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2013下半年金属工艺学复习提纲.ppt
铸造 液态成型的优点 液态金属充满铸型型腔,获得形状准确、轮廓清晰的成型件的能力,称为充型能力。充型能力不足时会产生浇不足、冷隔、夹砂、气孔、夹渣等缺陷。 充型能力首先取决于合金的流动性,同时又受铸型性质、浇注条件和铸件结构等因的影响。 铸造最适合制造内腔形状复杂零件的方法。 浇注位置:是指浇注时铸件在铸型中所处的位置。这个位置是否正确,对铸件的质量影响很大。 型砂 型砂主要由原砂、粘结剂和水等组成 应具备 透气性 强度 耐火性 可塑性 退让性等基本性能。 对铸件不良影响 垮砂 气孔 粘砂 裂纹 等 合金的收缩 合金的收缩过程:合金从液态冷却至室温的过程中,其体积或尺寸缩减的现象。合金的收缩给液态成形工艺带来许多困难,会造成许多铸造缺陷。(如:缩孔、缩松、裂纹、变形等)。 液态成形内应力、变形与裂纹 普通灰铸铁件 可锻铸铁件的生产 A等温线法 热应力的消除方法 工艺参数的确定 铸造工艺图实例 加工余量 便于起模实例 压力加工 冷变形及热变形 薄板的冲压成型 分 离 工 序:使坯料的一部分与另一部分相互分离的工序。如落料、冲孔、切断、精冲等。 变 形 工 序: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、胀型、旋压等。 落料及冲孔(统称冲裁) 落料是被分离的部分为成品,而周边是废料; 冲孔是被分离的部分为废料,而周边是成品。 焊接 焊接方法 熔化焊 压力焊 钎焊 焊接接头的组织与性能 熔焊热原的高温集中融化焊缝区金属,并向工件金属传导热量,必然引起焊缝及附近区域金属的组织和性能发生变化。 焊缝区——在焊接接头横截面上测量的焊缝金属的区域。 熔合区——熔合线两侧有一个很窄的焊缝与热影响区的过渡区。 热影响区---受焊接热循环的影响,焊缝附近的母材因焊接热作用发生组织或性能变化的区域(熔合区,过热区、正火区、部分相变区)。低碳钢的焊接接头中正火区的性能最好。 焊缝的布置 焊缝的布置 由多块小板焊接拼装成大板材,焊缝合理布置 焊缝密集或交叉,会造成金属过热,加大热影响区,使组织恶化 合理焊缝布置 切削加工 切削运动 切削运动与工件上形成的表面 切削运动 机床为实现切削加工,刀具与工件间必需具有一定的相对运动,包括主运动和进给运动。 主运动:是指在切削加工中,形成机床切削速度或消耗主要动力的工 作运动。 进给运动:是指在切削加工中,对工件的多余材料不断被去除的工作运动。 注释:1)主运动可以是旋转运动,也可以是往复运动;2)主运动可以是工件来实现(车外圆);主运动也可以是刀具来实现(切断、刨、铣加工)3)主运动只有一个,进给运动可以一个以上。 在 基 面 (Pr): 主偏角κr――主切削刃与进给方向间的夹角 影响切削层的形状,切削刃的工作长度和单位切削刃上的负荷。减少κr,主切削刃单位长度上的负荷减少,刀具磨损小,耐用。45、60、75、90°。影响径向车削分力大小 。 车细长轴时,由于径向力的作用,车削的工件易出现腰鼓形。 副偏角κr′――副切削刃与进给方向间的夹角 影响已加工表面的粗糙度和刀尖强度,减少κr′,减少表面的粗糙度的数值,还可提高刀具强度。过小,会使副切削刃与已加工面的摩擦增加,引起震动,降低表面质量。5~15°。粗加工取较大值。 镗孔 砂轮的磨削过程,实际上就是切削、刻划和滑擦三种作用的综合 磨粒在高速、高压和高温作用下,将逐渐磨损而变得圆钝 切削能力下降 作用磨粒上的力不断增加 磨粒破碎 新的较锋利的棱角 自锐性:砂轮的这种自行推陈出新、保持自身锋锐的性能 切屑和碎磨粒会把砂轮堵塞 砂轮失去外形精度 砂轮磨削一段时间后需要对砂轮进行修整 铣削零件结构工艺性 材料为碳素钢的圆柱销轴如图所示,试将Φ35、Φ55圆柱面及键槽的最终加工方法及设备? 减少换刀次数和内孔沟槽的加工 留有足够的退刀槽、空刀槽和越程槽 刨削零件结构工艺性 尽量减少加工余量 精密模锻是在模锻设备上锻造出形状复杂、锻件精度高的模锻工艺。如精密模锻伞齿轮,其齿形部分可直接锻出而不必再经切削加工。模锻件尺寸精度可达IT12~IT15,表面粗糙度为Ra3.2~1.6。 精密模锻工艺过程:先将原始坯料普通模锻成中间坯料→再对中间坯料进行严格的清理,除去氧化皮或缺陷→最后采用无氧化或少氧化加热后精锻(如图)。 精密模锻 下料 普通模锻 精密模锻 精密模锻的大致工艺过程 ★落料:间隙取在凸模上 拉深中常见的废品及防止措施 拉伸件中最危险的部位是直壁与底部的过渡圆角处,当拉应力超过材料的强度极限时,此处将被“拉裂”。防止“拉裂”的措施有: 正确选择拉伸系数 拉深件直径d与坯料直径D的比值称为拉深系数,用m表示,即m=d/D。 拉深系数不小于0.5~0.8。坯料
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