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《金属材料与机械加工》课件.ppt

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*******************《金属材料与机械加工》本课程将带领您深入了解金属材料的性质、加工工艺以及机械加工技术的应用,为您的机械工程知识体系打下坚实的基础。by课程简介课程目标掌握金属材料的基本知识,了解机械加工工艺的原理和应用,培养学生解决实际工程问题的能力。课程内容涵盖金属材料的分类、性能、加工工艺、制造技术以及应用案例等方面。金属材料的分类黑色金属主要包括铁、锰、铬等元素组成的合金,例如钢、铁等。有色金属除黑色金属以外的金属,例如铜、铝、锌、锡等。贵金属具有高价值和稀有性的金属,例如金、银、铂等。金属的物理与机械性能物理性能包括密度、熔点、电阻率、热膨胀系数等,影响金属材料的加工和使用。机械性能包括强度、硬度、塑性、韧性等,决定金属材料的抗力和加工性能。钢铁材料1碳钢以铁和碳为主要成分,具有良好的强度、韧性和加工性能,广泛用于建筑、机械制造等领域。2合金钢在碳钢的基础上添加其他合金元素,例如铬、镍等,提高材料的强度、耐腐蚀性等性能。3不锈钢具有优异的耐腐蚀性,广泛应用于食品、医疗、建筑等领域。有色金属及其合金铜具有良好的导电性和导热性,广泛应用于电子、电气、建筑等领域。铝轻质、耐腐蚀,广泛应用于航空航天、汽车制造、包装等领域。钛强度高、耐腐蚀,广泛应用于航空航天、医疗器械、化工等领域。镁密度低、强度高,广泛应用于航空航天、汽车制造等领域。金属材料的热处理1退火:降低金属材料的硬度和强度,提高其塑性和韧性。2正火:改善金属材料的组织结构,提高其强度和韧性。3淬火:提高金属材料的硬度和强度,但会降低其塑性和韧性。4回火:降低淬火后的金属材料的硬度和强度,提高其韧性和塑性。金属材料的成分分析化学分析:通过化学方法确定金属材料的化学成分,例如元素含量。光谱分析:利用物质的光谱特征来确定其成分,例如原子发射光谱、原子吸收光谱等。X射线衍射分析:利用X射线与晶体材料的相互作用来确定材料的晶体结构和相组成。金属材料的缺陷与腐蚀1缺陷2孔洞材料内部的空洞,会降低材料的强度和韧性。3裂纹材料内部的裂缝,会降低材料的强度和抗疲劳性能。4夹杂物材料内部的异物,会影响材料的性能和加工性能。金属材料的制造工艺1冶炼通过高温熔炼金属矿石,提取金属。2铸造将熔化的金属液浇入模具中,冷却凝固成型。3锻造利用机械力对金属材料进行塑性变形,使其获得所需的形状和尺寸。4轧制利用轧辊对金属材料进行塑性变形,使其获得所需的形状和尺寸。金属切削理论1切削力切削过程中产生的各种力,包括切削力、进给力、背吃刀力等。2切削热切削过程中产生的热量,会影响切削质量和刀具寿命。3切屑切削过程中产生的金属碎屑,需要及时排出,以免影响切削质量。4刀具磨损切削过程中刀具的磨损,会影响切削质量和加工效率。机床工具及其选择车床用于加工回转工件外圆、端面、螺纹等。铣床用于加工平面、沟槽、齿轮等。钻床用于加工孔。磨床用于加工工件表面,提高表面光洁度和精度。车削加工工艺1车削准备:选择合适的刀具、工件夹具、切削参数等。2车削加工:利用车刀对工件进行切削,加工出所需的形状和尺寸。3车削检验:测量工件的尺寸和形状,确保其符合设计要求。铣削加工工艺铣削准备:选择合适的铣刀、工件夹具、切削参数等。铣削加工:利用铣刀对工件进行切削,加工出所需的形状和尺寸。铣削检验:测量工件的尺寸和形状,确保其符合设计要求。钻削加工工艺1钻削准备2钻头选择根据孔径、材料等选择合适的钻头。3工件固定将工件固定在钻床工作台上。4切削参数设置设置合适的切削速度、进给量等参数。磨削加工工艺1磨削准备选择合适的砂轮、工件夹具、磨削液等。2磨削加工利用砂轮对工件进行磨削,提高表面光洁度和精度。3磨削检验测量工件的表面粗糙度和尺寸,确保其符合设计要求。其他加工工艺1拉削利用拉刀对工件进行切削,加工出内孔或外形。2刨削利用刨刀对工件进行切削,加工出平面或沟槽。3插削利用插刀对工件进行切削,加工出齿轮或螺纹。数控加工技术数控车床利用数控系统控制车床的运动,实现高精度、自动化加工。数控铣床利用数控系统控制铣床的运动,实现高精度、自动化加工。焊接与焊接工艺1手工电弧焊:利用电弧热量熔化金属,实现金属连接。2气体保护焊:利用惰性气体保护焊接区域,防止氧化和污染。3激光焊接:利用激光束热量熔化金属,实现金属连接。金属成形工艺冲压:利用冲压机对金属板材进行塑性变形,使其获得所需的形状和尺寸。

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