率 .伸长率: 试样拉断后,其标距的伸长与原始标距的百分比称为伸长率.伸长率 =(原始标距长度拉断后的标距长度)拉断后的标距长度100%伸长率的数值与试样尺寸有关,因而试验时应对所选定的试样尺寸作出规定,以便进行比较.同一种材料的 5 比 10 要大一些.断面收缩率: 试
3、样拉断后, 缩颈处截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比称为断面收缩率,以 表示.收缩率 =(原始横截面积断口处横截面积)原始横截面积100%伸长率和断面收缩率的数值愈大,表示材料的塑性愈好.3, 硬度金属材料表面抗击局部变形(特殊是塑性变形、压痕、划痕)的才能称为硬度.金属材料的硬度是在 硬度计 上测出的.常用的有 布氏硬度法和洛氏硬度法.1, 布氏硬度 (HB )是以直径为 D 的淬火钢球HBS 或硬质合金球 HBW 为压头,在载荷的静压力下,将压头压入被测材料的表面, 停留如干秒后卸去载荷,然后采纳带刻度的专用放大镜测出压痕直径d, 并依据 d 的数值从特的的表格中查出相应的HB 值.
4、布氏硬度法测试值较稳固,精确度较洛氏法高. 是测量费时, 且压痕较大, 不适于成品检验.2, 洛氏硬度 HR是将压头(金刚石圆锥体、淬火钢球或合金球)施以100N 的初始压力,使压头与试样始终保持紧密接触. 然后,向压头施加主载荷,保持数秒后卸除主载荷,以残余压痕尝试运算其硬度值. 实际测量时,由刻度盘上的指针直接指示出HR 值.洛氏硬度法测试简便、快速,因压痕小、不损耗零件,可用于成品检验.其缺点是测得的硬度值重复性较差,需在不同部位测量数次.3, 韧性可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_金属材料断裂前吸取的变形能量的才能称为韧性.韧性的常用指标为冲击韧度.金属材料的韧度通常采纳
5、摆锤冲击弯曲试验机 来测定.冲击韧度 =冲断试样所消耗的冲击功/试样缺口处的横截面积冲击值的大小与很多因素有关.它不公受试样开关、 表面粗糙度及内部组织的影响,仍与试验时的环境温度有关. 因此, 冲击值的大小一般公作为挑选材料时的参考,不直接用于强度运算.4, 疲惫强度承担 循环应力或交变应力 的零件在工作一段时间后,有时突然发生断裂, 而其所承担的应力往往 低于该材料的屈服点 ,这种断裂称为 疲惫断裂 .一般认为产生疲惫断裂的缘由,是由于材料有内部缺陷、 表面划痕驻其他能引起应力食品的缺陷,导致产生微裂纹.以下符号所表示的力学性能指标名称和含义是什么? b抗拉强度s屈服强度或屈服点0.2工程
6、规定屈服点-1按正弦曲线变化的对称循环应力的疲惫强度伸长率k冲击韧度HRC120金刚石圆锥体HBS布氏硬度计以淬火钢球为压头HBW布氏硬度计以合金球为压头其次章铁碳合金金属的结晶就是金属液态转变为晶体的过程,亦即金属原子由无序到有序的排列过程.液态金属的结晶过程是遵循“晶核不断形成和长大”这个结晶基本规律进行的.金属的冷却速度愈快,自发晶核愈多. 金属晶粒的粗细对其力学性能影响很大.一般来说,同一成分的金属,晶粒愈细,其强度、硬度愈高,而且塑性和韧性也愈好.影响晶粒粗细的因素很多,但主要取决于晶核的数目.细化铸态金属晶粒的主要途径是:提高冷却速度,以增加晶核的数目.在金属浇铸之前,向金属液内加
7、入变质剂(孕育剂)进行变质处理,以增加外来晶核.此外,仍可采纳招牌理或塑性加工方法,使固态金属晶粒细化. 钝铁的晶格有体心立方和面心立方两种.铁及锡、钛,锰等金属在结晶之后,在不同温度范畴内将出现出不同的晶格.这种随着温度的转变,固态金属的晶格也随之转变的现象称为同素异晶转变.两种或两种以上的金属元素,或金属与非金属元素熔合在一起,构成具有金属特性的物质称为合金.组成合金的元素称为组元,简称元.依据铁和碳相互作用形式的不同,铁碳合金的组织可分为固溶体、金属人物和机械混合物三种类型.固溶体 :溶质原子溶入溶剂晶格而仍保持溶剂晶格类型的金属晶体,称为固溶体.铁素体 F:碳溶解于 -Fe 中形成的固
8、溶体称为铁素体,呈体心立方晶格.力学性能与纯铁相近.铁素体在显微镜下为光明的多边形晶粒,得晶界曲折.奥氏体 A :碳溶入 -Fe 中形成的固溶体称为奥氏体,呈面心立方晶格.力学性能与其溶碳可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_量有关.一般来说,其强度、硬度不高,但塑性优良.在显微镜下,奥氏体也是呈多边形晶粒,但晶界较铁素体平直,并存有双晶带.化合物:是各组元依据肯定整数比结合而成、并具有金属性质的匀称物质,属于单相组织.金属化合物一般具有复杂的晶格,且与构成人物的各组元晶格皆不相同,其性能特点是硬而脆.渗碳体 Fe3C 是钢铁中的强化相, 其组织可呈片状、 球状、 网状等不同外形.
9、它的硬度, 可以刻划玻璃,而塑性、韧性极低,伸长率和冲击韧度近于零.渗碳体在肯定条件下可发生分解,形成石墨.机械混合物:是由结晶过程所形成的两相混合组织.铁碳合金中的机械混合物有珠光体和莱氏体.珠光体:铁素体和渗碳体组成的机械混合物称为珠光体.莱氏体:奥氏体和渗碳体组成的机械混合物称高温莱氏体,当冷却到727以下时,将转变为珠光体和渗碳体的机械混合物,称为低温莱氏体.钢它是指含碳量小于2.11%的铁碳合金.铸铁即生铁,它是指含碳量为2.11%6.69%的铁碳合金.P18铁碳合金状态图共析钢亚共析钢过共析钢第三章钢的热处理在固态下, 通过回执、保温顺冷却, 以获得预期组织和性能的工艺.它只转变金
10、属材料的组织和性能而不以转变外形和尺寸为目的.退火 :退火是将钢加热、 保温, 然后随炉或埋入灰中使其缓慢冷却的热处理工艺. 常用的有完全退火,球化退火,去应力退火.正火 :正火是将钢加热到亚共析钢或过共析钢,保温后在空气中冷却 的热处理工艺.正火主要用于: 1,取代部分完全退火.但中碳合金钢、高碳钢及复杂件仍以退火为宜.2, 用于一般件的最终热处理.3,用于过共析钢,以削减或排除二次渗碳体呈网状析出.淬火和回火是强化钢最常用的工艺.淬火 是将钢加热到肯定温度, 保温后在淬火介质中快速冷却,以获得马氏体组织的热处理工艺.留意: 1 严格掌握淬火加热温度.2,合理挑选淬火介质使其冷却速度略大于临
11、界冷却 速度. 3,正确挑选淬火方法.回火 : 将淬火的钢重新加热到Ac1 以下某温度,保温后冷却到室温的热处理工艺,称为回火.回火的主要目的是排除淬火内应力,以降低钢的脆性,防止产生裂纹,同时也使钢获得所需的力学性能.总的趋势是回火温度愈高、析出的碳化物愈多,钢的强度、硬度下降,而塑性、韧性上升.将钢的回火分为如下三种:1,低温回火 250 度以下目的是降低淬火钢的内应力和脆性,但基本保持淬火所获得的高硬度和高耐磨性.用途最广,如各种刀具、模具、流淌轴承和耐磨件等.2,中温回火 250500 度目的是使钢获得高弹性, 保持较高硬度和肯定的韧性.中温回火主要用于弹簧、发条、锻模等.3,高温回火
12、 500 度以上它广泛用于承担循环应力的中碳钢重要件,如连杆、 曲轴、主轴、齿轮、重要螺钉等.经调质处理的钢可获得强度及韧性都好的综合力学性能.表面淬火常用于机床主轴、发动机曲轴、齿轮等.快速加热法有多种,如电感应、火焰、电接触、激光等,目前应用广泛的是电感应加热法.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_第四章工业用钢碳素钢即“非合金钢” ,简称碳钢.碳素钢的含碳量在1.5%以下,除碳之外,仍含有硅、锰、磷、硫等杂质.磷和硫是钢中的有害杂质.磷可使钢的塑性、韧性下降, 特殊是在低温时脆性急剧增加,这种现象称为冷脆性.硫在钢的晶界处可形成低熔点的共晶体,致使含硫较高的钢在高温变回工时简
13、洁产生裂纹, 这种现象称为热脆性.硅和锰是炼钢后期作为脱氧剂加入钢液中残存的.硅和锰可提高钢的强度和硬度,锰仍能与硫形成MnS,从而抵消硫的部分有害作用.明显, 它们都是钢中的有益元素.碳素钢 通常分为如下三类: 碳素结构钢、优质碳素结构钢、碳素工具钢.1、碳素结构钢的牌号以代表屈服点的“屈”字汉语拼音首字母Q 和后面三位数字来表示, 每个牌号中的数字表示该钢种厚度小于16mm 时的最低( Mpa).在钢号尾部 A 、B 为一般级别, C、 D 为磷、硫低的优等级别,可用于较重要的焊接结构.Q315塑性好通常轧制成薄板、 钢管、型材制造钢结构, 也用于制作铆钉、 螺钉、 冲压件、开口销等.Q2
14、35强度较高,塑性也较好,常轧制成各种型钢、钢管、钢筋等制成各种钢构件、冲压件、焊接件及不重要的轴类、螺钉、螺母等.Q255强度更高,用做键、轴、俏、齿轮、撙、连杆、销钉等.2、优质碳素结构钢的硫、磷含量较低,供货时既保证化学成分,又保证力学性能,主要用于制造机器零件.优质碳素结构钢的牌号用两位数字表示,这两位数字即是钢中平均含碳量的万分数.例如,20 钢表示平均含碳量为0.20% 的优质结构钢 .08、10、15、20 等牌号属于低碳钢 .20 钢用途最广,常用于制造螺钉、螺母、垫圈、小轴, 焊接件,有时也用于渗碳件.40、45 等牌号属于中碳钢.45 钢常用来制造主轴、丝杠、齿轮、连杆、套
15、筒、键和重要螺钉等.60、 65 等牌号属于高碳钢 .它们经过淬火、回火后,不仅强度、硬度显著提高,且弹性优良,常用弹簧、发条、钢丝绳、轧辊、凸轮等.3、碳素工具钢的含碳量高达0.7%1.3% , 淬火、回火后有高的硬度和耐磨性,常用于制造锻工、钳工工具和小型模具.碳素工具钢一般均为优质钢.对于硫、 磷含量更低的高级优质碳素工具钢,就在数字后面增加“ A ”表示,例如, T10A 表示平均含碳量为1.05 的高级优质碳素工具钢.T8冲头、錾子、锻工工具、木工工具、台钳钳口等.T10, T10A硬度较高、 但仍要求肯定韧性的工具,如手锯条、 小冲模、 丝锥、 板牙等.T12适用于不受冲击的耐磨工
16、具,如钢锉、刮刀、绞刀等.合金钢是为了改善钢的某些性能,在钢的基础上加入某些合金元素所炼成的钢.假如钢中的含硅量大于0.5%,或者含锰量大于1.0%,也属于合金钢. 低合金钢是指合金总含量较低(小于3%)、含碳量也较低的合金结构钢.可焊接低合金高强钢 (简称合金高强钢) 应用最为广泛. 低合金高强钢的牌号表示方法与碳素钢相同,即以字母“ Q”开头,后面以三们数字表示其最像屈服点,最终以符号表示其质量等级. 如 Q345A 表示不小于 345Mpa 的 A 级低合金高强钢 .可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_Q295低压容器、输油管道、车辆等Q345桥梁、船舶、压力容器、车辆等Q3
17、90桥梁、船舶、起重机、压力容器等Q420高压容器、牺牲、桥梁、锅炉等合金钢:当钢中合金元素超过低钢的限度时,即为合金钢.合金钢不仅合金元素含量高,且严格掌握硫、 磷等有害杂质的含量, 属于优质钢或高级优质钢.合金钢可分为合金结构钢(常用于制造机器零件用的合金钢),合金工具钢(主要用于制造刀具、量具、模具等,含碳量甚高),特殊性能钢(包括不锈钢,耐磨钢,耐蚀钢及具有软磁,永磁,无磁等特殊性能的钢)其次篇铸造第一章铸造工艺基础液态合金直译铸型的过程,简称充型.液态合金布满铸型型腔,获得外形精确,轮廓清楚铸件的才能,称为液态合金的充型才能.在液态合金的过程中,有时相伴着结晶现象,如充型才能不中,在
18、型腔被填满之前,形成的晶粒将充型的通道堵塞,金属液被迫停止流淌,于是铸件将产生浇不到或冷隔等缺陷.影响充型才能的主要因素如下:合金的流淌性(其中以化学成分的影响最为显著) 浇注条件(浇注温度和充型压力)铸型填充条件(铸型材料,铸型温度,铸型中的气体,铸件结构)浇入铸型中的金属液在冷凝过程中, 其液态收缩和凝固收缩如得不到补充, 铸件将产生 缩孔或缩松 缺陷.在铸件的凝固过程中,其断面上一般存在三个区域,即 固相区,凝固区和液相区 ,其中,对铸件质量影响较大的主要是液相和固相并存的 凝固区的宽窄 .铸件的“凝固方式” 就是依据凝固区的宽窄来划分为 逐层凝固,糊状凝固,中间凝固 .铸件质量与其凝固
19、方式亲密相关.一般说来, 逐层凝固时,合金的才能强, 便于防止缩孔和缩松.糊状凝固时,难以获得结晶紧实的铸件.合金从浇注,凝固直到冷却到室温,其体积或尺寸缩减的现象,称为收缩.收缩是合金的物理本性.为使铸件的外形、尺寸符合技术要求,组织致密,必需讨论收缩的规律性.合金的收缩经受如下三个阶段:液态收缩,凝固收缩,固态收缩.液态合金在冷凝过程中, 如其液态收缩和凝固收缩所缩减的容积得不到补足,就在铸件最终凝固的部位形成一些孔洞.依据孔洞的大小和分布,可将其分为缩孔和缩松两类.缩孔是集中在铸件上部或最终凝固部位容积较大的孔洞.合金的液态收缩和凝固收缩愈大, 浇注温度愈高,铸件愈厚,缩孔的窖愈大.缩松
20、分散在铸件某区域内的细小缩孔,称为缩松 .当缩松与缩孔的容积相同时,缩松的在面积要比缩孔大得多.缩孔和缩松都使铸件的力学性能下降,缩松仍可使铸件因渗漏而报废.只要能使铸件实现“次序凝固” ,尽管合金的收缩较大,也可获得没有缩孔的致密铸件.所谓 次序凝固就是在铸件上可能显现缩孔的厚大部位通过安放等工艺措施,使铸件远离冒口的部位先凝固.然后是靠近冒口部位凝固.最终才是冒口本身的凝固.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_冒口是余外部分,在铸件清理时予以切除.安放冒口主要用于必需补缩的场合,如铝表铜,铝硅合金和铸钢件等.铸件在凝固之后的连续冷却过程中,其固态收缩如受到阻碍,铸件内部将产生内
21、应力, 这些内应力有时是在冷却过程中暂存的,有时就始终保留到室温,后者称为残余内应力 .铸造内应力是铸件产生变形和裂纹的基本缘由.依据内应力的产生缘由,可分为热应力和机械应力 两种.热应力 :是由于铸件的壁厚不匀称,各部分的冷却速度不同,以致在同一时期内铸件各部分收缩一样收起的.预防热应力的基本途径是昼削减铸件各个部位间的温度差,使其匀称的冷却.采纳同时凝固原就可削减铸造内应力,防止铸件的变形和裂纹缺陷,又可免设冒口而省工省料.其缺点是铸件心部简洁显现缩孔或缩松.机械应力 :是合金的固态收缩受到铸型或型芯的机械阻碍而形成的内应力.具有残余内应力的铸件是不稳固的,它将自发的通过变形来减缓其内应力
22、,以便趋于稳固状态.防止铸件变形: 设计时尽可能使铸件壁厚匀称,外形对称.工艺上采纳同时凝固原就,以便冷却匀称.对长而易变形的铸件,仍可采纳“反变形”工艺.自然时效是将铸件置于露天场 的半年以上,使其缓慢的发生变形,从而使内应力排除.人工时效是将铸件加热到550650 度进行去应力退火. 时效处理宜在粗加工之后进行,以便将粗加工所产生的内应力一并排除. 当铸造内应力超过金属的强度极限时,铸件便将产生裂纹.裂纹是严峻缺陷,多使铸件报废.裂纹可分成热裂和冷裂两种.热裂 :是在高温下形成的裂纹.外形特点是缝隙宽,外形曲折,缝内呈氧化色.冷裂 :是在较低温下形成的裂纹.外形特点是裂纹细小,呈连续直线状
23、,有时缝内呈稍微氧化色.气孔是最常见的铸造缺陷,它是由于金属液中的气体未能排出,在铸件中形成气泡所致.依据气体的来源,铸件中的气孔主要分为:因金属缘由形成的“析出性气孔 ”,因铸型缘由形成的“ 浸入性气孔 ”,因金属与铸型相互化学作用形成的“反应性气孔 ”三种.其次章 常用合金铸件的生产机械制造中广泛应用的铸铁中的碳主要是以石墨状态 存在的.铸铁中的石墨一般 呈片状 ,经过不同的处理,石墨仍可以呈团絮状,球状,蠕虫状 等,使铸铁获得不同的性能.因此,常用的铸铁为灰铸铁,可锻铸铁,球墨铸件,蠕墨铸铁等.1, 灰铸铁 HT灰铸铁是指具有片状石墨的铸铁,是应用的铸铁,其产量占铸铁总并不是的80% 以
24、上.由于灰铸铁属于脆性材料,故不能锻造和冲压.灰铸铁的焊接性能很差,如焊接区简洁显现白口组织,裂纹的倾向较大.2, 可锻铸铁 KTH可锻铸铁又称玛铁或玛钢. 它是将白口铸铁坯件经石墨化退火而成的一种铸铁. 由于其石墨呈团絮状, 大大减轻了对金属基体的割裂作用, 故抗拉强度得到显著提高, 尤为珍贵的是这种铸铁有着相当高的塑性与韧性,可锻铸铁就是因此而得名,其实它并不能真的用于锻造.按退火方式不同, 可锻铸铁可分为黑心可锻铸铁,珠光体可锻铸铁和白心可锻铸铁三种其中之一以 黑心可锻铸铁在我国最为常用.可锻铸铁通常用于制造外形复杂,承担冲击载荷的薄壁小件,这些小件如用一般铸钢制造困难较大如改用球墨铸铁
25、,质量又难保证.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_3, 球墨铸铁 QT由于石墨呈球状, 使石墨对金属基体的割裂作用进下一步减轻,故球墨铸铁强度和韧性远远超过灰铸铁,并可与钢媲美.此外,球墨铸铁仍兼有接近灰铸铁的优良铸造性能.4, 蠕墨铸铁 RuT由于其石墨呈短片状,片端钝而圆,类似蠕虫,故名.蠕墨铸铁的进展历史较短,对其生产的规律性把握仍不够充分,以致有时质量尚不够稳固.碳既是形成石墨的元素, 又是促进石墨化的元素.含碳愈高, 析出的石墨数量愈多, 愈粗大, 而基体中铁素体增加,珠光体削减.反之,含碳降低,石墨削减,且细化.硅是剧烈促进石 墨化的元素 ,随着含硅量的增加,石墨显著
26、增多.硫会引起铸铁的热脆性,阻碍石墨化,增加白口倾向. 磷会增加铸铁的冷脆性, 但对石墨化基本没有影响.锰可部分抵消硫的有害作用,并可增加铸铁的强度,属有益元素.但含锰过多将阻碍石墨的,增加铸铁的白口倾向.相同化学成分的铸铁, 如冷却速度不同, 其组织和性能也不同. 铸件的冷却速度主要取决于铸型和铸件的壁厚.各种铸型材料的导热才能不同.影响铸铁石墨化的主要因素是化学成分和冷却速度.铸钢 ZG铸钢也是一种重要的铸造合金,它的年产量仅次于灰铸铁,约为球墨铸铁和可锻铸铁的总和.依据成分, 铸钢可分为铸造碳钢和铸造合金钢两大类,其中铸造碳钢应用较广,约占铸钢件总产量的确 80%以上.如: ZG310
27、570ZG 表示铸钢,后面两组数字分别表示钢的屈服点和抗拉强度最低值(Mpa )为改善性能而在碳钢中增加合金元素的铸钢,称为铸造合金钢.生产特点: 1,铸钢的熔炼必需采纳炼钢炉.2,铸造工艺,钢的浇注温度高,流淌性差,钢液易氧化和吸气,同时,其体积收缩率约为铸铁的23 倍. 3,铸钢件的热处理,铸钢件铸态晶粒大,且组织不均,常有残余内应力,致使塑性和韧性不够高.为此,铸后必需进行正火或退火.纯铜俗称紫铜 ,其导电性,导热性,耐蚀性及塑性均优,但强度,硬度低,且价格较高,因此极少用它来制造零件.机械上广泛物是铜合金.黄铜是以锌为主加元素的铜合金. 黄铜的含锌量小于47%.铜与锌以外的元素所组成的
28、铜合金统称为青铜.铜和锡的合金是最一般的青铜,称为锡青铜,是我国历史最为悠久的铸造合金.铝合金的密度小,熔点低,导电性,导热耐蚀性优良,切削加工性很好,因此也常用来制造铸件.铸铝合金分为铝硅合金,铝铜合金,铝镁合金及铝锌合金四类.铜、铝合金的熔化特点是金属料与燃料不直接接触,以削减金属的损耗和保证金属的纯洁.第三章 砂型铸造铸造工艺图是在零件图上用各种工艺符号及参数表示出铸造工艺方案的图形.其中包括: 浇注位置,铸型分型面,型芯的数量,外形,尺寸及其固定方法,加工余量,收缩率,浇注系统,起模斜度,冒口和冷铁的尺寸和等.零件图铸造工艺图模样图合型图手工造型 生产率低, 对工人技术要求较高, 而且
29、铸件的尺寸精度及表面质量较差,但在实际可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_生产中仍旧是难以完全取代的重要造型方法.机器造型 可大大提高过去生产率,改善过去条件,铸件尺寸精确,表面光滑,加工余量小.机器造型是将紧砂和起模等主要工序实现了机械化.其中,最一般的是以压缩空气驱动的振压式造型机.机器造型的工艺特点通常是采纳模板进行两箱造型.机器造型不能紧实中箱, 故不能进行三箱造型.机器造芯 :射芯技术随芯砂粘结剂和造芯方法的变化而进展的.射芯机造芯有如下三种:一般造芯,热芯盒造芯,冷芯盒造芯.浇注位置的挑选,浇注位置是指浇注时铸件在型内所处的空间位置.浇注位置挑选原就详见P67分型面挑选
30、原就: 1,应尽量使分型面平直,数量少.应尽量使铸型只有一个分型面,以便采纳工艺简便的两箱造型.2,应防止不必要的型芯和活块,以简化造型工艺.3,应尽量使铸件全部或大部分置于下箱.这不仅便于造型,下芯,合型,也便于保证铸件精度.上述诸原就,对于详细铸件来说多难以全面满意,有时甚至相互冲突.因此,必需抓住主要冲突, 全面考虑,至于次要冲突,就应从工艺措施上设法解决.工艺参数的挑选:要求的机械加工余量和最小铸孔,起模斜度,收缩率,型芯头.第五章特种铸造特种铸是指与一般砂型铸造不同的其他铸造方法.本章仅介绍应用较多的铸造,金属型铸造,压力铸造,离心铸造和消逝模铸造等.熔模铸造 (又称失蜡铸造) 是指
31、用易熔材料制成模样, 在模样表面包覆如干层耐火涂料制成型壳, 再将模样熔化排出型壳, 从而获得无分型面的铸型, 经高温焙烧后即可填砂浇注的铸造方法. 工艺过程可分为蜡模制造,型壳制造,焙烧浇注三个主要阶段 .熔模铸造的特点 如下: 1,铸件的精度高,表面光滑.2,可制造难以砂型铸造或机械加工的 外形很复杂的薄壁铸件.3,适用于各种合金铸件.4,生产批量不受限制.5,生产工艺复杂且周期长,机械加工压型成本高,所用的耐火材料,模料和粘结剂价格较高铸件成本高.综上亿述,为熔模铸造最适于高熔点合金精密铸件的成批,大量生产,主要用于外形复杂, 难以切削加工的小零件.金属型铸造 (有永久型铸造之称) 是将
32、液态金属浇入金属的铸型中,并在重力作用下凝固成形以获得铸件的方法.金属型的结构主要取决于铸件的外形,尺寸,合金的种类及生产批量等.依据分型面的不同,金属型可分为整体式,垂直分型式,水平分型式和复合分型式. 金属型的铸造工艺方法:喷刷涂料,金属型应保持肯定的工作温度,适合的出型时间.金属型铸造可“一型多铸”,便于实现机械化和自动化生产,从而可大大提高生产率.同时铸件精度和表面质量显著提高,由于结晶组织致密,铸件的力学性能得到显著提高.此外,金属型铸造仍使铸造车间面貌大为改观,劳动条件得到显著改善. 它的主要缺点是金属型的制造成本高,生产周期长.同时,铸造工艺要求严格,否就简洁显现浇不到,冷隔,裂
33、纹等铸造缺陷,而灰铸铁件又难以防止白口缺陷.金属型铸造主要用于铜,铝合金不复杂中小铸件的大批量生产,如铝活塞,气缸盖,油泵壳体,铜瓦,衬套,轻工业品等.压力铸造:简称压铸 .它是在高压下(比压约为5150Mpa )将液态或半液态合金快速(充填速度可达 5 50m/s )的压入金属铸型中,并在压力下凝固以获得铸件的方法.压锛是在压铸机上进行的,它所用的铸型称为压型.注入金属压铸取出铸件.压力铸造的主要优点有: 1,铸件的精度及表面质量较其他方法均高.通常,不经机械加工可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_即可使用. 2,可压铸外形复杂的薄壁件,或直接铸出小孔,螺纹,齿轮等. 3,铸件的
34、强度和硬度都较高. 4,压铸的生产率较其他铸造方法均高. 5,便于采纳镶铸.压铸虽是实现少屑、无屑加工特别有效的途径,但也存在很多不足.主要是: 1,压铸设备投资大,制造压型费用高,周期长,只有在大量生产条件下经济上才合算. 2,压铸高熔点合金时,压型寿命很低难以适应. 3,由于压铸的速度极高,型腔内气体很难排除,厚壁处的收缩也很难补缩,致使铸件内部常有气孔和缩松.4,由于上述气孔是在高压下形成的, 热处理加热时孔内气体膨胀将导致铸件表面起泡,所以压铸件不能用热处理方法来提高性能.必需指出, 随着加氧压铸、 真空压铸和黑色金属压铸等新工艺的显现,使压铸的某些缺点有了克服的可能性.离心铸造 :将
35、液态合金浇入调整旋转的铸型,使其在离心力作用下充填铸型并结晶.离心铸造机上的铸型可以用金属型,也可以用砂型、 熔模壳型等. 依据铸型旋转轴空间位置的不同,离心铸造机可分为立式(垂直轴旋转)和卧式(水平轴旋转)两大类.离心铸造具有如下优点:1,利用自由表面生产圆筒形或环形铸件时,可省去型芯和浇注系统,省工,省料,降低了铸件成本.2,在离心力的作用下,铸件呈由外向内的定向凝固, 而气体和熔渣因密度较金属小,就向铸件内腔移动而排除,故铸件内部极少有缩孔,缩松, 气孔,夹渣等缺陷. 3,便于制造双金属铸件.离心铸造的不足之处是: 1,依靠自由表面所形成的内孔尺寸偏差大,而且内表面粗糙,如需机械加工,必
36、需加大余量. 2,铸件易产生成分偏析,所以不适于密度偏析大的合金及轻合金铸件.此外,因需要专用设备的投资,故不适于单件,小批生产.离心铸造是大口径铸铁管,气缸套,铜套, 双金属轴承的主要生产方法,铸件的最大重量可达十多吨.消逝模铸造 :又称气化模铸造或实型铸造.它是用泡沫塑料制成的模样制造铸型,之后,模样并不取出,浇注时模样气化消逝而获得铸件的方法.消逝模铸造工艺包括模样制造,挂涂料,造型浇注和落砂清理等工序.消逝模铸造优点: 1,它是一种近乎无余量的精密成形技术,铸件尺寸精度高,表面粗糙度低,接近熔模铸造水平.2,无需传统的混砂,制芯,造型等到工艺及设备,故工艺过程简化,易实现机械化,自动化
37、生产,设备投资较少,占的面积小. 3,为铸件结构设计供应了充分的自由度,如原先需要加工成形的孔,槽等可直接铸出. 4,铸件清理简洁,机械加工量削减. 5,适应性强.对合金种类,铸件尺寸及生产数量几乎没有限制.据统计,建立一个模铸造厂与建立一个相同产量的传统湿砂型铸造厂相比,总投资可削减30%以上,而铸造成本可下降20%30% .消逝模铸造的主要缺点是浇注时塑料模气化有异味, 对环境有污染, 铸件简洁显现与泡沫塑料高温热解有关的缺陷, 如铸铁件简洁产生皱皮, 夹渣等到缺陷, 铸钢件可能稍有增碳,但对铜,铝合金铸件的化学和力学性能的影响很小.各种铸造方法均有其优缺点及适用范畴,不能认为某种方法最为
38、完善.砂型铸造尽管有着很多缺点, 但它对铸件的外形和大小, 生产批量, 合金品种的适应性最强, 是当前最为常用的铸造方法, 故应优先选用, 而特种铸造仅是在相应的条件下, 才能显示其优越性.P92 几种常用铸造方法的综合比较.第三篇 金属塑性加工第一章 金属的塑性变形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_金属在外力作用下, 其内部必将产生应力. 当外力增大到使金属的内应力超过该金属的屈服点后, 即使作用在物体上的外力取消金属的变形也不完全复原,而产生一部分永久变形,称为塑性变形.其实质是晶体内部产生滑移的结果.低温时,多晶体的晶间变形不行过大,否就将引起金属的破坏.变形程度增加时,
39、金属的强度及硬度上升,而塑性和韧性下降.其缘由是由于滑移面上的碎晶块和邻近晶格的剧烈扭曲增大了滑移阻力,使连续滑移难于进行所致.在冷变形时, 随着变形程度的增加, 金属材料的全部强度指标和硬度都有所提高,但塑性和韧性有所下降,这种现象称为冷变形强化或加工硬化.冷变形强化是一种不稳固现象, 将冷变形后的金属加热至肯定温度后, 因原子的活动才能增强,使原子回复到平稳位置,晶内残余应力大大减小,这种现象称为回复(或称复原) .T 回=( 0.25 0.3)T 熔 T 回是回复温度 T 熔是熔点温度 单位是 K纯金属的再结晶温度为 T 再=0.4T 熔 单位是 K在实际生产中常采纳加热的方法使金属发生
40、再结晶, 从而再次获得良好塑性, 这种工艺操作称为再结晶退火.金属塑性加工生产多采纳热变形来进行 .金属的可锻性是材料在锻造过程中经受塑性变形而不开裂的才能. 金属的可锻性好, 说明该金属适合采纳塑性加工盛开.可锻性差,该金属不宜选用塑性加工方法成形.可锻性的优劣常用金属的塑性和变形抗力来综合衡量 .金属的塑性用金属的断面收缩率, 伸长率等来表示. 变形抗力指在塑性加工过程中变形金属反作用于施压工具上的作用力. 变形抗力越小,就变形中所消耗的能量也越小.金属的可锻性取决于金属的本质 (化学成分、 金属组织) 和加工条件 (变形温度、 应变速率、应力状态).锻造 :在加压设备及工具下,使坯料,铸
41、锭产生局部或全部的塑性变形,以获得肯定几何尺寸,外形和质量的锻件的加工方法,称为锻造.锻造方法分为自由锻和模锻(锤上模锻、 曲柄压力机上模锻、摩擦螺旋压力机上模锻、 胎膜锻).自由锻 生产所用工具简洁,具有较大的通用性,因而它的应用范畴较为广泛.在重型机械制造中,它是生产大型和特大型锻件的唯独成形方法.自由锻所用设备依据它对坯料施加外力的性质不同,分为锻锤和液压机两大类.自由锻的工序可分为基本工序、帮助工序和精整工序三大类.1, 基本工序:达到主要变形要求.镦粗,拔长,冲孔,扭转,错移,切割.2, 帮助工序:进行基本工序之前的预变形工序.3, 精整工序:在完成基本工序之后用以提高锻件尺寸及位置
42、精度的工序.模锻是利用锻模使坯料变形而获得锻件的锻造方法.由于金属是在模膛内变形,其流淌受到模壁的限制, 因而模锻生产的锻件尺寸精确,加工余量较小,结构可以杂,而且生产率高.锤上模锻,依据其功用的不同,模膛分为模锻模膛和制坯模膛两种.曲柄压力机是采纳曲柄连杆系统工作机构的压力机.P118常用锻造方法的比较锻件图是依据零件图绘制的.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_为了简化零件的外形和结构,便于锻造而增加的一部分金属,称为余块.成形时为了保证机械加工最终获得所需的尺寸而答应保留的余外金属,称为机械加工余量.锻造公关是锻件名义尺寸的答应变动量.分模面是上下模或凹凸模的分界面.分模面可
43、以是平面也可以是曲面.选定分模面的原就上是:1,应保证模锻件能从模膛中取出.2,应使上下两模沿分模面的模 膛轮廓一样, 以便在安装锻模和生产中简洁发觉错模现象,准时而便利的调整锻模位置.3, 分模面应选在能使模膛尝试最浅的位置上,这样有得金属布满模膛, 便于取件, 并有利于锻模的制造. 4,选定的分模面应使零件上所增加的余块最少.5,分模面最好是一个平面,以 便于锻模的制造,并防止锻造过程中上下锻模错动.模锻圆角是指模锻件中断面外形和平面外形变化部位棱角的圆角和拐角处的圆角.模锻件具有这种圆角结构可使金属简洁布满模膛,提高锻模使用寿命,同时,增大锻件的强度.很多模锻件都具有孔形,当模锻件的孔径
44、大于25mm 时,应将该孔锻出.坯料的重量可按下式运算:G 坯料 =G 锻件 +G 烧损 +G 料头模锻工序的确定: 依据工序特点和锻件类型来确定的.采纳自由锻生产锻件时,其工序参阅表 3 1 选定.采纳模锻方法生产模锻件时,其工序依据模锻件的外形和尺寸确定.对于模锻件:长轴类模锻件常选用拔长,滚压,弯曲,预锻和终锻等工步.短类模锻件常选用镦粗,预锻,终锻等工步.锻件结构的工艺性P123第三章冲压冲压是使板料经分别或成形而获得制件的工艺统称.冲压中所选用的板料通常是在冷态下进行的,所以又称为冷冲压.只有当板料厚度超过810mm 时,才采纳热冲压.冲压特点: 1,可以冲压意大利杂质零件,且废料较
45、少.2,冲压件具有足够高的精度和较低的表面粗糙度值,互换性较好,冲压后一般不需机械加工.3,能获得重量轻,材料消耗少, 强度和风度都较高的零件.4,冲压操作简洁, 工艺过程便于机械化和自动化,生产率很高.故零件成本低.冲模制造复杂,成本高,只有在大批量生产条件下,其优越性才显得突出.冲压生产中常用的设备是剪床和冲床 .冲压生产的基本工序有分别工序和变形工序 两大类.分别工序是使坯料的一部分与另一部分相互分别的工序,如落料,冲孔,切断和修整等.凸凹模刃口尺寸的确定P130变形 是使坯料的一部分相对于另一部分产生位移而不破裂的工序,如拉深, 弯曲, 翻边,成形等.拉深 :坯料第一次拉深成品其次次拉
46、深的坯料凸模凹模成品拉深件显现拉穿现象与以下因素有关:1,凸凹模的圆角半径2,凸凹模间隙 3,拉深系数 4, 润滑弯曲时,板料产生的变形由塑性变形和弹性变形两部分组成.外载荷去除后, 塑性变形保留下来, 弹性变形消逝, 使板料外形和尺寸发生与加载时变形方向相反的变化, 从而消去一部分弯曲变形成效的现象,称为回弹. 回弹使被弯曲的角度增大, 一般回弹角为0 度10 度.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_成形是利用局部塑性变形使坯料或半成品获得所要求外形和尺寸的加工过程.主要用于制作刚性筋条凸边,凹槽,或增大半成品的部分直径等.影响冲压件工艺性的主要因素有:冲压件的外形,尺寸,精度及材料等.对冲载件