金属工艺学课后答案
金属工艺学课后答案(3篇)
第1篇一、选择题1. 金属工艺学的研究对象是()A. 金属材料的加工工艺B. 金属材料的性能与结构C. 金属材料的制备与应用D. 金属材料的力学性能答案:A解析:金属工艺学主要研究金属材料的加工工艺,包括铸造、锻造、焊接、热处理等。
2. 金属材料的性能主要包括()A. 强度、塑性、硬度B. 热稳定性、抗氧化性、耐腐蚀性C. 磁性、导电性、导热性D. 磁性、磁性、磁性答案:A解析:金属材料的性能主要包括强度、塑性、硬度等力学性能。
3. 金属材料的制备方法主要有()A. 冶炼、铸造、锻造、焊接B. 冶炼、烧结、热处理、电镀C. 冶炼、铸造、热处理、焊接D. 冶炼、烧结、电镀、焊接答案:A解析:金属材料的制备方法主要包括冶炼、铸造、锻造、焊接等。
4. 热处理工艺包括()A. 退火、正火、淬火、回火B. 退火、正火、氧化、回火C. 退火、正火、电解、回火D. 退火、正火、烧结、回火答案:A解析:热处理工艺主要包括退火、正火、淬火、回火等。
5. 焊接方法主要有()A. 焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、激光焊B. 焊条电弧焊、气体保护焊、钎焊C. 焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、钎焊D. 焊条电弧焊、气体保护焊、激光焊答案:A解析:焊接方法主要包括焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、激光焊等。
二、填空题1. 金属工艺学是研究()的科学。
答案:金属材料的加工工艺2. 金属材料的性能主要包括()、()、()等。
答案:强度、塑性、硬度3. 金属材料的制备方法主要包括()、()、()、()等。
答案:冶炼、铸造、锻造、焊接4. 热处理工艺主要包括()、()、()、()等。
答案:退火、正火、淬火、回火5. 焊接方法主要包括()、()、()等。
答案:焊条电弧焊、熔化极气体保护焊、激光焊三、简答题1. 简述金属材料的加工工艺流程。
答案:金属材料的加工工艺流程主要包括以下步骤:(1)冶炼:将金属矿石提炼成金属。
(2)铸造:将熔融金属浇铸成所需形状的铸件。
金属工艺学课后答案
⾦属⼯艺学课后答案1、说明σS 、σ0.2 、σb、σ-1 、δ%、αk、45-50HRC、300HBS的名称含义答案:见教材。
45-50HRC表⽰洛⽒硬度为45-50;300HBS表⽰布⽒硬度为300.2、解释应⼒与应变的概念答:应⼒:物体由于外因(受⼒、湿度变化等)⽽变形时,在物体内各部分之间产⽣相互作⽤的内⼒,以抵抗这种外因的作⽤,并⼒图使物体从变形后的位置回复到变形前的位置。
在所考察的截⾯某⼀点单位⾯积上的内⼒称为应⼒。
应变:物体受⼒产⽣变形时,体内各点处变形程度⼀般并不相同。
⽤以描述⼀点处变形的程度的⼒学量是该点的应变。
为此可在该点处到⼀单元体,⽐较变形前后单元体⼤⼩和形状的变化。
1、说明晶粒粗细对⼒学性能的影响。
⼀般情况下,晶粒越细⼩,⾦属材料的强度和硬度越⾼,塑性和韧性越好。
因为晶粒越⼩,晶界越多。
晶界处的晶体排列是⾮常不规则的,晶⾯⽝⽛交错,互相咬合,因⽽加强了⾦属间的结合⼒。
⼯业中常⽤细化晶粒的⽅法来提⾼⾦属材料的机械性能,称为细晶强化。
晶粒的⼤⼩与过冷度和变质处理密切相关:过冷度:过冷度越⼤,产⽣的晶核越多,导致晶粒越细⼩。
通常采⽤改变浇注温度和冷却条件的办法来细化晶粒。
变质处理:也叫孕育处理。
⾦属液中晶核多,则晶粒细⼩。
通常采⽤浇注前添加变质剂的办法来促进晶核产⽣,以拟制晶粒长⼤。
2、你如何理解相与组织,指出Fe -C状态图中的相与组织。
相与组织相是指材料中结构相同、化学成分及性能同⼀的组成部分,相与相之间有界⾯分开。
“相”是合⾦中具有同⼀原⼦聚集状态,既可能是⼀单相固溶体也可能是⼀化合物;组织⼀般系指⽤⾁眼或在显微镜下所观察到的材料内部所具有的某种形态特征或形貌图像,实质上它是⼀种或多种相按⼀定⽅式相互结合所构成的整体的总称。
因此,相与组织的区别就是结构与组织的区别,结构描述的是原⼦尺度,⽽组织则指的是显微尺度。
合⾦的组织是由相组成的,可由单相固溶体或化合物组成,也可由⼀个固溶体和⼀个化合物或两个固溶体和两个化合物等组成。
金属工艺学部分课后习题解答
2021/5/27
2
铸造:第三章 砂型铸造
5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法?
方案I: 分型面为曲
面,不利于分型。
I
方案II:分型面在最
II
大截面处,且为平面,
方案可行。
2021/5/27
3
铸造:第三章 砂型铸造
5.图示铸件在单件生产条件下该选用哪种造型方法?
I II
两方案均可, 但型芯头形状 不同。
2021/5/27
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焊接:第一章 电弧焊4来自如图所示,拼接大块钢板是否合理?为什么?为减少焊
接应力与变形,应怎样改变?其合理的焊接次序是什么?p167
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2021/5/27
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焊接:第二章 其他常用焊接方法
6 下列制品该选用什么焊接方法? p177
自行车车架:硬钎焊 石油液化气罐主焊缝:缝焊、 自行车圈:缝焊(电阻焊) 电子线路板:软钎焊(一般)、激光、真空电子束 钢轨对接:电渣焊、对焊 不锈钢触罐:氩弧焊 钢管连接:对焊(闪光对焊 ) 焊缝钢管:摩擦焊 汽车油箱:缝焊
2021/5/27
4
铸造:第三章 砂型铸造
6.图示铸件有几种分型方案?在大批量生产中应选择 哪种方案? p73
应采用方案I,方案II
I
型芯稳定,但φ40凸台
妨碍拔模。
II
2021/5/27
5
铸造:第三章 砂型铸造
6.图示铸件有几种分型方案?在大批量生产中应选择 哪种方案? p73
I
III II
应采用方案III,方案I需要活块,且下面活 块难以取出;方案II需要挖砂。
金属工艺学课后习题答案
P(2)一般情况下,车削的切削过程为什么刨削、铣削等平稳?对加工有何影响?答:1.除了车削断续表面外,一般情况下车削过程是连续进行的,不像铣削和刨削,在一次走刀过程中刀齿有多次切入和切出,产生冲击;2.当车几何形状、背吃刀量和进给量一定时,切削层公称横街表面积是不变的;因此车削时切削力基本上不发生变化;3.车削的主运动为工件回转,避免了惯性力和冲击的影响;所以车削过程比铣削和刨削平稳。
连续切削效率高,表面粗糙度等级高,加工精度也高;断续切削效率低,表面粗糙度等级低,加工精度也低。
(14)铣削为什么比其他加工容易产生振动?答:铣刀的刀齿切入和切出时产生冲击,并将引起同时工作刀齿数的增减,在切削过程中每个刀齿的切削层厚度hi随刀齿位置的不同而变化,引起切削层截面积变化,因此在铣削过程中铣削力是变化的,切削过程不平稳容易产生振动。
(19)磨削为什么能达到较高的精度和较小的表面粗糙度值?答:1.磨粒上较锋利的切削刃,能够切下一层很薄的金属,切削厚度可以小刀微米;2.磨削所用的磨床,比一般切削加工精度高,刚度及稳定性较好,并且具有微量进给机构,可以进行微量切削;3.磨削时切削速度很高,当磨粒以很高的切削速度从工件表面切过时,同时有很多切削刃进行切削,每个磨刃仅从工件上切下极少量的金属,残留面积高度很小,有利于形成光洁表面。
(2)试决定下列零件外圆卖面的加工方案:1.紫铜小轴,φ20h7,Ra值为0.8um;粗车→半精车→精车2.45钢轴,φ50h6,Ra值为0.2um,表面淬火49-50HRC。
粗车→半精车→淬火→低温回火→粗磨→精磨(3)下列零件上的孔,用何种方法加工比较合理?1.单件小批生产中,铸铁齿轮上的孔,φ20H7,Ra值为1.6um;钻→粗镗→半精镗2.大批大量生产中,铸铁齿轮上的孔,φ50H7,Ra值为0.8um;钻→扩→拉3.高速三面刃铣刀的孔,φ27H6,Ra值为0.2um;钻→粗镗→粗磨→半精磨4.变速箱体上传动轴的轴承孔,φ62J7,Ra值为0.8um。
金属工艺学课后习题答案
第一章铸造1.什么是铸造铸造包括哪些主要工序答:将熔融金属液浇入具有和零件形状相适应的铸型空腔中,凝固后获得一定形状和性能的金属件的方法称为铸件。
2.湿型砂是由哪些材料组成的各种材料的作用是什么答:湿型砂主要由石英砂、膨润土、煤粉、和水等材料所组成,也称潮模砂。
石英砂是型砂的主体,是耐高温的物质。
膨润土是粘结性较大的一种粘土,用作粘结剂,吸水后形成胶状的粘土膜,包覆在沙粒表面,把单个砂粒粘结起来,使型砂具有湿态强度。
煤粉是附加物质,在高温受热时,分解出一层带光泽的碳附着在型腔表面,起防止铸铁件粘砂的作用。
沙粒之间的空隙起透气作用。
3.湿型砂应具备哪些性能这些性能如何影响铸件的质量答:对湿型砂的性能要求分为两类:一类是工件性能,指型砂经受自重、外力、高温金属液烘烤和气体压力等作用的能力,包括湿强度、透气性、耐火度和退让性等。
另一类是工艺性能,指便于造型、修型和起模的性能,如流动性、韧性、起模性和紧实率等。
4.起模时,为什么要在模样周围的型砂上刷水答:手工起模时在模样周围砂型上刷水的作用是增加局部型砂的水分,以提高型砂韧性。
5.什么是紧实率紧实率是如何反应湿型砂的干湿程度及性能的对手工造型型砂的紧实率要求是多少答:是指一定体积的松散型砂试样紧实前后的体积变化率,以试样紧实后减小的体积与原体积的百分比表示。
过干的型砂自由流入试样筒时,砂粒堆积得较密实,紧实后体积变化较小,则紧实率小。
过湿的型砂易结成小团,自由堆积是较疏松,紧实后体积减小较多,则紧实率大。
对手工型和一般机器型的型砂,要求紧实率保持在45%~50%。
6.什么是面砂什么是背砂它们的性能要求和组成有何不同答:与模样接触的那一层型砂,称为面砂,其强度、透气性等要求较高,需专门配制。
远离模样在型砂中起填充作用加固作用的型砂称为背砂,一般使用旧砂。
7.型砂反复使用后,为什么性能会降低恢复旧砂的性能应采取什么措施答:浇注时,砂型表面受高温铁水的作用,砂粒碎化、煤粉燃烧分解,部分粘土丧失粘结力,均使型砂的性能变坏。
金属工艺学课后习题答案
金属工艺学课后习题答案主编:邓文英郭晓鹏P 61(2)影响铸铁石墨化的主要因素是什么?为什么铸铁的牌号不能用化学成分来表示?答:影响铸铁石墨化的主要因素是化学成分和冷却速度。
化学成分碳既是形成石墨的元素,又是促进石墨化的元素,含碳愈高,析出的石墨愈多、愈粗大而基体铁素体增加、珠光体减少;反之,含碳愈底,石墨减少且细化。
硅是强烈促进石墨化的元素,随着硅的增加,石墨显著增多。
冷却速度相同化学成分的铸铁,若冷却速度不同,起组织和性能也不同。
由于铸铁的性能不仅取决于化学成分还与其壁厚密切相关。
(5)某产品上的灰铸铁件壁厚计有5mm、25mm两种,力学性能全部要求σb=220MPa,若全部选用HT200,是否正确?答:不正确;壁厚为25mm处无法达到要求220MPa。
P 73(1)为什么手工造型认识目前不可忽视的造型方法?机器造型有哪些优越性?其工艺特点有哪些?答:手工造型操作灵活,大小件均可,可采用各种,模样及型芯,通过两三箱造型等方法制出外廓及形腔复杂的铸件;对模样的要求不高,一般采用成本较低的实体木模样;对沙箱的要求也不高,因此任是不可忽视的造型方法。
机器造型可大大提高劳动生产率,改造劳动条件,铸件尺寸精确、表面光洁,加工余量小。
机器造型的工艺特点通常采用模板进行两箱造型;模板是将模样、浇注系统沿分型面与模底板连成一整体的专用模具,不能紧实中箱,故不能能进行三箱造型。
(2)什么是铸造工艺图?它包括哪些内容?它在铸件生产的准备阶段起着哪些重要作用?答: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方案的图形。
包括:浇注位置,铸型分型面,型芯的数量、形状、尺寸及固定方法,加工余量,收缩率,浇注系统,起模斜度,冒口和冷铁的尺寸和布置。
是指导模样设计、生产准备、铸型制造和铸件检验的基本工艺文件。
P 81(2)什么是铸件的结构斜度?它起模斜度有何不同?答:结构斜度是指铸件结构所具有的斜度,而起模斜度则是为了便于起模,平行起模方向的模样表面上所增加的斜度;此铸件在起模时有不合理的地方。
金属工艺部分课后答案
材料成形工艺基础1.铸件的凝固方式和各自特点(1) 逐层凝固方式。
恒温下结晶的纯金属或共晶合金,在铸件凝固过程中其截面上的凝固区域宽度等于0,固液两相界面清楚。
随着温度的下降,固体层不断加厚,逐步达到铸件中心。
如果合金的结晶温度围很小,或截面温度梯度很大,铸件截面的凝固区域则很窄,也属于逐层凝固方式。
(2) 糊状凝固方式。
如果铸件截面温度场较平坦,或合金的结晶温度围很宽,铸件凝固的某一段时间,其凝固区域里既有已结晶的晶体,也有未凝固的液体。
(3) 中间凝固方式。
如果合金的结晶温度围较窄,或者铸件截面的温度梯度较大,铸件截面上凝固区域介于前两者之间。
2.铸件的凝固方式和凝则有何不同?何谓顺序凝则和同时凝则?各适合用于什么合金和铸件结构条件?(1)逐层凝固是指铸件某一截面上,铸件的凝固从表层逐渐向中心发展,直至中心最后凝固:而顺序凝固则是指从铸件的薄壁到厚壁再到冒口的有次序地凝固。
同样,也不要把糊状凝固与同时凝固相混淆。
(2)顺序凝则:是指采用各种措施保证铸件结构上各部分,按照远离冒口的部分最先凝固,然后是靠近冒口的部分,最后才是冒口本身凝固的次序进行。
主要适用于必须补缩的场合,如铝青铜,铝硅合金和铸钢件等。
同时凝则:是采取工艺措施保证铸件结构上各部分之间没有温差或温差尽量小,使各部分几乎同时凝固。
适用于收缩较小的普通灰铸铁和球墨铸铁。
5.缩孔和缩松是怎样形成的?如何防止铸件中产生缩孔和缩松?答:缩孔:缩孔产生的基本原因是合金的液态收缩和凝固收缩值远大于固态收缩值,缩孔形成的条件是金属恒温或很小的温度围结晶,铸件壁以逐层凝固方式进行凝固缩松:缩松和形成缩孔原因相同,但形成条件不同,他主要出现在结晶温度围宽.呈糊状凝固方式的合金中,或铸件厚壁中。
防止:缩孔和缩松的数量可以相互转化。
1制定正确的铸造工艺(1)合理确定浇口位置及浇注工艺。
采用高温慢浇可加强顺序凝固,有利于补缩,以消除缩孔(2)合理应用冒口,冷铁等工艺措施。
金属工艺学_课后习题参考答案
第一章(p11)1.什么是应力?什么是应变?答:应力是试样单位横截面的拉力;应变是试样在应力作用下单位长度的伸长量2.缩颈现象在拉伸实验中当载荷超过拉断前所承受的最大载荷时,试样上有部分开始变细,出现了“缩颈”。
缩颈发生在拉伸曲线上bk段。
不是,塑性变形在产生缩颈现象前就已经发生,如果没有出现缩颈现象也不表示没有出现塑性变形。
4.布氏硬度法和洛氏硬度法各有什么优缺点?下列材料或零件通常采用哪种方法检查其硬度?库存钢材硬质合金刀头锻件台虎钳钳口洛氏硬度法测试简便,缺点是测量费时,且压痕较大,不适于成品检验。
布氏硬度法测试值较稳定,准确度较洛氏法高。
;迅速,因压痕小,不损伤零件,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。
硬质合金刀头,台虎钳钳口用洛氏硬度法检验。
库存钢材和锻件用布氏硬度法检验。
5.下列符号所表示的力学性能指标名称和含义是什么?σb抗拉强度它是指金属材料在拉断前所能承受的最大应力.σs屈服点它是指拉伸试样产生屈服时的应力。
σ2.0规定残余拉伸强度σ1-疲劳强度它是指金属材料在应力可经受无数次应力循环不发生疲劳断裂,此应力称为材料的疲劳强度。
σ应力它指试样单位横截面的拉力。
a K冲击韧度它是指金属材料断裂前吸收的变形能量的能力韧性。
HRC 洛氏硬度它是指将金刚石圆锥体施以100N的初始压力,使得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。
以残余压痕深度计算其硬度值。
HBS 布氏硬度它是指用钢球直径为10mm,载荷为3000N为压头测试出的金属的布氏硬度。
HBW 布氏硬度它是指以硬质合金球为压头的新型布氏度计。
第二章(p23)(1)什么是“过冷现象”?过冷度指什么?答:实际结晶温度低于理论结晶温度(平衡结晶温度),这种线性称为“过冷”。
理论结晶温度与实际结晶温度之差,称为过冷度。
(2)金属的晶粒粗细对其力学性能有什么影响?细化晶粒的途径有哪些?答:金属的晶粒粗细对其力学性能有很大影响。
金属工艺学各章习题答案
第一章习题答案1.何谓金属的力学性能?金属的力学性能包括那些?答:力学性能又称机械性能,是指金属材料在外力(载荷)作用下所表现出的抵抗变形和破坏的能力。
常用的力学性能有强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度等。
2.何谓强度?衡量强度的常用指标有那些?各用什么符号表示?答:金属材料在外力作用下抵抗永久变形和断裂的能力,称为强度。
工程上常用的强度指标有屈服强度和抗拉强度。
屈服强度σs和抗拉强度σb3.何谓塑性?衡量塑性的指标有哪些?各用什么符号表示?答:塑性是指断裂前材料产生永久变形的能力。
常用的塑性指标是断后伸长率δ和断面收缩率Ψ。
4.某厂购进出一批40钢材,按国家标准规定,其力学性能指标应不低于下列数值:σS=340MPa,σb=540MPa,δ=19%,ψ=45%。
验收时,用该材料制成d0=1×10-2m的短试样(原始标距为5×10-2m)作拉伸试验:当载荷达到28260N时,试样产生屈服现象;载荷加至45530N时,试样发生缩颈现象,然后被拉断。
拉断后标距长为6.05×10-2m,断裂处直径为7.3×10-3m。
试计算这批钢材是否合格。
答;实际σs = 360MPa >国家标准规定σS=340MPa实际σb = 580MPa>国家标准规定σb=540MPa实际δ=21%>国家标准规定δ=19%实际ψ= 46.8%>国家标准规定ψ=45%因此,这批40钢材合格5.何谓硬度?常用的硬度指标有哪三种?各用什么符号表示?HB与HRB有什么区别?答:硬度是指材料表面上抵抗局部变形或破坏的能力。
常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。
布氏硬度HB,洛氏硬度HR,维氏硬度HV。
HB是布氏硬度指标HRB洛氏硬度。
6.何谓疲劳破坏?其产生的原因是什么?答:材料在循环应力和应变作用下,在一处或几处产生局部永久性累积损伤,经一定循环次数后产生裂纹或突然发生完全断裂的过程称为疲劳破坏。
金属工艺学第五版答案(3篇)
第1篇第一章绪论一、填空题1. 金属工艺学是研究金属材料的加工、成形和性能的科学。
2. 金属工艺学的研究对象包括金属材料的加工、成形和性能。
3. 金属工艺学的研究内容包括金属材料的制备、加工、成形和性能评价。
二、选择题1. 金属工艺学的研究对象是()。
A. 金属材料的制备B. 金属材料的加工C. 金属材料的成形D. 以上都是答案:D2. 金属工艺学的研究内容包括()。
A. 金属材料的制备B. 金属材料的加工C. 金属材料的成形D. 金属材料的性能评价答案:D三、简答题1. 简述金属工艺学的研究内容。
答:金属工艺学的研究内容包括金属材料的制备、加工、成形和性能评价。
具体如下:(1)金属材料的制备:研究金属材料的冶炼、铸造和粉末冶金等制备方法。
(2)金属材料的加工:研究金属材料的切割、变形、热处理等加工方法。
(3)金属材料的成形:研究金属材料的冲压、弯曲、拉伸等成形方法。
(4)金属材料的性能评价:研究金属材料的力学性能、物理性能、化学性能等。
2. 简述金属工艺学的研究意义。
答:金属工艺学的研究意义如下:(1)提高金属材料的加工效率和质量,降低生产成本。
(2)拓宽金属材料的加工领域,满足不同行业的需求。
(3)推动金属工艺技术的发展,提高金属材料的性能和寿命。
(4)促进金属加工行业的科技进步和产业升级。
第二章金属材料的制备一、填空题1. 金属材料的制备主要包括冶炼、铸造和粉末冶金等。
2. 冶炼是将金属从矿石中提取出来的过程。
3. 铸造是将金属熔化后浇注成一定形状的过程。
二、选择题1. 金属材料的制备方法中,属于热加工工艺的是()。
A. 冶炼B. 铸造C. 粉末冶金D. 以上都是答案:D2. 下列哪种金属材料的制备方法属于热加工工艺()。
A. 钢铁冶炼B. 铝合金铸造C. 钛合金粉末冶金D. 铜合金挤压答案:B三、简答题1. 简述冶炼的过程。
答:冶炼是将金属从矿石中提取出来的过程,主要包括以下几个步骤:(1)选矿:从矿石中分离出有价值的金属矿物。
金属工艺学各章习题答案
⾦属⼯艺学各章习题答案第⼀章习题答案1.何谓⾦属的⼒学性能?⾦属的⼒学性能包括那些?答:⼒学性能⼜称机械性能,是指⾦属材料在外⼒(载荷)作⽤下所表现出的抵抗变形和破坏的能⼒。
常⽤的⼒学性能有强度、塑性、硬度、冲击韧性和疲劳强度等。
2.何谓强度?衡量强度的常⽤指标有那些?各⽤什么符号表⽰?答:⾦属材料在外⼒作⽤下抵抗永久变形和断裂的能⼒,称为强度。
⼯程上常⽤的强度指标有屈服强度和抗拉强度。
屈服强度σs和抗拉强度σb3.何谓塑性?衡量塑性的指标有哪些?各⽤什么符号表⽰?答:塑性是指断裂前材料产⽣永久变形的能⼒。
常⽤的塑性指标是断后伸长率δ和断⾯收缩率Ψ。
4.某⼚购进出⼀批40钢材,按国家标准规定,其⼒学性能指标应不低于下列数值:σS=340MPa,σb=540MPa,δ=19%,ψ=45%。
验收时,⽤该材料制成d0=1×10-2m的短试样(原始标距为5×10-2m)作拉伸试验:当载荷达到28260N时,试样产⽣屈服现象;载荷加⾄45530N时,试样发⽣缩颈现象,然后被拉断。
拉断后标距长为6.05×10-2m,断裂处直径为7.3×10-3m。
试计算这批钢材是否合格。
答;实际σs = 360MPa >国家标准规定σS=340MPa实际σb = 580MPa>国家标准规定σb=540MPa实际δ=21%>国家标准规定δ=19%实际ψ= 46.8%>国家标准规定ψ=45%因此,这批40钢材合格5.何谓硬度?常⽤的硬度指标有哪三种?各⽤什么符号表⽰?HB与HRB有什么区别?答:硬度是指材料表⾯上抵抗局部变形或破坏的能⼒。
常⽤的硬度指标有布⽒硬度、洛⽒硬度和维⽒硬度。
布⽒硬度HB,洛⽒硬度HR,维⽒硬度HV。
HB是布⽒硬度指标HRB洛⽒硬度。
6.何谓疲劳破坏?其产⽣的原因是什么?答:材料在循环应⼒和应变作⽤下,在⼀处或⼏处产⽣局部永久性累积损伤,经⼀定循环次数后产⽣裂纹或突然发⽣完全断裂的过程称为疲劳破坏。
金属工艺学习题及部分解答Word版
《金属工艺学》习题集与部分答案第一章金属结构1、试画出纯铁的冷却曲线,分析曲线中出现“平台”的原因。
2、室温和1100°C时的纯铁晶格有什么不同?高温(1000°C)的铁丝进行缓慢冷却时,为什么会发生伸长的现象?3、为什么单晶体有各向异性,而实际的金属(未经过塑性变形的)通常是各向同性?4、指出铁素体、奥氏体、渗碳体在晶体结构、含碳量和性能上有何不同。
5、根据铁碳合金状态图,说明产生下列现象的原因:(1)含碳量为1.0%的钢比含碳量为0.5%的钢的硬度高。
(2)在1100°C,含碳量为0.4%的钢能进行锻造,含碳量为4.0%的白口铁不能锻造。
(3)钢适宜通过压力加工成形,而铸铁适宜通过铸造成形。
6、分析在缓慢冷却条件下,45钢和T10钢的结晶过程和室温组织第二章金属的工艺性能1、什么是结晶过冷度?它对金属的结晶过程、铸件的晶粒大小及铸件的机械性能有何影响?2、如果其它条件相同,试比较在下列条件下铸件晶粒的大小,并解释原因。
(1)金属型浇注与砂型浇注;(2)铸成薄件与铸成厚件;(3)浇注时采用震动与不采用震动。
3、铅在20°C、钨在1100°C时变形,各属于哪种变形?为什么?(铅的熔点为327°C,钨的熔点为3380°C)10、有四个材料、外形完全一样的齿轮,但制作方法不同,试比较它们中哪种使用效果最好?哪种最差?为什么?(1)铸出毛坯,然后切削加工成形;(2)从热轧厚钢板上取料,然后切削加工成形;(3)从热轧圆钢上取料,然后切削加工成形;(4)从热轧圆钢上取料后锻造成毛坯,然后切削加工成形。
11、金属经冷变形后,组织和性能发生了哪些变化?分析加工硬化存在的利与弊。
有何办法来消除加工硬化?12、提高浇注温度可以提高液态合金的充型能力,但实际中为什么又要防止浇注温度过高?13、试用图中轨道铸件分析热应力的形成原因,并用虚线表示出铸件的变形方向。
金属工艺学_课后习题参考答案
第一章(p11)1、什么就是应力?什么就是应变?答:应力就是试样单位横截面得拉力;应变就是试样在应力作用下单位长度得伸长量2.缩颈现象在拉伸实验中当载荷超过拉断前所承受得最大载荷时,试样上有部分开始变细,出现了“缩颈".缩颈发生在拉伸曲线上bk段。
不就是,塑性变形在产生缩颈现象前就已经发生,如果没有出现缩颈现象也不表示没有出现塑性变形。
4、布氏硬度法与洛氏硬度法各有什么优缺点?下列材料或零件通常采用哪种方法检查其硬度?库存钢材硬质合金刀头锻件台虎钳钳口洛氏硬度法测试简便,缺点就是测量费时,且压痕较大,不适于成品检验。
布氏硬度法测试值较稳定,准确度较洛氏法高。
;迅速,因压痕小,不损伤零件,可用于成品检验.其缺点就是测得得硬度值重复性较差,需在不同部位测量数次. 硬质合金刀头,台虎钳钳口用洛氏硬度法检验。
库存钢材与锻件用布氏硬度法检验。
5、下列符号所表示得力学性能指标名称与含义就是什么?抗拉强度它就是指金属材料在拉断前所能承受得最大应力、屈服点它就是指拉伸试样产生屈服时得应力。
规定残余拉伸强度疲劳强度它就是指金属材料在应力可经受无数次应力循环不发生疲劳断裂,此应力称为材料得疲劳强度. 应力它指试样单位横截面得拉力。
冲击韧度它就是指金属材料断裂前吸收得变形能量得能力韧性。
HRC 洛氏硬度它就是指将金刚石圆锥体施以100N得初始压力,使得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。
以残余压痕深度计算其硬度值. HBS布氏硬度它就是指用钢球直径为10mm,载荷为3000N为压头测试出得金属得布氏硬度。
HBW 布氏硬度它就是指以硬质合金球为压头得新型布氏度计。
第二章(p23)(1)什么就是“过冷现象"?过冷度指什么?答:实际结晶温度低于理论结晶温度(平衡结晶温度),这种线性称为“过冷”。
理论结晶温度与实际结晶温度之差,称为过冷度.(2)金属得晶粒粗细对其力学性能有什么影响?细化晶粒得途径有哪些?答:金属得晶粒粗细对其力学性能有很大影响。
金属工艺学课后习题答案
精心整理
金属工艺学课后习题答案
主编:邓文英郭晓鹏
P.141
(1)何为生产过程、工艺过程、工序?
答:生产过程:由原材料制成各种零件并装配成机器的全过程,包括原材料的运输 保管、生产准备、制造毛坯、切削加工、装配、检验及试车、油漆
和包装等;
工艺过程:在生产过程中,直接改变原材料(或毛坯)的形状、尺寸或性能, 使之变成成品的过程,又包括若干道工序。
程。
(8(9(6).a (3(2(3(4)粗车另一端外圆至φ18*64
(5)半精车该外圆至φ16*65
(6)精车该外圆至φ16*65
铣立式铣床粗-精铣方头
热淬火后低温回火35HRC
钳修研中心孔。
金属工艺学课后答案
第一篇金属材料导论P9:(1):应力:试样单位横截面上的拉力,。
应变:试样单位长度上的伸长量,。
(5)::抗拉强度,指金属材料在拉断之前所能承受的最大应力。
:屈服点,指拉伸试样产生屈服现象时的应力。
:屈服点,对没有明显屈服现象的金属材料,工程上规定以试样产生0.2%塑性变形时的应力作为该材料的屈服点,用σr0.2表示。
:疲劳强度,金属材料在无数次循环载荷作用下不致引起断裂的最大应力,当应力按正弦曲线对称循环时,疲劳强度以符号σ-1表示。
:伸长率,衡量塑性的指标之一:冲击韧性,材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力,其值大小是试样缺口处单位截面积上所吸收的冲击功。
HRC:洛氏硬度,以顶角为120度金刚石圆锥体为压头,在1500N载荷下硬度计的硬度标尺。
HBS:布氏硬度,钢球压头测出的硬度值。
HBW:布氏硬度,硬质合金球压头测出的硬度值。
第二章铁碳合金P261.一般来说,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。
2.随着温度的改变,固态金属晶格也随之改变的现象,同素异晶转变;室温时,纯铁的晶格是体心立方晶格。
1100摄氏度时是面心立方晶格。
5.缓慢冷却条件下,45钢的结晶过程如下:1点以上:L; 1-2点:L+A; 2-3点:A; 3-4点:A+F; 室温时:P+FT10钢的结晶过程如下:1点以上:L; 1-2点:L+A; 2-3点:A; 3-4点:A+Fe CII 室温时:P+Fe3 CII第三章钢的热处理P321.答:在此温度范围内加热,淬火后可获得细小的马氏体组织。
这样的组织硬度高、耐磨性好,并且脆性相对较小。
如果淬火加热的温度不足,因未能完全形成奥氏体,致使淬火后的组织除马氏体外,还残存有少量的铁素体,使钢的硬度不足。
如果淬火温度过高,因奥氏体晶粒长大,淬火后的马氏体晶粒也粗大,会增加钢的脆性,致使工件产生裂纹、变形倾向。
2.答:钢在淬火后淬火是为了消除淬火内应力,以降低钢的脆性,防止产生裂纹,同时使钢获得所需的力学性能.①.低温回火的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(56~64HRC)和高的耐磨性。
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第一篇金属材料导论P9:(1):应力:试样单位横截面上的拉力,。
应变:试样单位长度上的伸长量,。
(5)::抗拉强度,指金属材料在拉断之前所能承受的最大应力。
:屈服点,指拉伸试样产生屈服现象时的应力。
:屈服点,对没有明显屈服现象的金属材料,工程上规定以试样产生0.2%塑性变形时的应力作为该材料的屈服点,用σr0.2表示。
:疲劳强度,金属材料在无数次循环载荷作用下不致引起断裂的最大应力,当应力按正弦曲线对称循环时,疲劳强度以符号σ-1表示。
:伸长率,衡量塑性的指标之一:冲击韧性,材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力,其值大小是试样缺口处单位截面积上所吸收的冲击功。
HRC:洛氏硬度,以顶角为120度金刚石圆锥体为压头,在1500N载荷下硬度计的硬度标尺。
HBS:布氏硬度,钢球压头测出的硬度值。
HBW:布氏硬度,硬质合金球压头测出的硬度值。
第二章铁碳合金P261.一般来说,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。
2.随着温度的改变,固态金属晶格也随之改变的现象,同素异晶转变;室温时,纯铁的晶格是体心立方晶格。
1100摄氏度时是面心立方晶格。
5.缓慢冷却条件下,45钢的结晶过程如下:1点以上:L; 1-2点:L+A; 2-3点:A; 3-4点:A+F; 室温时:P+FT10钢的结晶过程如下:1点以上:L; 1-2点:L+A; 2-3点:A; 3-4点:A+Fe CII 室温时:P+Fe3 CII第三章钢的热处理P321.答:在此温度范围内加热,淬火后可获得细小的马氏体组织。
这样的组织硬度高、耐磨性好,并且脆性相对较小。
如果淬火加热的温度不足,因未能完全形成奥氏体,致使淬火后的组织除马氏体外,还残存有少量的铁素体,使钢的硬度不足。
如果淬火温度过高,因奥氏体晶粒长大,淬火后的马氏体晶粒也粗大,会增加钢的脆性,致使工件产生裂纹、变形倾向。
2.答:钢在淬火后淬火是为了消除淬火内应力,以降低钢的脆性,防止产生裂纹,同时使钢获得所需的力学性能.①.低温回火的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(56~64HRC)和高的耐磨性。
淬火后的低温回火主要用于工具钢的热处理。
②.中温回火的目的是使钢获得高弹性,保持较高的硬度(35~50HRC)和一定的韧性。
中温回火主要用于各种弹簧、发条、锻摸等。
③.高温回火的热处理合称为调质处理,调质处理广泛用于承受疲劳载荷的中碳钢重要件,其硬度为20~35HRC。
调质处理的钢可获得强度及韧性都很好的综合力学性能。
汽车发动机缸盖螺钉采用高温回火,因为高温回火广泛用于承受载荷的中碳钢重要零件,并可获得较好的综合力学性能,故使用高温回火来处理.铸造(1)砂型铸造的关键技术包括:1.造型方法的选择。
2.浇注位置和分型面的选择。
3. 工艺参数的选择。
(2)铸件浇注位置选择应遵循以下原则:1.铸件的重要加工面应朝下。
2.铸件的大平面应朝下。
3.为防止铸件薄壁部分产生浇不足或冷隔缺陷,应将面积较大的薄壁部分置于铸型下部或使其处于垂直或倾斜位置。
4.对于容易产生缩孔的铸件,应使厚的部分放在铸型的上部或侧面,以便在铸件厚壁处直接安置冒口,使之实现自下而上的定向凝固。
铸型分型面的选择原则:应使造型工艺简化。
应尽量使铸件全部或大部置于同一砂箱,以保证铸件的精度。
为便于造型,下芯,合箱和检验铸件的壁厚,应尽量使型腔及主要型芯位于下箱。
但型腔也不宜过深,并尽量避免使用吊芯和大的吊砂。
(3)型芯通常用于形成铸件的内腔,有时还可用它来简化铸件的外形,以制出妨碍起模的凸台,凹槽等。
芯头起定位,支撑,排气的作用。
(4)特点应用金属型铸造可“一型多铸”,便于实现机械化和自动化,可大大提高生产率,精度,表面质量力学性能也显著提高,但制造成本高,生产周期长,工艺要求严格,铸件的形状和尺寸还有一定的限制。
主要用于铜,铝合金铸件的大批量生产。
如:铝活塞,气缸盖等。
熔模铸造铸件精密,型腔表面极为光滑,铸件的精度和表面质量均优能用于生产高熔点的黑色金属铸件生产批量不受限制,可用于单件,成批,大量生产但原材料价格昂贵,工艺过程复杂生产成本高,铸件成本高。
最适合于高熔点合金精密铸件的成批生产,主要用于形状复杂难以切削加工的小零件。
压力铸造精度及表面质量较其他铸造方法均高可压铸形状复杂的薄壁件,或直接铸出小孔,螺纹,齿轮等铸件的强度和硬度都较高生产率较其它铸造方法均高但设备投资大,制造压型费用高,周期长。
型腔内气体很难排除,后壁处的收缩很难补缩,致使铸件内部常有气孔和缩松。
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。
广泛应用在汽车,拖拉机,航空,兵仪,仪表,电器,计算机,轻纺机械,日用品等制造业。
如箱体,汽缸体等。
实型铸造铸造没有分型面,省去起模和修型工序,便于制出凸台,法兰,肋条,吊钩,等在普通砂铸造中需要活块的结构,从而可简化造型工艺,降低劳动强度。
加大了铸件结构的自由度,简化了铸件结构和工设计。
铸件尺寸精度优于普通砂型铸造,铸件无飞翅,减轻了铸件清理工作量。
适用范围较广,几乎不受铸造合金,铸件大小及生产批量限制,尤其适用于形状复杂件。
(5)下列零件在大批量生产是最宜采用的方法:1. 汽轮机叶片:熔模铸造2. 铝活塞:金属型铸造3. 柴油机缸套:离心铸造4. 车床床身:砂型铸造锻造部分简述自由锻造的成型特点及其基本工序。
答:自由锻造的成型特点是:生产所用工具简单,具有较大的通用性,应用范围较为广泛,是生产大型和特大型锻件的唯一成型方法,锻件精度低。
其基本工序为:镦粗拔长冲孔弯曲扭转错移切割。
简述模膛锻造的成型特点及其基本工序。
答:模膛锻造的成型特点是:所生产的锻件尺寸精确,加工余量较小,结构可以较复杂,而且生产率高。
其基本工序为:长轴类:制坯—预锻—终锻短轴类:镦粗—预锻—终锻106图3-26是齿轮坯模锻件图,就图说明模膛锻造的工艺设计内容及分模面的选择原则。
答:模膛锻造的工艺设计内容是:(1)绘制锻件图(主要内容有确定机械加工余量、敷料、公差;分模面的选择;设计模锻斜度;设计模锻圆角;确定冲孔连皮)(2)坯料重量和尺寸的确定(3)锻造工序(工步)的确定分模面的选择原则是:(1)应保证模锻件能从模膛中取出来,一般应选在模锻件的最大截面处,如图中的a—a面就不符合此要求(2)按选定的分模面制成锻模后,应使上下两模沿分模面的模膛轮廓一致,如图中的c—c面就不符合此原则(3)分模面应选在能使模膛深度最浅的位置上,如图中的b—b面就不适合作分模面(4)选定的分模面应使零件上所加的敷料最少,如图中的b—b 面就不适宜作分模面(5)分模面最好是一个平面。
4.简述冲压成型的基本工序。
当对坯料进行圆筒形拉深时,需要合理控制材料的变形程度。
试问:何谓拉深系数?其数值大小应如何控制?答:冲压成型的基本工序有分离工序和变形工序两大类。
拉深系数是指拉深件直径与坯料直径的比值,其数值大小一般情况下不应小于0.5—0.8(坯料塑性差取上限,坯料塑性好取下限)。
需多次拉深时,后一道的拉深系数比前一道的拉深系数大,在一两次拉深后,应安排工序间的退火处理第四篇焊接部分1.焊接电弧是怎样一种物理现象?电弧各区的温度有多高?温度高对焊接质量会带来什么后果?答:焊接电弧是在电极与工件之间的气体介质中长时间的放电现象,即在局部气体介质中有大量电子流通过的导电现象。
阳极区温度约为2600K中心区约为6000~8000K。
2.何谓焊接热影响区?各区段对焊接头性能有何影响?答:焊接热影响区是只焊缝两侧金属因焊接热作用而发生组织何性能变化的区域。
1)熔合区焊缝与母材交界区,局部熔化组织:铸造组织+受热长大的粗晶。
晶粒大小不均,化学成分不均性能;接头中性能最差。
2)过热区:温度远高于相变温度,晶粒产生急剧长大。
过热组织。
性能:塑性韧性下降。
接头中性能较差3)正火区:组织:发生重结晶,晶粒细化,正火组织性能:其力学性能优于母材4)部分相变区:组织:部分相变(F、P)晶粒不均(部分F和P重结晶成为较细晶粒,未转变的F长大)力学性能比正火区稍差。
3.产生焊接应力与变形的原因时什么?如何减小或消除焊接应力?如何预防和消除焊接变形?答:金属材料具有热胀冷缩的基本属性。
由于焊件在焊接过程中是局部受热且各部分材料冷却速度不同,因而导致焊件各部分材料产生不同程度的变形,引起了应力。
焊接时局部加热是焊件产生应力与变形的根本原因。
减小焊接应力的工艺措:(1)选择合理的焊接顺序;设计时,焊缝不要密集交叉,截面和长度也应尽可能小。
(2)预热法即在焊前将工件预热到350~400℃,然后再进行焊接。
预热可使焊接金属和周围金属的温差减小,焊后又比较均匀地同时缓慢冷却收缩,因此,可显著减小焊接应力,也可同时减小焊接变形。
(3)焊后退火处理这也是最常用的、最有效的消除焊接应力的一种方法。
整体退火处理一般可消除80%~90%的焊接应力。
防止与减小焊接变形的工艺措施(1)反变形法用试验或计算方法,预先确定焊后可能发生变形的大小和方向,在焊前将工件安置在与变形相反的位置上,以抵消焊后所发生的变形。
(2)加余量法根据经验,在焊件下料时加一定余量,通常为工件尺寸的0.1%~0.2%,以补充焊后的收缩,特别是横向收缩。
(3)刚性夹持法焊前将焊件固定夹紧,焊后变形即可大大缩小。
但刚性夹持法只适用于塑性较好的低碳钢结构,对淬硬性较大的钢材及铸铁不能使用,以免焊后产生裂纹。
(4)选择合理的焊接顺序如果在构件的对称两侧都有焊缝,应设法使两侧焊缝的收缩互相抵消或减弱。
(5)机械矫正或火焰矫正来矫正焊接变形下册切削加工⑷答:⑴较高的硬度。
刀具材料的硬度必须高于工件材料的硬度,常温硬度一般在60HRC以上。
⑵足够的强度和韧度,以承受切削力、冲击、和振动。
⑶较好的耐磨性,以抵抗切削过程中的磨损,维持一定的切削时间。
⑷较高的耐热性,以便在高温下仍能保持较高硬度,又称为红硬性或热硬性。
⑸较好的工艺性,以便于制造各种刀具。
工艺性包括锻造、轧制、焊接、切削加工、磨削加工和热处理性能等。
⑾答:刃磨后的刀具自开始切削直到磨损量达到磨钝标准所经历的实际切削时间,称为刀具耐用度,以表示。
粗加工时,多以切削时间(min)表示刀具耐用度。
精加工时,常以走刀次数或加工零件个数表示刀具的耐用度。