最新工程材料及热处理实验指导书
工程材料实验指导书
工程材料实验指导书班级:_______________姓名:_______________学号:_______________机控学院目录工程材料实验守则 (3)前言 (4)实验一铁碳合金平衡组织观察 (6)实验二碳钢的热处理及硬度实验 (9)实验三、锉刀综合实验 (11)实验四、创新性综合实验一 (14)实验五、创新性综合实验二 (14)附录1 铁碳合金平衡组织 (18)附录2 钢的热处理 (21)附录3 金相显微镜的基本原理、构造及使用 (24)附录4 金相试样的制备 (29)附录5 硬度计的使用 (32)附录6 扫描电子显微镜结构及工作原理 (38)附录7 透射电子显微镜结构及工作原理 (42)工程材料实验守则1.实验前认真做好预习,明确实验目的,了解实验内容,步骤及注意事项。
2.实验不迟到,无故迟到两次者实验成绩记为不及格。
病假、事假需有医生或班主任证明。
无故旷课者,该次成绩记以零分。
3.实验时必须听从辅导教师及实验工作人员的指导,严格遵守设备操作规程,注意人身安全及设备安全,不得随意动用与本次实验无关的设备仪器,不准打闹。
4.损坏设备、仪器根据情节轻重按学校规定必须进行全部或部分赔偿。
5.实验完毕,整理好仪器、设备,清理桌面及场地。
6.认真做好实验报告,按时上交。
前言工程材料是机械类、近机械类各专业学生必修的一门技术基础课,而实验教学则是工程材料课程教学的一个重要环节。
但是目前工程材料实验以验证性、演示观察性的分散小型实验为主,实验内容互相分割,缺乏综合性和连贯性,没有较好的体现《工程材料》学科主线;过分强调理论课程的指导性,忽略了实验的能动性,把实验教学作为理论教学的附属品,使其机械依附于理论课程;方法陈旧单一,给与学生自主方面的机会和空间很少,缺乏对学生动手能力,创造能力和综合分析能力的培养。
为突出浙江理工大学人才培养的创新目标,配合工程材料课程改革的要求,进行工程材料实验的改革,教授工程材料领域的科学实验研究方法,培养和发展综合应用基础知识去分析问题、解决问题的能力,培养开拓精神和创造能力,使学生的综合素质得到全面的提高。
《工程材料学》实验指导书
《工程材料学》实验指导书适用专业:材料成型及控制工程课程代码: 6000089 总学时: 56 总学分: 3.5 编写单位:材料科学与工程学院编写人:审核人:审批人:目录实验一金属材料的硬度实验 (2)实验二铁碳合金平衡组织的观察 (7)实验三钢的热处理操作 (10)实验四碳钢的非平衡及铸铁组织观察 (14)注释 (18)主要参考文献 (18)实验一金属材料的硬度实验一、实验目的和任务1. 了解硬度测定的基本原理和应用范围。
2.了解布氏、洛氏硬度试验机的主要结构及操作方法。
二、实验仪器、设备及材料1.HB一3000型布氏硬度试验机;2.H-100型洛氏硬度实验机3.读数放大镜4.试样:调质状态45钢和淬火状态T12钢。
三、实验原理硬度是衡量金属材料软硬程度的一种性能指标。
一般认为硬度是金属表面抵抗局部压入变形或刻划破裂的能力。
硬度值越高,金属表面抵抗塑性变形或刻划破裂的能力就越大。
另外,金属的硬度与其它机械性能之间存在一定的内在联系。
例如,硬度和强度之间的联系,可用下式表示:σb=K•HB式中:σb——材料的抗拉强度值;HB——布氏硬度值;K——系数。
退火状态的碳钢K=0.34~0.36合金调质钢K=0.33~0.35有色金属合金K=0.33~0.53利用硬度值还可估算材料的耐磨性。
通常,硬度值意高,材料的耐磨性愈好。
硬度测定迅速方便,试验后仅在金属局部表面留下微小压痕,不会损坏被测试对象。
因此,硬度试验作为测定材料性能、检验产品质量、制定加工工艺的一种简便方法,在生产中得到广泛应用,其中,以布氏硬度和洛氏硬度的应用比例最大。
1、布氏硬度(1)试验原理在一定的压力下,将一定直径的球体,压入金属表面(图1—1),并保持一定的时间,然后卸除载荷,测量压痕直径,计算压痕单位面积上所受载荷的大小。
由此获得的材料硬度值便称为布氏硬度(值),用HB表示(当球体是淬火钢球时,HB标识符力HBS;当球体是硬质合金时,HB标识符为HBW):HB =P/ F 凹= )(222d D D D P--π 式中:P —试验载荷(10-1N)F 凹—压痕面积(mm 2)D —球体直径(mm)d 一压痕直径(mm)由于金属材料有硬有软,所测工件有厚有厚有薄,因此,在测定布氏硬度值时,就需要有不同载荷P 和球体直径D 。
最新工程材料及热处理实验指导书
《工程材料及热处理》实验指导书机械与能源工程系实验5 铁碳合金平衡状态的显微组织分析一、实验目的1、认识铁碳合金平衡组织的特征,初步识别各种铁碳合金在平衡状态下的显微组织。
2、分析和认识碳钢的含碳量与其平衡组织的关系。
3、进一步认识对平衡状态下碳钢的成分、组织、性能间的关系。
二、实验原理碳钢和铸铁是工业上最重要、最基本、应用最广的金属材料,通常把钢和铸铁统称为铁碳合金,他们的性能与组织有着密切的关系,因此熟悉并掌握它们的组织,对于合理使用钢铁材料具有十分重要的实际指导意义,也是对钢铁材料使用者最基本的要求。
1、碳钢和白口铸铁的平衡组织平衡组织一般是指合金在极为缓慢冷却的条件下(如退火状态)所得到的组织。
铁碳合金在平衡状态下的显微组织可以根据Fe-Fe3C相图来分析。
由相图可知,所有碳钢和白口铸铁在室温时的显微组织均由铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)组成。
但是,由于碳质量分数的不同、结晶条件的差别,铁素体和渗碳体的相对数量、形态、分布的混合情况均不一样,因而呈现各种不同特征的组织组成物。
2、各种相组分或组织组分的特征碳钢和白口铸铁的金相试样经浸蚀后,其平衡组织中各种相组分或组织组分的形态特征和性能如下所述。
铁素体:铁素体是碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体。
经3%~5%的硝酸酒精溶液浸蚀后,在显微镜下为白亮色多边形晶粒。
在亚共析钢中,铁素体呈块状分布;当含碳量接近于共析成分时,铁素体则呈断续的网状分布于珠光体周围。
铁素体具有良好的塑性及磁性,硬度较低,一般为80HBS~120HBS。
渗碳体:抗浸蚀能力较强,经3%~5%酒精溶液浸蚀后,在显微镜下观察同样呈白亮色。
一次渗碳体呈长白条状分布在莱氏体之间;二次渗碳体呈网状分布于珠光体的边界上;三次渗碳体分布在铁素体晶界处;珠光体中的渗碳体一般呈片状。
另外,经不同的热处理后,渗碳体可以呈片状、粒状或断续网状。
渗碳体的硬度很高,可达800HV以上,但其强度、塑性都很差,是一种硬而脆的相。
热处理作业指导书
热处理作业指导书一、引言热处理是一种通过控制材料的温度和时间来改变其物理和化学性质的过程。
它在许多工业领域中被广泛应用,包括金属加工、汽车创造、航空航天和能源行业等。
本指导书旨在提供热处理作业的详细指导,确保操作人员能够正确执行热处理过程,以获得所需的材料性能。
二、作业准备1. 确定热处理工艺:根据材料的类型和要求的性能,选择适当的热处理工艺。
这包括淬火、回火、退火等不同的处理方法。
2. 检查设备和工具:确保热处理设备和工具的正常运行。
检查加热炉、冷却设备、温度计等设备是否正常工作,并准备好所需的工具。
3. 准备样品:根据作业要求,准备好需要进行热处理的样品。
确保样品的质量和数量满足要求,并做好标记。
三、操作步骤1. 样品装夹:根据热处理工艺要求,将样品装夹在适当的装夹工具中。
确保样品与装夹工具之间的接触良好,并避免任何变形或者损坏。
2. 加热过程:将装夹好的样品放入预热好的加热炉中。
根据热处理工艺要求,控制加热炉的温度和时间。
确保温度的均匀性和稳定性,以避免样品浮现不均匀的热应力。
3. 冷却过程:根据热处理工艺要求,选择适当的冷却方法。
这可以包括水淬、油淬、气体冷却等不同的方法。
确保冷却速率符合要求,以获得所需的组织和性能。
4. 温度控制:在整个热处理过程中,使用温度计对样品的温度进行监测和控制。
确保温度的准确性和稳定性,以避免过热或者过冷导致的质量问题。
5. 回火处理(可选):根据需要,对已经完成热处理的样品进行回火处理。
这可以提高材料的韧性和可加工性。
6. 检查和测试:完成热处理后,对样品进行检查和测试。
这包括外观检查、硬度测试、金相分析等。
确保样品的质量和性能符合要求。
四、安全注意事项1. 确保操作人员具备必要的技能和知识,了解热处理过程的原理和操作要点。
2. 佩戴适当的个人防护装备,如安全眼镜、耳塞、手套等,以保护自身安全。
3. 注意热处理设备和工具的安全使用,避免发生意外事故。
4. 遵循操作规程和相关标准,确保热处理过程的准确性和可靠性。
工程材料及热加工实验指导书-《工程材料及热加工》4学时
工程材料与热加工实验指导书九江学院机械与材料工程学院金属材料教研室实验一铁碳合金平衡组织的显微分析一、实验目的1、观察和分析铁碳合金(碳钢和白口铸铁)在平衡状态下的显微组织,2、结合课堂内容了解含碳量对铁碳合金中的相及组织组成物的本质、状态和相对量的影响。
3、熟悉金相显微镜的基本原理、构造及使用。
二、概述:铁碳合金的显微组织是研究和分析钢铁材料性能的基础。
所谓平衡状态的显微组织是指合金在极为缓慢的冷却条件下(如实际生产中的退火状态,即接近平衡状态)所得到的组织。
根据课堂讲授的Fe-Fe3C相图中可以看出,所有碳钢和白口铸铁的室温组织均由铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)的这两个基本相组成。
但由于含碳量不同,铁素体和渗碳体的相对量、析出条件以及分布情况均有所不同,因而呈现各种不同的组织形态。
各种不同成分的铁碳合金在室温下(接近平衡状态得到的试样的显微组织见表2-1)。
用浸蚀显露的碳钢和白口铸铁,在金相显微镜下具有下面几种基本组成物。
①铁素体(F)——用3~4%硝酸酒精溶液浸蚀后,在显微镜下呈现明亮的等轴晶粒;亚共析钢中铁素体呈块状分布,当含碳量接近于共析成分时,铁素体则呈断续的网状分布于珠光体周围。
②渗碳体(Fe3C)——是Fe与C的化合物,含量为6.69%,质硬而脆,耐腐蚀。
经3--4%硝酸酒精溶液浸蚀后,Fe3C呈亮白色;若用苦味酸钠浸蚀,则Fe3C被染成暗黑色或综红色。
按成分和形成条件的不同,Fe3C可呈现不同的形态。
一次Fe3C(或Fe3Cr)是直接从液体中析出的,故在白口铸铁中呈粗大的条件片状;二次Fe3C(或Fe3CⅡ)是从奥氏体中析出的,往往呈网络状沿奥氏体晶界分布;三次Fe3C是由铁素体中析出,通常呈不边疆薄片状存在于铁素体晶界处,数量极微,可忽略不计。
③珠光体(P)——是F与Fe3C的机械混合物,在一般退火处理情况下(近于平衡状态)是由铁素体与渗碳体相互混合交替排列形成的层片状组织。
工程材料及热处理实验报告册
工程材料及热处理试验
报告
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时间:
实验一、金相显微镜的使用和金相试样的制备及观察实验报告
一、试验目的
二、实验原理
三、主要仪器设备及材料
(1)金相显微镜的结构
请写出图中各数字代表的金相显微镜上的零部件
(2)设备及材料
四、制备金相试样和观察试样微观结构的主要过程。
(1)金相试样的制备过程
(2)金相试样的观察(请在下图中画出所观察到的金相组织)五、实验后的收获
实验二热处理后钢的硬度及显微组织观察实验报告一、实验目的
二、实验设备材料
三、实验原理
四、实验内容
1、绘制45#钢淬火的热处理工艺曲线
2、样品的制备过程
3、45#钢热处理前后硬度
金相经不同冷却速度的硬度
淬火前硬度(HRC ) 淬火后硬度(HRC ) 水冷
空冷 4观察热处理后的显微组织
在下图圆圈内画出所观察到的金相显微组织示意图
五、实验收获
硬
度 冷 却 方 式。
热处理实验指导书
实验一 金相显微镜的使用与金相样品的制备一、实验目的1.了解金相显微镜的构造、原理及使用规则。
2.掌握制备金相显微试样制备的基本操作方法。
二、实验概述金相分析是研究工程材料内部组织结构的主要方法之一,特别是在金属材料研究领域中占有很重要的地位。
金相显微镜是进行显微分析的主要工具,利用金相显微镜在专门制备的试样上观察材料的组织和缺陷的方法,称为金相显微分析法。
金相显微分析可以观察、研究材料的组织形貌、晶粒大小、非金属夹杂物(如氧化物、硫化物等)在组织中数量和分布情况等问题,即可以研究材料的组织结构与其化学成分(组成)之间的关系,确定各类材料经不同加工工艺处理后的显微组织,可以判别材料质量的优劣等。
在现代金相显微分析中,使用的主要仪器有光学显微镜和电子显微镜两大类。
由于光学的原因,金相显微镜的放大倍数为几十倍到两千倍,鉴别能力为250μm 左右,若观察工程材料的更精细结构(如嵌镶块等),则要用近代技术中放大倍数可达几十万倍的透射、扫描电子显微镜及X 光射线技术等。
以下仅对常用的光学金相显微镜做一介绍。
1.金相显微镜的原理、构造及使用 (1)金相显微镜的基本原理金相显微镜的光学原理如图1-1所示。
光学系统包括物镜、目镜及一些辅助光学零件。
物镜和目镜分别由两组透镜组成。
对着物体AB 的一组透镜组成物镜O 1;对着人眼的一组透镜组成目镜O 2。
现代显微镜的物镜、目镜都由复杂的透镜系统组成。
图1-1 金相显微镜的光学原理示意图物镜使物体AB 形成放大的倒立实像A ,B ,(称中间像),目镜再将A ,B ,放大成仍倒立的虚像A ,,B ,,,其位置正好在人眼的明视距离处(即距人眼250mm 处),人眼在目镜中看到的就是这个虚像A ,,B ,,。
金相显微镜的主要性能如下: 1)放大倍数显微镜的放大倍数下面公式来确定:目物目物f Df L M M M •== 式中 M ——显微镜的放大倍数;M——物镜的放大倍数;目M ——目镜的放大倍数;物f ——物镜的焦距;目f ——目镜的焦距; L ——显微镜的光学镜筒长度;D ——明视距离(250mm )。
新《工程材料与热处理》实验指导书
《工程材料与热处理》实验指导书曾豪华编广东技术师范学院机电学院目录实验一: 硬度计和金相显微镜的使用: (3)实验二:碳钢和白口铁的显微组织观察 (10)实验三:碳钢的淬火和回火热处理 (16)实验四:铸铁的显微组织观察 (27)实验五:有色金属和合金钢的显微组织观察…………………………………31.课程类型:学科专业基础课课程代码:09402318 课程总学时:48实验课程性质:基础实验课程实验学时: 8综合性、设计性实验项目数:个学时适用专业:机电、CAD、汽车开课时间:二年级二学期开课单位:金相热处理实验室撰写人:曾豪华审定人:实验一:硬度计和金相显微镜的介绍及使用一、实验目的与要求:1.了解HBRVU187.5型布洛维光学硬度计的工作原理和使用方法;2.了解和熟悉机械式HR—150A型洛氏硬度计的工作原理和使用方法;3.了解和熟悉新MDJ—200金相显微镜互动系统的工作原理和使用方法。
二、实验类型:观察型、验证型。
三、实验原理及说明:1.HBRVU187.5型布洛维光学硬度计的简介和使用说明:本仪器具有多种试验力和压头,用于测定金属材料或试件的布氏、洛氏、维氏硬度。
适用于黑色金属(钢材、铸铁件、软铁件、软钢、淬火钢等)和有色金属(铝合金、铜合金等)的硬度测定,并可测定硬质合金、渗碳层和化学处理层的硬度。
HBRVU187.5型布洛维光学硬度计采用了旋转式试验力变换机构和光学测量指示系统,在机体上装有显微镜测量装置。
使用方便,加试验力测量系统灵敏可靠,示值精度高。
HBRVU187.5型布洛维光学硬度计如下图所示:1.读数投影屏、2.测量显微镜、3.微调旋钮、4.压头、5.试件、6.溜板试验台、7.防尘罩、8.升降旋转轮、9.光源调节手轮、10.缓冲器调节手轮、11.加载试验力手柄、12.变试验力手轮、13.电源插座、14.保险丝座、15.电源开关。
1.HBRVU187.5型布洛维光学硬度计的使用步骤:1) 插上电源,将硬度计右下方的开关旋钮(15)旋至“洛氏”位置,硬度计正面上的读数投影屏(1)灯亮。
工程材料实验指导书
工程材料实验指导书工程材料实验指导书是一本旨在帮助学生了解工程材料实验过程和实验方法的书籍。
通过实验指导书,学生可以了解不同种类工程材料的特性和性质,例如强度、硬度、耐腐蚀等,学习不同的实验方法和操作技巧,提高实验操作水平和理论认知水平。
同时,实验指导书也是一本教师教学的重要辅助材料,可以为教师提供科学的实验方案和详细的实验步骤,帮助教师更好地指导学生完成实验任务。
工程材料实验指导书应该包括以下内容:一、实验介绍实验介绍主要介绍实验目的、原理、要求、方法和注意事项等,让学生对实验有一个整体的了解。
在实验介绍中,应该明确实验的主要目的和意义,让学生们知道实验的重要性和应用价值。
二、实验内容实验内容是实验指导书的核心部分,应该详细介绍实验步骤和操作方法。
实验内容应该按照实验步骤的顺序进行阐述,每一步都要详细说明,包括所需材料、设备和操作方法等。
在讲解实验内容时,应该注重培养学生的实验技能,包括实验操作技巧、观察和记录实验现象等。
三、实验结果和分析在实验结果和分析部分,应该介绍实验数据的处理方法和分析结果。
通过对实验数据的分析,学生可以了解到实验结果的意义和影响因素,进一步加深对实验原理和方法的理解。
四、实验总结实验总结的主要作用是回顾实验过程和成果,让学生对实验过程有一个全面的了解。
在实验总结中,应该重点强调实验过程中遇到的困难和解决方法,以及实验中需要注意的地方和给自己的建议和意见。
总体来说,工程材料实验指导书是一个重要的辅助教材,它有助于帮助学生理解实验内容和方法,提高他们的实验技能和分析能力。
同时,它也是教师教学的有效工具,可以提供科学的实验方案和详细的实验步骤,让教师更好地进行教学。
因此,工程材料实验指导书的编写应当注重实用性和科学性,切实为学生和教师服务。
工程材料及热处理实验指导书
《工程材料及热处理》实验指导书机械与电子工程系2011年目录实验1 金属材料的硬度试验 (3)实验2 铁碳合金平衡状态的显微组织分析 (7)实验3 碳钢的热处理 (10)实验1 金属材料的硬度试验一、实验目的1、了解布氏、洛氏和维氏硬度试验机的使用方法和试验原理。
2、初步掌握布氏、洛氏硬度的测定方法和应用范围。
二、实验原理硬度是指金属材料抵抗比它硬的物体压入其表面的能力。
硬度越高,表明金属抵抗塑性变形的能力越大。
它是重要的力学性能指标之一,它与强度、塑性指标之间有着内在的联系。
硬度试验简单易行,又不会损坏零件,因此在生产和科研中应用广泛。
常用的硬度试验方法有:布氏硬度试验——主要用于黑色、有色金属原材料检验,也可用于退火、正火钢铁零件的硬度测定。
所用设备为布氏硬度计。
洛氏硬度试验——主要用于金属材料热处理后的产品性能检测。
所用设备为洛氏硬度计。
维氏硬度试验——主要用于薄板材或金属表层的硬度测定,以及较精确的硬度测定。
所用设备为维氏硬度计。
显微硬度试验——主要用于测定金属材料的组织组成物或相的硬度。
所用设备为显微硬度计。
1、布氏硬度试验原理布氏硬度试验是将一直径为D 的淬火钢球或硬质合金球,在规定的试验力P 作用下压入被测金属表面,保持一定时间t 后卸除试验力,并测量出试样表面的压痕直径d ,根据所选择的试验力P 、球体直径D 及所测得的压痕直径d 的数值,求出被测金属的布氏硬度值HBS 或HBW ,布氏硬度的测试原理如图6-1所示。
布氏硬度值的大小就是压痕单位面积上所承受的压力。
单位为kg/mm 2或N/mm 2,但一般不标出。
硬度值越高,表示材料越硬。
在实验测量时,可由测出的压痕直径d 直接查压痕直径与布氏硬度对照表而得到所测的布氏硬度值。
设压痕深度为h 则压痕球面积为2(22d D D D Dh F --==ππ)试样硬度值为:)(222d D D D P F P HB --==π式中 P ——施加的载荷,kg 或N ;D ——压头(钢球)直径,mm ; d ——压痕直径,mm ;F ——压痕面积,mm 2。
工程材料与热处理综合实践指导书1
《工程材料与热处理》综合实践指导书曾豪华编广东技术师范学院机电学院课程类型:学科专业基础课课程代码:09402318 课程总学时:48实验课程性质:基础实验课程实验学时: 30综合性、设计性实验项目数:个学时适用专业:机电、CAD、汽车开课时间:二年级二学期开课单位:金相热处理实验室撰写人:曾豪华审定人:一、综合实践周的指导思想及目的:为了加深学生对课堂所学理论的理解和掌握,达到根据零件的工作条件正确选择材料及正确制定实施热处理工艺的目的,特安排了本次综合实践。
《工程材料与热处理》是在若干基础科学的生产实践基础上发展起来的一门科学,但它的一些主要理论是通过实践并总结了实践的规律而建立起来的。
实践不仅可以使学生通过自己的实践来验证课堂的理论知识,加深理解、理论联系实际,而且也可以培养学生观察问题、发现问题、分析问题和解决问题的能力。
因此,在《工程材料与热处理》这次综合实践周中必须给予足够充分的重视。
务必使学生们通过这次《工程材料与热处理》综合实践周,充分了解和掌握《工程材料与热处理》最基本的方法和知识。
每一位学生都能操作金属材料热处理的全过程,并独立制作出合格的金相组织试样。
二、综合实践周的任务:《工程材料与热处理》综合实践周是在学生们学完《工程材料与热处理》这门课后安排在《金相热处理实验室》所要完成的十分重要的实践性教学环节。
综合实践时间安排3~5天。
综合实践的任务是:1.根据零件的工作条件选择零件材料及制定正确的热处理工艺;2.选择毛坯的种类、选择成型的方法、绘制出毛坯图;3.制定工艺方案及拟定工艺路线;4.制定正确的热处理工艺,掌握主要热处理工种(如:正火、淬火、回火)的基本操作技能,正确地使用热处理工种的主要设备,独立地完成简单零件的热处理工作;5.通过热处理的质量分析,能初步地运用在《工程材料与热处理》中已学到的基本知识去分析和解决生产中的实际问题;6.能正确使用洛氏硬度计和金相显微镜,通过电脑屏幕图象的分析、了解和掌握金属材料金相组织分析的全过程和方法,初步掌握金相试样的制作方法和检验技术。
热处理作业指导书
热处理作业指导书一、引言热处理是一种通过控制材料的温度和时间来改变其物理和机械性质的工艺。
本作业指导书旨在提供热处理作业的详细步骤和操作要点,以确保热处理过程的安全性和有效性。
二、作业准备1. 确保热处理设备处于良好的工作状态,包括加热元件、温度控制系统和冷却装置等。
2. 检查材料的质量和数量,确保符合要求,并进行必要的标记和记录。
3. 准备必要的工具和设备,如热处理炉、夹具、传感器和测量工具等。
4. 确保作业场所通风良好,并配备必要的个人防护装备,如防护眼镜、耳塞、手套和防护服等。
三、作业步骤1. 根据热处理要求,将材料放置在热处理炉中,并确保夹具的稳固性和正确性。
2. 启动热处理炉,根据所需温度和时间设定合适的参数,并确保温度控制系统的准确性。
3. 监测热处理过程中的温度变化,并及时调整温度控制系统,确保温度在所需范围内稳定。
4. 在热处理过程中,根据需要进行必要的测量和记录,如温度、时间、压力温和氛等。
5. 确保热处理过程中的安全性,防止火灾和爆炸等事故,并及时采取应急措施。
6. 热处理结束后,关闭热处理炉,等待冷却到安全温度后,将材料取出并进行必要的检查和测试。
7. 根据热处理结果,对材料进行必要的记录和分类,以便后续使用和追溯。
四、作业注意事项1. 严格按照热处理要求进行操作,避免超过材料的最大温度和时间限制。
2. 在热处理过程中,注意炉内的温度均匀性,避免产生过渡热应力和变形等问题。
3. 在热处理过程中,避免与热处理炉内的加热元件和高温表面直接接触,以免造成烫伤和损坏。
4. 在热处理过程中,注意气氛控制,避免氧化和腐蚀等问题,可使用适当的保护气体和包装材料。
5. 在热处理过程中,遵守相关的安全操作规程,如穿戴个人防护装备、避免热处理炉内的烟尘吸入等。
6. 在热处理过程中,及时处理可能浮现的异常情况,如温度偏差、设备故障和材料损坏等,确保作业的连续性和准确性。
五、作业记录和追溯1. 对每次热处理作业进行详细的记录,包括材料的标识、热处理参数、测量数据和操作人员等信息。
热处理作业指导书
热处理作业指导书一、引言热处理是一种用于改变材料的物理和化学性质的工艺,通过加热和冷却的过程,使材料的性能得到优化。
本指导书旨在提供热处理作业的详细步骤和操作要求,以确保热处理过程的准确性和一致性。
二、作业准备1. 确定热处理的材料和工艺要求,包括温度范围、保温时间和冷却方式等。
2. 检查炉具和设备的状态,确保其正常运行并符合安全要求。
3. 准备适当的保护设备,如手套、护目镜和防护服等,以确保作业人员的安全。
三、热处理步骤1. 准备工件:清洁工件表面,去除杂质和油脂等,以确保热处理效果的准确性。
2. 加热:将工件放入预热炉中,并根据工艺要求设定合适的温度和保温时间。
确保工件均匀受热,避免过度或不足加热。
3. 保温:在达到设定温度后,保持一定的保温时间,以使材料内部的组织结构发生相应的变化。
4. 冷却:根据工艺要求,选择适当的冷却方式,如空气冷却、水冷却或油冷却等。
确保冷却速度符合要求,以获得所需的材料性能。
5. 检验:对热处理后的工件进行检验,包括硬度测试、显微组织观察和化学成分分析等,以确保热处理效果符合要求。
四、作业要求1. 操作人员应具备热处理工艺的基本知识和技能,了解不同材料的热处理要求。
2. 操作人员应严格按照工艺要求进行操作,确保加热温度、保温时间和冷却方式的准确性。
3. 操作人员应正确使用个人防护设备,保证自身安全。
4. 操作人员应定期检查和维护炉具和设备,确保其正常运行。
5. 操作人员应及时记录热处理过程中的关键参数和结果,以便后续分析和追溯。
五、安全注意事项1. 操作人员应熟悉炉具和设备的操作手册,并按照要求进行操作。
2. 确保热处理区域通风良好,避免有害气体积聚。
3. 确保炉具和设备的电气安全,避免火灾和电击等危险。
4. 确保炉具和设备的机械安全,避免意外事故发生。
5. 在操作过程中,严禁随意更改工艺参数,以免影响热处理效果和材料性能。
六、总结本指导书详细介绍了热处理作业的步骤和要求,包括作业准备、热处理步骤、作业要求和安全注意事项等。
热处理作业指导书
热处理作业指导书一、引言热处理是一种常见的金属加工工艺,通过控制材料的温度和时间来改变材料的物理和化学性质,以达到增强材料硬度、强度和耐磨性的目的。
本指导书旨在提供热处理作业的详细步骤和注意事项,以确保热处理过程的质量和安全。
二、作业准备1. 确定热处理工艺:根据材料的类型、要求的性能和使用条件,选择适当的热处理工艺,如退火、淬火、回火等。
2. 准备设备和工具:确保热处理设备和工具的正常运行,包括炉子、温度计、夹具、保护气体等。
3. 准备材料:检查材料的质量和规格,确保材料无损伤和污染,并进行必要的清洁处理。
三、作业步骤1. 温度控制:a. 预热炉子:将炉子预热至所需的温度。
b. 加热材料:将材料放入预热好的炉子中,确保材料均匀受热。
c. 控制温度:根据工艺要求,控制炉子温度,并持续保持一定的时间。
d. 冷却:根据需要,采取适当的冷却方式,如水淬、空气冷却等。
2. 时间控制:a. 确定保温时间:根据材料的类型和要求的性能,确定保温时间。
b. 控制保温时间:在保温过程中,严格控制保温时间,避免过短或过长的保温时间对材料性能造成影响。
3. 操作注意事项:a. 安全措施:佩戴适当的防护设备,如耐高温手套、护目镜等,确保操作人员的安全。
b. 操作规范:按照标准操作规程进行热处理作业,避免操作失误和事故发生。
c. 材料标记:对每个材料进行标记,包括材料类型、批次号等,以便追溯和管理。
d. 设备维护:定期检查和维护热处理设备,确保设备的正常运行和准确性。
四、质量控制1. 检测方法:根据要求,选择适当的检测方法,如金相分析、硬度测试、拉伸试验等,对热处理后的材料进行质量检测。
2. 检测标准:根据相关标准和规范,对热处理后的材料进行检测,并与要求的性能指标进行比对。
3. 记录和报告:对热处理过程中的关键参数和检测结果进行记录和报告,以备后续参考和追溯。
五、作业总结1. 分析总结:对热处理过程中出现的问题和不足进行分析总结,找出改进和提升的方向。
工程材料与热成型实验指导书
机械电子工程专业专业基础课实验指导书(上册第一版)机械工程系模具教研室主编机械工程系工程训练中心2017年 10 月实验安全须知一、使用仪器设备必须每次按记录簿的所列内容认真填写。
使用人必须遵守我校实验室管理规章制度的有关规定。
使用记录要认真、准确、及时、如实地填写,书写时工整规范。
二、实验(实训)室人员及参加实验(实训)课的人员应按照相关要求正确着装并穿戴必要的劳动保护用品,未按要求着装者严禁入内。
三、使用人必须严格遵守仪器操作规程,在指导教师的指导进行操作仪器设备,严禁擅自拆卸或改装仪器设备。
发生故障、事故要立即报告,不得隐瞒,否则一切后果由当事人承担。
四、使用人如违反规定而损坏仪器设备或降低使用性能时,需在登记表中做出明确记录并由当事人、指导教师及实验室管理员签字确认;同时根据情节轻重给予批评或处分,情节严重者按照相关规定予以经济或者行政处罚。
五、实验(实训)室所有化学试剂、放射性物品等耗材必须妥善存放和保管。
使用时,随领随用,废弃的要放回指定位置,并妥善处理。
六、实验(实训)结束后必须妥善关停设备及其附属装置,整理整顿实验(实训)现场,杜绝火灾等安全隐患。
机械工程系目录第1篇工程材料与热加工课程实验 (1)碳钢与铸铁显微组织分析与热处理综合实验 (2)第1篇工程材料与热加工课程实验实验内容1、碳钢与铸铁显微组织分析与热处理综合实验碳钢与铸铁显微组织分析与热处理综合实验1.1实验目的1、熟练掌握碳纲在平衡状态下的显微组织;2、掌握不同含碳量对铁碳合金的平衡组织的影响,加深理解成分、组织和性能之间的相互关系;3、了解碳钢的热处理工艺规程,并能掌握简单的热处理工艺;4、分析碳钢在热处理时:1) 含碳量对淬火硬度的影响;2) 了解金属材料的硬度测试方法。
1.2实验内容1、观察并分析碳纲在平衡状态下的显微组织;2、观察并分析不同含碳量对铁碳合金的平衡组织的影响;3、制备金相试样;4、对比研究20号钢、T12钢热处理后硬度的变化规律,分析含碳量对钢淬火硬度的影响。
《工程材料及热加工》实验指导书
工程材料及热加工实验指导书湖北文理学院机械与汽车工程学院机械基础教研室实验一碳钢的平衡组织分析及热处理后的组织识别一、实验目的①了解金相试样的制备过程及金相显微镜的使用。
②识别碳钢平衡组织的显微特征并分析成份对组织的影响。
③明确化学成分与组织变化间的关系,加深对Fe-Fe3C相图的理解④识别碳钢热处理后的显微组织特征及其相与组织组成物的分布规律。
二、金相试样的制备。
为了在金相显微镜下确切地、清楚地观察到金属内部的显微组织,金属试样必须进行精心的制备。
试样制备过程包括取样、镶嵌、磨制、抛光、浸蚀等工序。
1、取样取样部位及观察面的选择,必须根据被分析材料或零件的失效特点、加工工艺的性质以及研究的目的等因素来确定。
例如,研究铸造合金时,由于它的组织不均匀,应从铸件表面、中心等典型区域分别切取试样,全面地进行金相观察。
研究零件的失效原因时,应在失效的部位取样,并在完好的部位取样,以便作比较性的分析。
对于轧材,如研究材料表层的缺陷和非金属夹杂物的分布时,应在垂直轧制方向上切取横向试样;研究夹杂物的类型、形状、材料的变形程序、晶粒被拉长的程度、带状组织等,应在平行于轧向切取纵向试样。
在研究热处理后的零件时,因为组织较均匀可自由选取断面试样。
对于表面热处理后的零件,要注意观察表面情况,如氧化层、脱碳层、渗碳层等。
取样时,要注意取样方式,应保证不使试样被观察面的金相组织发生变化。
对于软材料可用锯、车等方法;硬材料可用水冷砂轮切片机切取或电火花线切割机切割;硬而脆的材料(如白口铸铁),可用锤击;大件可用氧气切割,等等。
试样尺寸不要太大,一般以高度为10mm~15mm,观察面的边长或直径为15mm~25mm的方形或圆柱形较为合适。
2、镶样一般试样不需镶样。
尺寸过于细小,如细丝、薄片、细管或形状不规则,以及有特殊要求(例如要求观察表层组织)的试样,制备时比较困难,则必须把它镶嵌起来。
镶样方法很多,有低熔点合金的镶嵌、电木粉镶嵌、环氧树脂镶嵌、夹具夹持法等。
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《工程材料及热处理》实验指导书机械与能源工程系实验5 铁碳合金平衡状态的显微组织分析一、实验目的1、认识铁碳合金平衡组织的特征,初步识别各种铁碳合金在平衡状态下的显微组织。
2、分析和认识碳钢的含碳量与其平衡组织的关系。
3、进一步认识对平衡状态下碳钢的成分、组织、性能间的关系。
二、实验原理碳钢和铸铁是工业上最重要、最基本、应用最广的金属材料,通常把钢和铸铁统称为铁碳合金,他们的性能与组织有着密切的关系,因此熟悉并掌握它们的组织,对于合理使用钢铁材料具有十分重要的实际指导意义,也是对钢铁材料使用者最基本的要求。
1、碳钢和白口铸铁的平衡组织平衡组织一般是指合金在极为缓慢冷却的条件下(如退火状态)所得到的组织。
铁碳合金在平衡状态下的显微组织可以根据Fe-Fe3C相图来分析。
由相图可知,所有碳钢和白口铸铁在室温时的显微组织均由铁素体(F)和渗碳体(Fe3C)组成。
但是,由于碳质量分数的不同、结晶条件的差别,铁素体和渗碳体的相对数量、形态、分布的混合情况均不一样,因而呈现各种不同特征的组织组成物。
2、各种相组分或组织组分的特征碳钢和白口铸铁的金相试样经浸蚀后,其平衡组织中各种相组分或组织组分的形态特征和性能如下所述。
铁素体:铁素体是碳溶于α-Fe中形成的间隙固溶体。
经3%~5%的硝酸酒精溶液浸蚀后,在显微镜下为白亮色多边形晶粒。
在亚共析钢中,铁素体呈块状分布;当含碳量接近于共析成分时,铁素体则呈断续的网状分布于珠光体周围。
铁素体具有良好的塑性及磁性,硬度较低,一般为80HBS~120HBS。
渗碳体:抗浸蚀能力较强,经3%~5%酒精溶液浸蚀后,在显微镜下观察同样呈白亮色。
一次渗碳体呈长白条状分布在莱氏体之间;二次渗碳体呈网状分布于珠光体的边界上;三次渗碳体分布在铁素体晶界处;珠光体中的渗碳体一般呈片状。
另外,经不同的热处理后,渗碳体可以呈片状、粒状或断续网状。
渗碳体的硬度很高,可达800HV以上,但其强度、塑性都很差,是一种硬而脆的相。
珠光体:是由铁素体片和渗碳体片相互交替排列形成的层片状组织。
经3%~5%酒精溶液浸蚀后,在显微镜下观察其组织中的铁素体和渗碳体都呈白亮色,而铁素体和渗碳体的相界被浸蚀后呈黑色线条。
实际上,珠光体在不同放大倍数的显微镜下观察时,具有不大一样的特征。
在高倍(600×以上)下观察时,珠光体中平行相间的宽条铁素体和细条渗碳体都呈亮白色,而其边界呈黑色;在中倍(400×左右)下观察时,白亮色的渗碳体被黑色边界所“吞食”,而成为细黑条,这时看到珠光体是宽白条铁素体和细黑条渗碳体的相间混合物;在低倍(200×以下)下观察时,连宽白条的铁素体和细黑条的渗碳体也很难分辨,这时珠光体为黑色块状组织。
由此可见,在其他条件相同情况下,当放大倍数不同时,同一组织所呈现的特征会不一样,所以在显微镜下鉴别金相组织首先要注意放大倍数。
珠光体硬度为190~230HBS,且随层间距的变小硬度升高。
强度较好,塑性和韧性一般。
莱氏体:在室温下是珠光体和渗碳体的机械混合物。
渗碳体中包括共晶渗碳体和二次渗碳体,两种渗碳体相联在一起,没有边界线,无法分辨开来。
经3%~5%酒精溶液侵蚀后,其组织特征是在白亮色渗碳体基体上分布着许多黑色点〔块〕状或条状珠光体。
莱氏体硬度为700HV,性脆。
它一般存在于含碳量大于2.11%的白口铸铁中,在某些高碳合金钢的铸造组织中也常出现。
三、实验仪器和用具1、光学金相显微镜2、各种铁碳合金的平衡组织标准金相试样四、实验方法与步骤1、在显微镜下仔细观察辨认下表中所列试样组织,研究每个样品的组织特征,并结合铁碳相图分析其组织形成过程。
表5-1 钢铁平衡组织试样织组成物。
注意要点是,绘图时要抓住各种组织组成物形态的特征,用示意的方法去画。
绘制组织示意图一律用铅笔,绘制组织图必须在实验室内完成。
3、实验结束后将显微镜照明灯关闭,交回试样,清整实验场地。
五、实验分析及结论1、实验目的。
2、实验内容。
3、画出所观察组织示意图,示意图按统一规格画,并标明各组织。
材料名称图5-1金相显微组织记录格式金相组织处理方法放大倍数浸蚀剂4、根据所观察的组织,说明碳含量对铁碳合金的组织和性能影响的大致规律。
六、注意事项1、在观察显微组织时,可先用低倍全面地进行观察,找出典型组织,然后再用高倍放大,对部分区域进行详细观察。
2、在移动金相试样时,不得用手指触摸试样表面或将试样表面在载物台上滑动,以免引起显微组织模糊不清,影响观察效果。
3、画组织示意图时,应抓住组织形态的特点,画出典型区域的组织。
注意不要将磨痕或杂质画在图上。
七、思考题1、渗碳体有哪几种?它们的形态有什么差别?2、珠光体组织在低倍观察和高倍观察时有何不同?3、怎样区别铁素体和渗碳体组织?实验6 金属材料的硬度试验一、实验目的1、了解布氏、洛氏和维氏硬度试验机的使用方法和试验原理。
2、初步掌握布氏、洛氏硬度的测定方法和应用范围。
二、实验原理硬度是指金属材料抵抗比它硬的物体压入其表面的能力。
硬度越高,表明金属抵抗塑性变形的能力越大。
它是重要的力学性能指标之一,它与强度、塑性指标之间有着内在的联系。
硬度试验简单易行,又不会损坏零件,因此在生产和科研中应用广泛。
常用的硬度试验方法有:布氏硬度试验——主要用于黑色、有色金属原材料检验,也可用于退火、正火钢铁零件的硬度测定。
所用设备为布氏硬度计。
洛氏硬度试验——主要用于金属材料热处理后的产品性能检测。
所用设备为洛氏硬度计。
维氏硬度试验——主要用于薄板材或金属表层的硬度测定,以及较精确的硬度测定。
所用设备为维氏硬度计。
显微硬度试验——主要用于测定金属材料的组织组成物或相的硬度。
所用设备为显微硬度计。
1、布氏硬度试验原理布氏硬度试验是将一直径为D 的淬火钢球或硬质合金球,在规定的试验力P 作用下压入被测金属表面,保持一定时间t 后卸除试验力,并测量出试样表面的压痕直径d ,根据所选择的试验力P 、球体直径D 及所测得的压痕直径d 的数值,求出被测金属的布氏硬度值HBS 或HBW ,布氏硬度的测试原理如图6-1所示。
布氏硬度值的大小就是压痕单位面积上所承受的压力。
单位为kg/mm 2或N/mm 2,但一般不标出。
硬度值越高,表示材料越硬。
在实验测量时,可由测出的压痕直径d 直接查压痕直径与布氏硬度对照表而得到所测的布氏硬度值。
设压痕深度为h 则压痕球面积为2(22d D D D Dh F --==ππ)试样硬度值为:)(222d D D D P F P HB --==π式中 P ——施加的载荷,kg 或N ;D ——压头(钢球)直径,mm ;d ——压痕直径,mm ; F ——压痕面积,mm 2。
布氏硬度试验方法和技术条件有相应的国家标准。
表6-1为布氏硬度的试验规范。
实际测定图6-1 布氏硬度计试验原理示意图时,应根据金属材料种类、试样硬度范围和厚度的不同,按照标准试验规范,选择钢球直径、载荷及载荷保持时间。
表6-1 布氏硬度试验规范2、洛氏硬度试验原理洛氏硬度试验是目前应用最广的试验方法,和布氏硬度一样,也是一种压入硬度试验,但它不是测定压痕的面积,而是测量压痕的深度,以深度的大小表示材料的硬度值。
洛氏硬度试验是以锥角为120°的金刚石圆锥体或者直径为1.588mm的淬火钢球为压头,在规定的初载荷和主载荷作用下压入被测金属的表面,然后卸除主载荷。
在保留初载荷的情况下,测出由主载荷所引起的残余压入深度h值,再由h值确定洛氏硬度值HR的大小,其计算公式如下:HR =(K-h)/0.002式中h的单位为mm。
K为常数,当采用金刚石圆锥压头时,K=100;当采用淬火钢球压头时,K=130。
洛氏硬度试验试验原理如图6-2所示。
为了能用同一硬度计测定从极软到极硬材料的硬度,可以通过采用不同的压头和载荷,组成15种不同的洛氏硬度标尺,其中最常用的有HRA、HRB、HRC三种。
其试验规范如表6-2所示。
表6-2 洛氏硬度的试验规范3、维氏硬度试验原理维氏硬度的测定原理基本上和布氏硬度相同,也是根据压痕单位面积上的载荷计量硬度值。
维氏硬度试验原理图6-3所示。
所不同的是维氏硬度试验采用的压头为金刚石的锥面夹角为136°的正四棱锥体压头。
试验时,在载荷P(公斤力)的作用下,试样表面上压出一个四方锥形的压痕,测量压痕对角线长度d(毫米),借以计算压痕的表面积F(毫米2),以P/F的数值表示试样的硬度值,用符号HV表示。
图6-3 维氏硬度计试验原理示意图三、实验仪器和用具1、HBRUV-187.5型布洛维光学硬度计2、碳钢试样和标准硬度块四、实验方法与步骤(一)试验前的准备工作1、接通电源,根据试验方法,开启开关。
2、测试件的表面应平整光洁,不得带有污物、氧化皮、裂缝、凹坑等显著的加工痕迹。
3、根据试件的形状,选用合适的工作台。
4、将硬度计的加荷手柄按逆时针方向拉向前方,使负荷处于卸荷状态。
(二)试验步骤1、根据硬度试验方法,选择压头,将压头柄插入测杆轴孔中,轻微拧动固定螺钉。
2、根据硬度试验方法,选择试验负荷,顺时针转动变荷手轮,使所需负荷数字对应于固定刻线。
3、将试件稳妥地放置在工作台上,然后转动旋轮,使升降丝杆上升,当试件与压头接触,投影标尺相应上升,最后使标尺基线接近重合,可相差±5个分度值,停止上升。
4、用微调旋钮调整零位,使标尺基线与投影屏完全重合。
5、将加荷手柄心逆时针方向推向前,在加荷过程中,投影屏上显示出来的标尺刻线由上而下地移动,直至标尺停止下降,开始计算保荷时间。
待保荷时间到,再扳动手柄到原位。
6、投影屏上指示标尺刻线于固定标尺线的计数值即是被没试件的洛氏硬度值。
下降丝杆,使试件脱离压头。
7、其中布氏、维氏硬度试验以上述步骤完成之后,将上溜板与试件一起移至显微镜下,逐步微量上升丝杆,对准焦距,使压痕成像清晰,测量压痕直径或压痕对角线的长度,然后查附表得到布氏或维氏硬度值。
8、测量显微镜对压痕的计算方法如下:L=n·l式中:L——压痕直径或对角线长度(微米)n——压痕测量所得格数(即第一次计数与第二次读数之差)l ——测量显微镜鼓轮最小分度值,用2.5X物镜时为0.004毫米(三)实验内容1、熟悉各种硬度计的构造原理、使用方法及注意事项。
2、在硬度计上测量碳钢试样或标准硬度块的压痕直径的水平长度和垂直长度,再取平均值,然后查附表或计算得到布氏硬度值。
并记录试验结果。
3、在硬度计上测定碳钢试样的洛氏硬度,每个试样至少测三个试验点,再取一个平均值,并记录试验结果。
五、实验分析及结论1、实验目的。
2、实验内容及结果。
3、简述布氏、洛氏、维氏硬度计的适用范围。
六、注意事项1、试样的试验表面应尽可能是光滑的平面,不应有氧化皮及外来污物。