2013材料成型技术基础

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资源描述

一、填空1.为防止产生缩孔,通常应该设置冒口,使铸件实现顺序凝固。2.板料冲压的基本工序分为分离和成形两大类。3.按组织变化特性,焊接热影响区可分为过热区、正火区、部分相变区。4.铁碳合金中的含碳量愈高,其焊接性能愈差,为改善某些材料的可焊性,避免焊接开裂,常采用的工艺是焊前预热,焊后热处理。5.粉末冶金工艺技术流程是制粉、成型、烧结。6.焊缝的主要接头形式有对接接头,角接接头,T形接头,搭接接头等四种。二、判断正误1.铸造合金的固态收缩是引起铸件产生缩孔的根本原因。(x)2.与低碳钢相比,中碳钢含碳量高,具有较高的强度,故可焊性较好。(x)3.钢锭经过轧制形成的纤维组织(流线)可以用热处理来消除。(x)4.区分冷、热加工的标志是金属在加工变形时是否产生加工硬化。(x)5.钎焊的焊接温度低,故钎焊只能用来焊接熔点低的金属材料。(x)6.板料拉深时,拉深系数m总是小于1。(√)7.电解法生产的金属粉末品种多,纯度高,粉末颗粒呈球状。(x)8.异种钢焊接时,应按其中强度较高的钢材选用焊条。(x)三、综合分析题1.什么是铸件的铸造应力,主要有哪几类应力,会产生什么危害?答:铸件在凝固以后的冷却过程中,由于温度下降而产生收缩,有些合金还会发生固态相变而引起膨胀或收缩,这些都使铸件的体积和长度发生变化,若这些变化受到阻碍(热阻碍、外力阻碍等),便会在铸件中产生应力,称为铸造应力。铸造应力按其产生的原因可分为三种:热应力、相变应力和收缩应力。这些应力可能是拉应力,也可能是压应力。当铸件内的总应力值低于合金的弹性极限时,则以剩余应力的形式存在于铸件内;当总应力值超过合金的屈服点时,铸件将发生变形,使铸件的尺寸发生变化;当总应力值超过合金的抗拉强度时,铸件将产生裂纹。铸造应力对铸件的质量影响甚大,尤其是在交变载荷作用下工作的零件,当载荷作用的方向与铸造应力方向一致时,则力的总和可能会超过材料的强度极限,引起铸件断裂。有剩余应力存在的铸件,经机械加工后,往往会发生变形或降低零件的精度。在腐蚀介质中,还会降低铸件的耐腐蚀性能,严重时会引起应力腐蚀开裂。因此,必须减小和消除铸件中的应力。2.影响液态金属充型能力的因素是什么?答:影响液态金属充型能力的因素包括:1)金属的性质:包括金属的种类,成分,结晶特性及其他物理性能等。2)铸型性质:铸型的阻力影响金属液态的充型速度,铸型与金属的热交换强度影响金属液保持流动的时间。铸型蓄热系数大,铸型的激冷能力就越强,充型能力下降。铸型温度越高,液态金属与铸型的温差越小,充型能力越强。3)浇注条件:(1)浇注温度一般T浇越高,液态金属的充型能力越强。(2)充型压力液态金属在流动方向上所受压力越大,充型能力越强。(3)浇注系统的的结构越复杂,流动阻力越大,充型能力越差。4)铸件结构:如果铸件体积相同,在同样的浇注条件下,铸件的折算厚度R大的铸件,由于与铸型的接触表面积相对较小,热量散失比较缓慢,则充型能力较高,故铸件结构复杂,流动阻力大,铸型的充填就困难。3.产生焊接应力和变形的主要原因是什么,怎样防止或减少应力和变形的产生?答:焊接应力与变形产生的原因是:焊接过程的加热和冷却受到周围冷金属的拘束,不能自由膨胀和收缩。焊接应力的防止及消除:(1)采取合理的焊接顺序,使焊缝能够自由地收缩,以减少应力(2)焊缝不要有密集交叉截面,长度也要尽可能小,以减小焊接局部加热,从而减少焊接应力。(3)采用小能量,多层焊,也可减少焊缝应力。(4)焊前预热可以减少工件温差,也能减少残余应力。当焊缝还处在较高温度时,锤击焊缝使金属伸长,也能减少焊接残余应力。焊后进行消除应力的退火可消除残余应力。焊接变形的防止和消除:(1)焊缝对称布置(2)采用反变形方法(3)采用对称焊和分段倒退焊(4)采用多层多道焊,能减少焊接变形(5)采用焊前刚性固定组装焊接,限制产生焊接变形,但这样会产生较大的焊接应力。采用定位焊组装也可防止焊接变形。(6)严重的焊接变形应消除,常采用机械矫正法,通常只适于塑性好的低碳钢和普通低合金钢。4.吊车大钩,可用铸造,锻造,板料切割制造,问用哪一种方法制得的大钩拖重能力大?为什么?答:锻造的成形方法生产的吊车大钩承载能力大。因为:铸造的缺陷较多,组织粗大,承载能力较小;板料成形一般用于薄板类零件的生产,其承载能力很小;锻造会使材料延材料纤维方向受力,)锻造过程也会产生加工硬化提高材料的硬度,故锻造的成形方法生产的吊车大钩承载能力大。

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