全套课件·工程材料及其成形技术基础(第2版).ppt
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- 全套 课件 工程 材料 及其 成形 技术 基础
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1、机械工程材料及其成形技术基础绪 论 一、机械工程材料及其成形技术的地位 1 1、材料及其加工的地位、材料及其加工的地位 机械工程材料是人类生产和社会发展的重要物质基础,当今高新技术的发展、资源和能源的有效利用、通信技术的进步、工业产品质量和环境保护的改善、人民生活水平的提高等都与材料及其加工密切相关。2 2、机械制造业总流程及模块、机械制造业总流程及模块 人们用各种材料制作各种人们所需的物质产品的过程制造加工。铸造生产 金属材料 锻压生产 毛坯 机械加工 零件 装配调试机器输入信息 焊接生产 输入材料 其它生产 热处理或其它处理输入能量 塑料制品 非金属材料 橡胶制品 陶瓷制品 生产准备 材料
2、成形 加工处理 成品 几个术语解释几个术语解释:原材料原材料用于再加工的物质资料。零件零件达到技术要求的制品,通俗地说即“拿来就用或装配”。毛坯毛坯需经机械加工或其它处理加工的产品。工件工件制造加工过程中的对象(毛坯或半成品)。原材料,毛坯,零件实物图 1 1)原材料)原材料 钢锭 生铁锭 钢板 管材 线材 各种型钢 颗粒料 2 2)毛坯)毛坯 3 3)零件)零件 四缸缸体铸件 齿轮锻件 四缸缸体零件 齿轮零件二、材料及其成形技术的发展与分类 人们用各种材料制作各种人们所需的物质产品的过程制造加工,材料应用与材料成形技术是制造加工过程的重要组成部分。而数不清的各种机械装备又都是由性能各异的工程
3、材料经机械制造加工成各种零件并装配而成的。从材料的设计、制备、加工、检测,到器件(零件、部件、装备)的制造加工、使用,直到回收利用,已经形成了一个巨大的社会循环;这一循环的概念提示了材料、制造加工、能源和环境之间具有强烈的交互作用,这种作用之所以显得越来越重要,是因为人类在关注经济发展的同时,也不得不面对材料和能源等资源的短缺以及人类生存环境的破坏和恶化。因此,把自然资源和人类需要、社会发展和人类生存联系在一起的材料及其制造加工循环,必然要引起全社会的高度重视。对不同的零件(产品),则应选择相应的材料,并采用与之相适宜的成形方法及加工过程,才能满足其性能和技术要求。而制作加工技术的突破往往成为
4、新产品能否问世,新技术能否产生的关键,故新材料、新工艺、新技术常常是相关联的。机械工程材料的种类繁多,有各种各样的分类方法。若按材料组成(或化学成分)与结合键特点,可分为金属材料、陶瓷材料、高分子材料和复合材料四大类,如表1所示。表表1 1 材料按其组成与结合键特点分类材料按其组成与结合键特点分类 20世纪50年代前,金属材料在各类装备制造业中占绝对优势,随着零部件或装备的使用性能要求,到目前已逐渐形成四大类工程材料平分秋色的格局。随着社会和科技的进步,工程材料正向高功能化、超高性能化、复合轻量和智能化的方向发展。材料成形技术是制造加工过程的重要组成部分,是保证零部件质量的基础技术。构成机器装
5、备的零部件的形状、大小和要求是各式各样千变万化的。材料名称材料名称 材料组成材料组成 结合键结合键金属材料(黑色金属、有色金属)陶瓷材料高分子材料复合材料 金属为主金属和非金属的化合物主 碳氢化合物为主两种或两种以上上述材料的组合 金属键为主共价键+离子键为主共价键+范德华键为主 混合键 因此,必须通过改变原材料的形态,使其接近或达到零件的几何形状、尺寸大小和技术要求等,工业上把通过改变原材料的形态从而获得毛坯或零件的制造加工方法统称为材料成形技术。若按成形原理与成形时材料的状态主要可分为液态成形技术、固态塑变成形技术、固态连接成形技术、粉末压制成形技术、高分子材料成形技术、复(组)合成形技术
6、六大类,如表2所示。成形技术是显著提高装备性能、大幅度减轻结构质量、降低制造成本和提高装备使用寿命及可靠性的关键技术,正沿着优质、高效、精密、大型和低污染的方向发展。现代成形技术是集多种学科于一体的综合技术,是最能代表国家制造技术水平的重要方面。表表2 2 按成形原理与成形时材料的状态分类按成形原理与成形时材料的状态分类 成形技术名称 成形原理成形时材料的状态液态成形技术(铸造)固态塑变成形技术(锻压)固态连接成形技术(焊接)粉末压制成形技术(粉末冶金)高分子材料成形技术复(组)合成形技术 凝固 塑性变形凝固,塑性变形,粘合或两种组合 贴合和嵌合 凝固 上述两种及以上的组合液态固态固态为主颗粒
7、态为主糊状态为主混合态 三、课程的性质及与机械专业的关系 1 1、机械工程材料及其材料成形技术是一门重要的技术基础课程、机械工程材料及其材料成形技术是一门重要的技术基础课程 它主要是应用金相学、物理学、化学、冶金学和电子计算机等学科理论和实验的最新成就,即工程材料及其材料成形技术是建立在实验基础之上而又与工业实践紧密结合的一门技术基础课程。其课程内容以定性描述为主,具体表现为“三多“:讲授内容中名词、概念、术语等“多”,定性描述、经验性总结“多”,需记忆性的内容、规律等“多”。2 2、作为一名机械工程技术人员,时时处处都会遇到有关材料及其制造加工、作为一名机械工程技术人员,时时处处都会遇到有关
8、材料及其制造加工方面的问题方面的问题 无论设计一台机器设备、机械零件,还是改造、加工一套工夹具,都将面临材料的选择、应用与零件加工工艺路线的制定等问题,这一切都涉及材料及其成形技术方面的问题。3 3、学好机械工程材料及其成形技术基础,为学习后续课程奠定坚实的基础、学好机械工程材料及其成形技术基础,为学习后续课程奠定坚实的基础 后续的专业课、课程设计、生产实习和毕业设计等都将涉及材料选择、毛坯制作及零部件强化处理的应用。四、学习重点 学习本课程,要紧紧抓住其核心内容“材料的性能与选用、强化处理和成形技术及应用”之间的相互关系及其变化规律这个“纲”。围绕零件性零件性能能材料及选用材料及选用强化处理
9、强化处理成形加工及应用成形加工及应用为主线,结合实际,注重分析,理解前后知识的整体联系并做到综合应用。五、五、“4 4点点”学习法学习、理解和掌握课程知学习法学习、理解和掌握课程知识识“4 4点点”学习法即学习内容的基础知识点(简称基点)、深入点、特点及应学习法即学习内容的基础知识点(简称基点)、深入点、特点及应用切入点。用切入点。针对这“4点”的要求是:掌握“基点”,理解“深入点”,熟悉“特点”,会找“应用切入点”。1 1、基点(基础知识点)、基点(基础知识点)有关学习内容的基础知识,这些基础知识是一些实质、原理、原则等有关学习内容的基础知识,这些基础知识是一些实质、原理、原则等:如材料性能
10、的实质是指材料在使用和制造加工中所具有(或表现出)的性质;晶体的实质是指组成材料(物质)原子(或离子、分子)在三维空间中呈规则排列,相图是用图解的形式表示不同成分、不同温度下合金系中各相的平衡关系,组织的概念;改变材料性能方法的原理有相变(热处理)原理,合金化原理,塑变强化原理,控制结晶原理等;材料的类别;选材原则;金属液态凝固成形原理,金属固态塑性变形成形原理,颗粒态烧(固)结成形原理、粘流态固(硬)化成形原理等。2 2、深入点、深入点 深入点是基础知识的深入和扩展,包括理论、机理、规律、影响因素、深入点是基础知识的深入和扩展,包括理论、机理、规律、影响因素、相相互间关系等。互间关系等。如在
11、其他条件合理的情况下,材料(的性能)决定了大多数零件的特性(如功用、寿命、体积和重量等);材料结晶的基本规律,材料的性能与晶体结构的关系,碳对铁碳合金组织和性能的影响规律;过冷奥氏体转变规律及影响因素;各种强化方法或手段的机理;合金液充型能力的因素;金属固态塑变成形规律及影响可塑性能力的因素;影响烧(固)结成形的因素;选择材料与成形技术的关系等。3 3、特点、特点 特点是知识内容所具有的特征。特点是知识内容所具有的特征。如通常强硬度高的材料其塑韧性就较低;具有面心立方晶体的金属材料其塑性较好;高碳钢因组织中存在较多的渗碳体(Fe3C)而硬度较高塑韧性差;各整体热处理工艺的冷却特点,不同的淬火+
12、回火热处理工艺应用特点;各种类型的材料具有各自的特征,常用的材料要熟悉其“5要素”;各类零部件的技术特征如何;各类材料的成形性特点,各类成形技术方法的异同点及优缺点;各类成形件或毛坯的特点等。4、应用切入点应用切入点是把所学知识内容进行实际应用或解决实际工程问题的着手点,即针对应用切入点是把所学知识内容进行实际应用或解决实际工程问题的着手点,即针对题目或实际工程问题从何处(切入点)开始分析,然后以题目或实际工程问题从何处(切入点)开始分析,然后以“此点此点”连接相关知识内容,连接相关知识内容,进行解题进行解题。例如:机械工程材料的选用取决于零部件的主要性能主要性能(即切入点)要求,能达到该主要
13、性能要求的材料可能有多种,在此基础上考虑材料的工艺性(绝大数零部件在制造加工过程中需进行强化处理)、经济性,最终确定一种或得出结论;重要零部件的强化往往是多种方法(手段)的组合如选用合金钢(合金化强化基体、形成新相等)+采取锻造成形(热塑变提高致密度、细化晶粒、形成纤维组织等)+正火或调质(整体热处理细化晶粒、稳定组织等)+表面热处理(提高表面或局部硬度,耐磨、耐热、耐蚀性等)。又如:成形技术(毛坯制作)方案的选择既取决于零部件所用材料所用材料(第一切入点)又受制于零部件的技术特征技术特征(结构、形状大小、生产纲领等第二切入点),零部件所用的材质有些只能用一类成形技术生产毛坯或成形件,而有些则
14、可选择多类成形技术;在由材质选定某类成形技术方法的基础上,再根据零部件的技术特征、技术经济性、安全性等最终确定一种成形工艺或得出结论。第1章 零部件对材料性能的要求 1-1、零部件所受的各种负荷 各类装备中的工程构件与机械零件(以下简称构件或零件)在工作条件下可能受到:1)力学负荷零件受到的各种外力加载,在力学负荷作用条件下,零件将产生变形(如弹性变形、塑性变形等),甚至出现断裂;2)热负荷温度变化,在热负荷作用下,零件将产生尺寸和体积的改变,并产生热应力,同时随温度的升高,零件的承载能力下降;3)环境介质的作用零件服役条件状况,环境介质的作用主要表现为环境对零件表面造成的化学腐蚀、电化学腐蚀
15、、摩擦磨损和老化等作用。零件在工作条件下受到的负荷有时只受到一种负荷作用,更多的时候将受到两种或三种负荷的同时作用。1-2、工程设计与加工工艺所需要的材料性能 机器是零件(或部件)间有确定的相对运动、用来转换或利用机械能的机械。机器一般是由零件、部件(为若干零件的组合,具备一定功能)组成一个整体,因此一部机器的整机性能除与机器构造、加工与制造等因素有关外,主要取决于零部件的结构与性能,尤其是关键件的材料性能。机械零件的承载一般表现为短时承载能力和长期使用寿命,它是由许多因素确定的,其中材料因素(零件材料的成分、组织与性能)、加工工艺因素(各加工工艺过程中对零件性能的所产生的影响)和结构因素(零
16、件在整机中的作用、零件的形状和尺寸,以及与其它连接件的配合关系等)起主要作用,这三个因素各自有独立的作用,又相互影响,在解决与零件承载有关的问题时必须综合加以考虑;此外,使用因素也起较大作用。在结构因素和加工工艺因素正确合理的条件下,大多数零件的体积、重量、性能和寿命主要由材料因素所决定。在设计机械产品时,主要是根据零件失效的方式正确选择材料的强硬度、冲击值、耐热性、耐蚀性、工艺性等性能判据指标来进行定性或定量的设计计算,以确定零件的结构、形状和尺寸。材料的性能是指材料的使用性能和工艺性能。一、材料的使用性能一、材料的使用性能 材料在使用过程中所具有的性能,包括力学性能和理化性能。1、材料的力
17、学性能、材料的力学性能抗各种外力的能力 力学性能又称机械性能,主要有“力学(强度)四大指标”即强度,硬度,塑性(度)和韧性(度)。常用的材料力学性能指标及说明见表l-l。表表1-1常用的力学性能指标及说明常用的力学性能指标及说明力学性能力学性能 性能指标性能指标 说说 明明符号符号 名称名称强度 b 抗拉强度 (强度极限)试样在拉断前承受的最大应力值 s 屈服强度 (屈服极限)材料开始产生屈服现象的应力0.2 条件屈服强度 (条件屈服极限)对于没有屈服现象的材料,工程中规定试样发生标距长度0.2%的残余塑性变形量时所对应的应力值-1 疲劳强度 (疲劳极限)材料经受多次(钢为l0 7次、有色金属
18、为l08次)对称循环交变应力作用而不发生破坏的最大应力值塑性 5 延伸率 试样拉断后,标距长度的增加量与原标距长度的百分比,试样长度与直径之比为5时,用5 表示 断面收缩率 试样拉断处,横截面积减缩量与原横截面积的百分比硬度 HBS HBW 布氏硬度 使淬火钢球(或硬质合金球)压人材料表面,在单位压痕球面积上受的载荷。一般用于测量HBHB450较软材料、毛坯、成品的硬度 HRC 洛氏硬度 以1200角金刚石圆锥压头压入材料表面,按压痕深度衡量硬度值。可直接从硬度计表盘上读数,一般用于经过淬火的钢件等 HV 维氏硬度 用正四棱锥体金刚石压头压入试样表面,所施加的载荷与压痕表面积的比值。一般用于测
19、量经表面处理的表面层硬度或薄件的硬度韧性 k 冲击韧性 (冲击值)一次冲断试样缺口处单位截面积上所消耗的功断裂韧性 KI 断裂韧性 在断裂力学中,用来研究材料抗裂纹扩展能力的性能指标。弹性e 弹性极限 材料承受最大的弹性变形时所对应的应力值 E 弹性模量 弹性范围内应力与应变的比值,表征金属对弹性变形的抗力说明:GB/T228-2002中已将不少力学性能的符号改用其他符号,常见新旧标准力学性能名称和符号见表1-1。由于目前与力学性能相关的课程或书籍文献中,大部分沿用旧标准,故本书依然采用旧标准的符号。表表1-1 常见新旧标准力学性能名称和符号对照常见新旧标准力学性能名称和符号对照 GB/T22
20、8-2002GB/T228-2002 GB228-1987 GB228-1987性能名称性能名称符号符号性能名称性能名称符号符号应力屈服强度抗拉强度屈服点延伸率断后伸长率断面收缩率 R Rs Rm Ae A,A11.3,Axmax Z应力屈服强度抗拉强度屈服点延伸率断后伸长率断面收缩率sbs5,10,xmax 拉伸试验及试验机 拉伸试验是材料力学性能测试中最常见试验方法之一。试验中的弹性变形、塑性变形、断裂等各阶段真实反映了材料抵抗外力作用的全过程。它具有简单易行、试样制备方便等特点。拉伸试验所得到的材料强度和塑性性能数据,对于设计和选材、新材料的研制、材料的采购和验收、产品的质量控制以及设备
21、的安全和评估都有很重要的应用价值和参考价值。金属拉伸原始及拉断试样金属拉伸原始及拉断试样 WDW-5型电子拉力试验机型电子拉力试验机 适用范围:适用于质量监督、教学科研、航空航天、车辆制造、钢铁冶金、机械制造、石油化工、电线电缆、医疗器械、纺织、橡胶、塑料、家电、建材等试验领域。广泛用于金属、非金属材料的拉、压、弯、剪等力学性能试验;通过配置种类繁多的附具,还可用于型材和构件的力学性能试验。2、材料的理化性能、材料的理化性能 材料的物理性能表征材料固有的物理特征,如密度、熔点(耐热性)、热膨胀性、收缩性、导电性等等;材料的化学性能表征材料抗介质侵蚀的能力,如耐酸性、耐碱性、抗腐蚀性、抗氧化性等
22、。二、材料的工艺性能二、材料的工艺性能 指制造加工过程中材料适应制造加工的能力,它反映零部件所用材料在其制造加工过程中的难易程度,如铸造性、可锻性、可焊性、成形性、热处理工艺性、切削加工性等。用通俗的话来说就是“好不好做”,易于作出合格产品的材料,说明其“好做”,那工艺性就好,反之就差。材料的性能指标是设计、制造加工零件和工具的重要依据。只有综合地考虑了零件的使用条件或环境及材料的性能,才能合理科学地选用材料。1-3、工程材料的类别及主要特征一、主要特征一、主要特征 1、金属材料的特征、金属材料的特征 金属材料因具有金属键(个别含有一定量的共价键)而使其具有特别的综合性能,工程应用的金属材料大
23、多在具有较高强度的同时,耐热、良好的导热导电性、特有的金属光泽、优良的工艺性能、通过热处理及表面改性可大幅度改变其性能等,故工程应用十分广泛。2、有机高分子材料的特征、有机高分子材料的特征 有机高分子是由许多小分子单体经聚合反应(以共价键结合为主)而形成。高分子材料(也称高聚物)大分子主链内原子间的强共价键及大分子链间的弱分子键的结合特征,使具有一系列不同的特点如密度小,强度低(但比强度高,甚至高于钢铁),低的弹性模量,较高的弹性,优良的电(绝缘)性铁),低的弹性模量,较高的弹性,优良的电(绝缘)性能,优良的减摩、耐磨和自润滑性能,优良的耐腐蚀性能(甚至胜过一般的不锈钢),优良的透光性和隔热、
24、隔音性,可加工性好(可用各种方法成形及加工)等,使其在工业中得到广泛应用。但绝对强度、刚度水平低,不耐热(850。(3)热处理技术条件的标注 标注的依据 零件的力学性能要求。标注的方法 一般采用热处理代号和硬度的平均值来表示,热处理代号见教材。标注的硬度值允许的波动范围一般为HB土15,HRC土3。标注的内容 热处理名称,热处理后的力学性能指标及热处理部位,一般情况只标硬度,对化学热处理件要指出渗层深度(mm)和硬度,对重要件要标出硬度、强度、硬化层深度、塑性和韧性等。4)热处理工艺路线安排)热处理工艺路线安排 (1)退火、正火 退火、正火安排在毛坯生产之后,切削加工之前。如:锻造退火(正火)
25、机加工 (2)调质 淬透性高的钢或有效尺寸小的零件可安排在机加工之前,其他情况安排在粗加工之后,精加工之前。如:下料锻造(正火)粗加工调质精加工 (3)渗碳 要求全部渗碳的零件,安排在精加工之后,磨削之前,要求局部渗碳的零件,不能采取防渗措施的,将渗碳安排在精加工之前,渗碳后去掉不需渗碳部分的渗碳层,再进行淬火和回火。如:下料锻造(正火)粗加工渗碳精加工淬火、低温回火磨削 (4)氮化 氮化安排在粗磨之后,对不能进行磨削的零件,如螺旋伞齿轮等,安排在精加工之后。如:下料锻造退火(正火)粗加工调质精加工去应力退火粗磨氮化精磨 (5)时效 中温时效安排在粗加工之后,精加工之前;低温时效安排在精加工之
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