工程材料与机械制造基础复习思考题(2_5)答案

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机械制造技术基础课后部分习题及答案

机械制造技术基础课后部分习题及答案

2-2切削过程的三个变形区各有何特点?它们之间有什么关联?答:切削塑性金属材料时,刀具与工件接触的区域可分为3个变形区:①第一变形区(基本变形区):是切削层的塑性变形区,其变形量最大,常用它来说明切削过程的变形情况;②第二变形区(摩擦变形区):是切屑与前面摩擦的区域;③第三变形区(表面变形区):是工件已加工表面与后面接触的区域。

它们之间的关联是:这三个变形区汇集在切削刃附近,此处的应力比较集中而且复杂,金属的被切削层就在此处与工件基体发生分离,大部分变成切屑,很小的一部分留在已加工表面上。

2-3分析积屑瘤产生的原因及其对加工的影响,生产中最有效的控制积屑瘤的手段是什么?答:在中低速切削塑性金属材料时,刀—屑接触表面由于强烈的挤压和摩擦而成为新鲜表面,两接触表面的金属原子产生强大的吸引力,使少量切屑金属粘结在前刀面上,产生了冷焊,并加工硬化,形成瘤核。

瘤核逐渐长大成为积屑瘤,且周期性地成长与脱落。

积屑瘤粘结在前刀面上,减少了刀具的磨损;积屑瘤使刀具的实际工作前角大,有利于减小切削力;积屑瘤伸出刀刃之外,使切削厚度增加,降低了工件的加工精度;积屑瘤使工件已加工表面变得较为粗糙。

由此可见:积屑瘤对粗加工有利,生产中应加以利用;而对精加工不利,应以避免。

消除措施:采用高速切削或低速切削,避免中低速切削;增大刀具前角,降低切削力;采用切削液。

2-7车削时切削合力为什么常分解为三个相互垂直的分力来分析?分力作用是什么?答:(1)车削时的切削运动为三个相互垂直的运动:主运动(切削速度)、进给运动(进给量)、切深运动(背吃刀量),为了实际应用和方便计算,在实际切削时将切削合力分解成沿三个运动方向、相互垂直的分力。

(2)各分力作用:切削力是计算车刀强度、设计机床主轴系统、确定机床功率所必须的;进给力是设计进给机构、计算车刀进给功率所必需的;背向力是计算工件挠度、机床零件和车刀强度的依据,与切削过程中的振动有关。

2-11背吃刀量和进给量对切削力和切削温度的影响是否一样?为什么?如何运用这一定律知道生产实践?答:不一样。

机械制造技术基础课后答案(2)复习过程

机械制造技术基础课后答案(2)复习过程

机械制造技术基础课后习题答案第一章机械加工方法1-1 特种加工在成形工艺方面与切削加工有什么不同?答:1加工是不受工件的强度和硬度等物理、机械性能的制约故可加工超硬脆材料和精密微细的零件。

2加工时主要用电能、化学能、声能、光能、热能等出去多余材料而不是靠机械能切除多余材料。

3加工机理不同于一般金属切削加工不产生宏观切削不产生强烈的弹、塑性变形故可获得很低的表面粗糙度其残余应力、冷作硬化、热影响度等也远比一般金属切削加工小。

4加工能量易于控制和转换故加工范围光、适应性强。

1-2 简述电火花加工、电解加工、激光加工和超声波加工的表面形成原理和应用范围。

答:1电火花加工放电过程极为短促具有爆炸性。

爆炸力把熔化和企划的金属抛离电极表面被液体介质迅速冷却凝固继而从两极间被冲走。

每次电火花放电后是工件表面形成一个凹坑。

在进给机构的控制下工具电极的不断进给脉冲放电将不断进行下去无数个点蚀小坑将重叠在工件上。

最终工作电极的形状相当精确的“复印”在工件上。

生产中可以通过控制极性和脉冲的长短放点持续时间的长短控制加工过程。

适应性强任何硬度、软韧材料及难切削加工加工的材料只要能导电都可以加工如淬火钢和硬质合金等电火花加工中材料去出是靠放电时的电热作用实现的材料可加工行主要取决于材料的导电性及热学特性不受工件的材料硬度限制。

2电解加工将电镀材料做阳极接电源正极工件作阴极放入电解液并接通直流电源后作为阳极的电镀材料就会逐渐的溶解儿附着到作为阴极的工件上形成镀层。

并由电解液将其溶解物迅速冲走从而达到尺寸加工目的。

应用范围管可加工任何高硬度、高强度。

高韧性的难加工金属材料并能意见单的进给运动一次加工出形状复杂的型面或行腔如锻模、叶片3激光加工通过光学系统将激光聚焦成一个高能晾凉的小光斑再次高温下任何坚硬的材料都将瞬间几句熔化和蒸发并产生强烈的冲击波是融化的物质爆炸式的喷射去处。

激光束的功率很高几乎对任何难度加工的金属和非金属材料如皋熔点材料、内热合金及陶瓷、宝石、金刚石等脆硬材料都可以加工也可以加工异型孔。

工程材料与机械制造基础课后习题答案

工程材料与机械制造基础课后习题答案

《工程材料及机械制造基础》习题答案齐乐华主编第一章材料的种类与性能(P7)1、金属材料的使用性能包括哪些?力学性能、物理性能、化学性能等。

2、什么是金属的力学性能?它包括那些主要力学指标?金属材料的力学性能:金属材料在外力作用下所表现出来的与弹性和非弹性反应相关或涉及力与应变关系的性能。

主要包括:弹性、塑性、强度、硬度、冲击韧性等。

3、一根直径10mm的钢棒,在拉伸断裂时直径变为8.5mm,此钢的抗拉强度为450Mpa,问此棒能承受的最大载荷为多少?断面收缩率是多少?F=35325N ψ=27.75%4、简述洛氏硬度的测试原理。

以压头压入金属材料的压痕深度来表征材料的硬度。

5、什么是蠕变和应力松弛?蠕变:金属在长时间恒温、恒应力作用下,发生缓慢塑性变形的现象。

应力松弛:承受弹性变形的零件,在工作过程中总变形量不变,但随时间的延长,工作应力逐渐衰减的现象。

6、金属腐蚀的方式主要有哪几种?金属防腐的方法有哪些?主要有化学腐蚀和电化学腐蚀。

防腐方法:1)改变金属的化学成分;2)通过覆盖法将金属同腐蚀介质隔离;3)改善腐蚀环境;4)阴极保护法。

第二章材料的组织结构(P26)1、简述金属三种典型结构的特点。

体心立方晶格:晶格属于立方晶系,在晶胞的中心和每个顶角各有一个原子。

每个体心立方晶格的原子数为:2个。

塑性较好。

面心立方晶格:晶格属于立方晶系,在晶胞的8个顶角和6个面的中心各有一个原子。

每个面心立方晶格的原子数为:4个。

塑性优于体心立方晶格的金属。

密排六方晶格:晶格属于六方棱柱体,在六棱柱晶胞的12个项角上各有一个原子,两个端面的中心各有一个原子,晶胞内部有三个原子。

每个密排六方晶胞原子数为:6个,较脆2、金属的实际晶体中存在哪些晶体缺陷?它们对性能有什么影响?存在点缺陷、线缺陷和面缺陷。

使金属抵抗塑性变形的能力提高,从而使金属强度、硬度提高,但防腐蚀能力下降。

3、合金元素在金属中存在的形式有哪几种?各具备什么特性?存在的形式有固溶体和金属化合物两种。

工程材料与机械制造基础期末考试复习题及参考答案精选全文完整版

工程材料与机械制造基础期末考试复习题及参考答案精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版工程材料与机械制造基础(A)期末考试复习题及参考答案一、单选题1.(2分)下列技术中,属于快速成型技术与反求工程结合的是()。

A. RPB. RTC. QCD. RRE参考答案:D2.(2分)切屑流经刀具的()。

A. 后刀面B. 副后刀面C. 主后刀面D. 前刀面参考答案:D3.(2分)()是将含有1微米一下的微细磨粒的研磨剂涂抹在抛光器上加工。

A. 研磨加工B. 磨削加工C. 抛光加工D. 固结磨料加工参考答案:C4.(2分)机床代号“CZ”表示()。

A. 精密车床B. 高精度车床C. 自动车床D. 万能车床参考答案:C5.(2分)企业的()大量应用量块进行工作。

A. 设计科B. 计量科C. 工艺科D. 生产科参考答案:B6.(2分)砂轮磨削属于()。

A. 研磨加工B. 超精密加工C. 抛光加工D. 固结磨料加工参考答案:D7.(2分)在车削外圆表面时,()不断地把切削层投入切削。

A. 主运动B. 进给运动C. 已加工表面D. 过渡表面参考答案:B8.(2分)()是使用1微米一下的微细磨粒和硬质材料的磨具加工。

A. 研磨加工B. 磨削加工C. 抛光加工D. 固结磨料加工参考答案:A9.(2分)()采用热塑性材料,以丝状供料,在喷头内被加热熔化;喷头移动,并不断挤出熔化的材料,材料迅速凝固成型。

A. 分层实体制造B. 选择性激光烧结C. 熔融沉积成型D. 三维打印参考答案:C10.(2分)机床代号“CM”表示()。

A. 精密车床B. 高精度车床C. 自动车床D. 万能车床参考答案:A11.(2分)企业的()主要完成较高精度的检测任务和长度量值的传递工作。

A. 设计科B. 计量科C. 工艺科D. 生产科参考答案:B12.(2分)铣螺纹采用()。

A. 端面铣刀B. 圆柱平面铣刀C. 成形铣刀D. 键槽铣刀参考答案:C13.(2分)卧式镗床不能进行()。

A. 插齿B. 镗尺寸很大的孔C. 钻孔D. 铣平面参考答案:A14.(2分)卧式镗床不能进行()。

工程材料与机械制造基础答案

工程材料与机械制造基础答案

'第一章金属材料的力学性能1、在测定强度上。

和。

有什么不同? 0公答:。

用于测定有明显屈服现象的材料,。

用于测定无明显屈服现象的材料。

0.2s .什么是应力?什么是应变?它们的符号和单位各是什么? 2答: 试样单位截面上的拉力称为应力,用符号。

农示,单位是MPa。

试样单位长度上的伸长量称为应变,用符号c衣示,应变没有单位。

3、画出低碳钢拉伸曲线图,并指出缩颈现象发生在拉伸图上哪-点?断裂发生在哪•点?若没有出现缩颈现象,是否农示试样没有发生塑性变形?答:b点发生缩颈现象,k点发生断裂。

若没有出现缩颈现象,试样并不是没有发生塑形性变,而是没有产生明显的塑性变形。

4、将钟衣发条拉宣是弹性变形还是塑性变形?怎样判断它的变形性质?答:将钟衣发条拉直是弹性变形,因为当时钟停II:时,钟衣发条恢复了原状,故属弹性变形。

5、在机械设计时采用哪两种强度指标?为什么?答:(1)屈服强度。

因为大多数机械零件产生塑性变形时即告失效。

(2)抗拉强度。

因为它的数据易准确测定,也容易在手册中查到,用于-般对塑性变形要求不严格的零件。

6、设计刚度好的咨件.应根据何种指标选择材料?采用何种材料为宜?材料的E值愈大,其塑性愈差,这种说法是否正确?为什么?答:应根据弹性模量选择材料。

要求刚度好的零件,应选用弹性模量大的金属材料。

金属材料弹性模量的人小,主要収决于原f间结合力(键力)的强弱,与其内部组织关系不人, 而材料的塑性是指其承受永久变形而不彼破坏的能力,与其内部组织有密切关系。

两者无氏接关系。

故题中说法不对。

7、常用的硬度测定力法有几种?其应用范圉如何?这些方法测出的硬度值能否进行比较?答:工业上常用的硬度测定方法有:布氏硬度法、洛氏硬度法、维氏硬度法。

其应用范围:布氏硬度法应用于硬度值HB小于450的毛坯材料。

洛氏硬度法应用于一般淬火件、调质件。

维氏硬度法应用于薄板、淬硬农层。

采用不同方法测定出的硬度值不能宜接比较,但可以通过经验公式换算成同•硬度后,再进行比较。

机械制造工艺基础复习思考题

机械制造工艺基础复习思考题

复习思考题(第一章)1、什么叫应力?什么叫应变?低碳钢拉伸应力-应变曲线可分为哪几个变形阶段?这些阶段各具有什么明显特征?材料受到外力作用时,其内部也产生抵抗力,单位横截面上的抵抗力就称为应力。

应变:在应力作用下,单位长度上的伸长量称为应变。

应力-应变曲线可以分为以下五个阶段:(1)弹性阶段。

在此阶段应力与应变成线性关系,应变随应力的增加而增大,当外力取消后,试样恢复原状。

(2)屈服阶段。

在外力作用下,试样除发生弹性变形以外,还发生部分塑性变形。

外力消除后,弹性变形消失,塑性变形保留。

(3)颈缩阶段。

试样在外力的作用下,试样发生局部变细的“缩颈”现象,变形集中在缩颈部位。

(4)断裂。

当外力达到一定值时,试样在“颈缩”处发生断裂。

2、由拉伸试验可以得到哪些力学性能指标?在工程上这些指标是怎样定义的?在拉伸试验可测得力与变形的变化,因此可以测出材料的强度指标和塑性指标。

强度指标包括:弹性极限、屈服强度、抗拉强度;弹性极限:试样不产生永久变形的最大应力。

以σe表示;屈服强度:试样产生屈服时的应力。

以σs表示;抗拉强度:断裂前的最大应力。

以σb表示;塑性指标包括:伸长率和端面收缩率伸长率:试样拉断后的标距长度与原始标距长度之差与原始标距长度的比值比。

以δ表示;断面收缩率:试样拉断后的断口处的横截面积与原始横截面积之差与原始横截面积的百分比。

以ψ表示;3、(略)4、设计刚度好的零件,应根据何种指标选择材料?材料的弹性模量E愈大,则材料的塑性愈差。

这种说法是否正确?为什么?刚度是表征材料抵抗弹性变形能力的力学指标,反映了材料抵抗弹性变形能力的大小。

刚度的物理意义是指金属材料产生单位弹性的相对变形所需的应力,即材料力学中的弹性模量。

因此设计刚度好的零件应根据材料的弹性模量来选择。

说法错误。

弹性模量是表征材料抵抗弹性变形的量,而塑性是在外力的作用下产生塑性变形而不断裂的能力。

二者表达的意思不同,两者之间的联系不紧密,因此不能简单地这样说。

工程材料_复习思考题及答案.doc

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《机械工程材料》复习思考题第一章材料的性能1材料的力学性能主要有哪些?2简述低碳钢的应力一应变曲线(分为儿个阶段,备特征点表示什么含义)。

第二章材料的结构1体心立方晶格的密排面和密排方向各有那些?面心立方晶格呢?2与理想的晶体相比较,实际晶体在结构上有何特征?3为何晶粒越细,金属的强度、硬度越高,槊性、韧性越好?4名词解释:相固溶体金属化合物固溶强化弥散强化5固态合金中的相分为几类?它们是如何定义的?(提示:晶格类型)6铁素体、奥氏体和渗微体哪些是固溶体,哪些是金属化合物,为什么?它们都是间隙型吗?第三章材料的凝固1为什么过冷是液态结晶的必要条件?液态结晶有那两种基本的形核方式?哪种形核方式需要的过冷度较小?在相同的过冷度下,哪种形核方式具有较高的形核率?2金属结晶的基本规律是什么?3名词解释:细晶强化4为了细化晶粒,是否应使液态金属冷得越快越好?试述理由。

5什么是相图?制定相图的条件是什么?6哪些材料属于恒温凝固?哪些材料在某种温度范围内凝固?7在两相共存区,相成份的变化有何规律?8工业条件下有可能产生哪两类成份偏析?应如何消除?9碳在钢铁材料中有哪几种存在形态?10简述Fe-Fe3C相图中的两个基本反应,写出反应式并注明含碳量和温度。

11指出下列组织的主要区别:⑴高温莱氏体与低温莱氏体;⑵共晶渗瑚体,共析渗碳体,一次渗碳体,二次渗碳体,三次渗瑚体。

12含碳量对碳钢的力学性能有何影响?13熟练画出Fe-Fe3C相图,分析含碳量为3.5%、0.4%和1.3%的铁碳合金从液态缓冷至室温的结晶过程,并画出该合金在室温下的显微组织示意图。

14依据Fe-Fe3C相图,说明产生下列现象的原因:(1)1.4%C的钢比0.9%C的钢的硬度高;⑵室温下,0.9%C的钢比1.3%C的钢的抗拉强度高。

15计算0.6%C的Fe.C二元合金平衡结晶时,其室温组织的相对量。

16试计算:室温下,珠光体中铁素体和渗碳体的相对含量。

工程材料及机械制造基础习题及答案

工程材料及机械制造基础习题及答案

第一章材料的种类与性能1.强度:强度是指在外力作用下,材料抵抗变形和断裂的能力。

2.屈服强度:材料在外力作用下开始发生塑性变形的最低应力值。

3.弹性极限:产生的变形是可以恢复的变形的点对应的弹性变形阶段最大应力称为弹性极限。

4.弹性模量:材料在弹性变形范围内的应力与应变的比值称为弹性模量。

5.抗拉强度:抗拉强度是试样拉断前所能承受的最大应力值。

6.塑性:断裂前材料产生的塑性变形的能力称为塑性。

7.硬度:硬度是材料抵抗硬物压入其表面的能力。

8.冲击韧度:冲击韧度是材料抵抗冲击载荷的能力。

9.断裂韧度:断裂韧度是材料抵抗裂纹扩展的能力。

10.疲劳强度:疲劳强度是用来表征材料抵抗疲劳的能力。

11.黏着磨损:黏着磨损又称咬合磨损,其实质是接触面在接触压力作用下局部发生黏着,在相对运动时黏着处又分离,使接触面上有小颗粒被拉拽出来,反复进行造成黏着磨损。

12.磨粒磨损:磨粒磨损是当摩擦副一方的硬度比另一方大的多时,或者在接触面之间存在着硬质粒子是所产生的磨损。

13.腐蚀磨损:腐蚀磨损是由于外界环境引起金属表面的腐蚀物剥落,与金属表面之间的机械磨损相结合而出现的磨损。

14.功能材料:是具有某种特殊的物理性能,化学性能,生物性能以及某些功能之间可以相互转化的材料。

15.使用性能:是指在正常使用条件下能保证安全可靠工作所必备的性能,包括材料的力学性能,物理性能,化学性能等。

16.工艺性能:是指材料的可加工性,包括可锻性,铸造性能,焊接性,热处理性能及切削加工性。

17.交变载荷:大小,方向随时间呈周期性变化的载荷作用。

18.疲劳:是机械零件在循环或交变载荷作用下,经过较长时间的工作而发生断裂的现象。

20.蠕变:固体材料在保持应力不变的条件下,应变随时间延长而增加的现象。

21.脆断:在拉应力状态下没有出现塑性变形而突然发生脆性断裂的现象。

22.应力松弛:是指承受弹性应变的零件在工作过程中总变形量保持不变,但随时间的延长,工作应力自行逐渐衰减的现象。

工程材料与技术成型基础课后习题答案

工程材料与技术成型基础课后习题答案

工程材料与技术成型基础课后习题答案第一章1-1由拉伸试验可以得出哪些力学性能指标?在工程上这些指标是如何定义的? 答:强度和韧性.强度(σb)材料抵抗塑性变形和断裂的能力称为强度;塑性(δ)材料在外力作用下产生永久变形而不被破坏的能力.强度指标里主要测的是:弹性极限,屈服点,抗拉强度等.塑性指标里主要测的是:伸长率,断面收缩率.1-21-3锉刀:HRC 黄铜轴套:HB 供应状态的各种非合金钢钢材:HB 硬质合金刀片:HRA,HV 耐磨工件的表面硬化层:HV调质态的机床主轴:HRC 铸铁机床床身:HB 铝合金半成品:HB1-4公式HRC=10HBS,90HRB=210HBS,HV=HBS800HV>45HRC>240HBS>90HRB1-7材料在加工制造中表现出的性能,显示了加工制造的难易程度。

包括铸造性,锻造性,切削加工性,热处理性。

第二章2-2 答:因为γ-Fe为面心立方晶格,一个晶胞含4个原子,致密度为0.74;γ-Fe冷却到912°C 后转变为α-Fe后,变成体心立方晶格,一个晶胞含2个原子,致密度为0.68,尽管γ-Fe 的晶格常数大于α-Fe的晶格常数,但多的体积部分抵不上因原子排列不同γ-Fe变成α-Fe 体积增大的部分,故γ-Fe冷却到912℃后转变为α-Fe时体积反而增大。

2-3.答:(1)过冷度理论结晶温度与实际结晶温度只差。

(2)冷速越快则过冷度越大,同理,冷速越小则过冷度越小(3)过冷度越大则晶粒越小,同理,过冷度越小则晶粒越大。

过冷度增大,结晶驱动力越大,形核率和长大速度都大,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困难。

2-4:答:(1)在一般情况下,晶粒越小,其强度塑性韧性也越高。

(2)因为晶粒越小则晶界形成就越多,产生晶体缺陷,在晶界处晶格处于畸变状态,故晶界能量高因此晶粒的大小对金属的力学性能有影响。

(3)在凝固阶段晶粒细化的途径有下列三种:①提高结晶时的冷却速度增加过冷度②进行变质处理处理:在液态金属浇筑前人工后加入少量的变质剂,从而形成大量非自发结晶核心而得到细晶粒组织。

机械制造工艺基础复习思考题(二)

机械制造工艺基础复习思考题(二)
4、 为什么汽车变速齿轮采用 20CrMnTi 钢制造,而机床变速齿轮却采用 40Cr 钢制造?
汽车在工作过程中,齿轮受到中等动载荷,同时当汽车启动、换档、制动等时,受到较大的冲击 载荷,因此要求齿轮不仅能够承受中等动载荷而且还有足够的韧性承受冲击载荷;同时齿面耐磨。
40Cr 制造承受中等载荷和中等速度工作下的零件,如汽车后半轴及机床上齿轮、轴、花键轴等。
渗碳+淬火+低温回火
2Cr13 马氏体型不锈钢
W (c) = 0.1%
制造在氧化性腐蚀介质条件下受冲 击载荷的工件
淬火+高温回火
GCr15
滚动轴承钢
W
(c)
=
0.95
~
1.10%
制作滚动轴承的专用钢,也可制造精 密量具、冷冲模、机床丝杆等耐磨件
球化退火+淬火+低温回火
60Si2Mn 合金弹簧钢
W (c) = 0.6%
20Cr:铬的作用是提高淬透性; GCr15:铬的作用是增加钢的淬透性,并使钢在热处理后形成细小且均匀的合金渗碳体,以提高耐 磨性、韧性、回火稳定性和抗蚀性。 1Cr13:铬的作用是在钢的表面形成致密的氧化层,使钢与周围介质隔离,提高抗氧化性和抗腐蚀 性能。 4Cr9Si2:铬的作用是提高耐磨性和热强性。(马氏体型耐热钢)
制作刃具的材料有优质碳素工具钢、低合金刃具钢、高速钢、硬质合金。
化学成分
热处理方法
性能特点
主要用途
常用牌号
优质碳素 工具钢
W (c)
= 0.65 ~ 1.35%
球化退火 淬火+低温回火
硬度高、耐磨性加工性较好。制手造工低工速具或
T8、T10、T12
低合金刃 具钢 高速钢
硬质 合金
W (c) = 0.8 ~ 1.5%

《机械制造基础》思考题

《机械制造基础》思考题

《机械制造基础》思考题1.冬天的自来水管容易爆裂,试分析原因。

答:水结冰,体积膨胀2.自行车的钢丝一般通过怎样的方法制造出来?答:冷拉3.一个铸件,将铸型由砂型改为金属型后,产品质量下降,试分析原因。

答:金属散热快,液体冷却速度加快,浇不足4.为什么重要的机器零部件都要通过锻压加工生产?答:强化材料性能,使材料在特定方向上的性能更强。

5.为什么要“趁热打铁”答:塑性好6.将两个零件焊接在一起后,焊接部位是否是零件上质量最薄弱的环节?答:不一定,高碳钢和高合金钢的焊接部位是薄弱环节。

7.一块废旧的钢铁材料,怎样让其重新变为有用之材。

答:重新冶炼8.你认为“钢”和“铁”区别大吗?有什么本质区别。

答:铁的含碳量较高,钢的综合性能好,种类丰富。

9.计算机CPU芯片是怎么加工出来的?答:特种加工,离子束加工和电子束加工。

10.一个表面粗糙的零件和一个表面光滑的零件的工作性能有什么显著区别。

答:粗糙零件磨损快11.为什么铸件不能做成实心的?答:实心铸件缺陷多,浪费材料12.机械零件在加工时为什么要分成粗加工和精加工两个阶段。

答:粗加工重在效率,尽快去除多余材料;精加工重在质量。

13.刀具角度是不是越大越好?答:刀具角度越大,虽然越锋利,但是实体尺寸减小,强度和耐磨性下降。

14.自行车的钢丝为什么可以做得很细而不会断裂。

答:钢丝抗拉能力强。

15.数控加工为什么可以获得高的加工质量?答:数字加工,精确,具有反馈控制环节。

16.分别说出水龙头、铁轨以及齿轮的主要制作方法。

答:铸造、热轧、切削加工17.怎样让一段钢铁材料的硬度迅速提高?答:淬火18.将车床主轴转速提高一倍,加工效率是否也提高一倍?为什么?答:不是,刀具迅速磨损19.为什么大型重型机械的底座都由铸铁制作?答:吸收振动,便于制作出复杂的形状20.一个高质量的机械零件的主要评价标准有哪些?答:尺寸精度、形状精度和位置精度、表面质量。

工程材料课后习题答案 (2)

工程材料课后习题答案 (2)

参考答案第1章机械工程对材料性能的要求思考题与习题P201.3、机械零件在工作条件下可能承受哪些负荷?这些负荷对零件产生什么作用?p4工程构件与机械零件(以下简称零件或构件)在工作条件下可能受到力学负荷、热负荷或环境介质的作用。

有时只受到一种负荷作用,更多的时候将受到两种或三种负荷的同时作用。

在力学负荷作用条件下,零件将产生变形,甚至出现断裂;在热负荷作用下,将产生尺寸和体积的改变,并产生热应力,同时随温度的升高,零件的承载能力下降;环境介质的作用主要表现为环境对零件表面造成的化学腐蚀,电化学腐蚀及摩擦磨损等作用。

1.4 整机性能、机械零件的性能和制造该零件所用材料的力学性能间是什么关系?p7机器的整机性能除与机器构造、加工与制造等因素有关外,主要取决于零部件的结构与性能,尤其是关键件的性能。

在合理而优质的设计与制造的基础上,机器的性能主要由其零部件的强度及其它相关性能来决定。

机械零件的强度是由结构因素、加工工艺因素、材料因素和使用因素等确定的。

在结构因素和加工工艺因素正确合理的条件下,大多数零件的体积、重量、性能和寿命主要由材料因素,即主要由材料的强度及其它力学性能所决定。

在设计机械产品时,主要是根据零件失效的方式正确选择的材料的强度等力学性能判据指标来进行定量计算,以确定产品的结构和零件的尺寸。

1.5常用机械工程材料按化学组成分为几个大类?各自的主要特征是什么?p17机械工程中使用的材料常按化学组成分为四大类:金属材料、高分子材料、陶瓷材料和复合材料。

1.7、常用哪几种硬度试验?如何选用P18?硬度试验的优点何在P11?硬度试验有以下优点:●试验设备简单,操作迅速方便;●试验时一般不破坏成品零件,因而无需加工专门的试样,试验对象可以是各类工程材料和各种尺寸的零件;●硬度作为一种综合的性能参量,与其它力学性能如强度、塑性、耐磨性之间的关系密切,由此可按硬度估算强度而免做复杂的拉伸实验(强韧性要求高时则例外);●材料的硬度还与工艺性能之间有联系,如塑性加工性能、切削加工性能和焊接性能等,因而可作为评定材料工艺性能的参考;●硬度能较敏感地反映材料的成分与组织结构的变化,故可用来检验原材料和控制冷、热加工质量。

机械制造基础课后答案

机械制造基础课后答案

《机械制造基础》课后练习讲解
5、图示铸件在单件生产条件下选用哪种造型方法。 (a)支架-整模造型
《机械制造基础》课后练习讲解
(a)支架-分模造型
《机械制造基础》课后练习讲解
(c)绳轮-挖砂造型+四箱造型
《机械制造基础》课后练习讲解
(c)绳轮-活块造型
《机械制造基础》课后练习讲解
(c)绳轮-环芯造型+分模造型 环芯
1、提高冷却速度,增加晶核数目;2、添加变质剂(孕育处 理),增加外来晶核;3、热处理或塑性加工,固态金属晶 粒细化;4、凝固时震第三章,P29页
3、碳钢在油中淬火,后果如何?为什么合金钢通常不在水 中淬火? 答:由于碳钢的淬透性较差,因此在油中淬火时,心部冷却 速度较慢,可能得不到马氏体组织,降低了材料的力学性能。 对于合金钢,其淬透性较好,若在水中淬火,其整个截面将 全部变成马氏体,内应力较大,容易产生变形及开裂。
答:(1)优质碳素结构钢: 15 40 ;普通碳素结构钢: Q195;低合金高强钢: Q345;合金工具钢: CrWMn;合金 结构钢: 40Cr 60Si2Mn。 (2)15,40钢含义:含碳量分别为0.15%,0.4%的碳素结 构钢。
《机械制造基础》课后练习讲解
Q195:屈服强度为195MPa的普通碳素结构钢。Q345:屈服 强度等级为395MPa的低合金高强钢。CrWMn:含碳量大于1%, 而含Cr、W、Mn合金元素均不足1.5%的合金工具钢。40Cr: 含碳量0.4%左右,而Cr合金元素含量不足1.5%的结构钢。 60Si2Mn:含碳量0.6%左右,Si含量为2%,Mn含量小于1.5% 结构钢。
《机械制造基础》课后练习讲解
第二篇,第三章,P73页
4、浇注位置选择和分型面选择哪个重要?若它们的选择方案 发生矛盾该如何统一?

《机械制造基础》复习思考题(孙学强教材)

《机械制造基础》复习思考题(孙学强教材)

《机械制造基础》复习思考题一、填空题1.低碳钢拉伸过程中发生的变形可以分为弹性变形、和三个阶段。

2.金属材料的塑性指标主要有和两种。

3.下列力学性能指标的表示符号分别是:屈服点、抗拉强度、洛氏硬度C标尺、伸长率、断面收缩率、疲劳极限。

4.常用的硬度试验方法有、、。

5.冲击韧度是指金属材料在载荷作用下抵抗破坏的能力。

6.金属疲劳是指材料在载荷作用下抵抗破坏的能力。

7.一般固态金属都属于。

8.常见的金属晶格类型有、、。

9.合金的相结构可分为和两种基本类型。

10.合金固溶体可分为和两种类型。

11.在固溶体中,随着溶质原子含量增加,其强度、硬度___________。

12.金属的晶体缺陷主要有、、等。

13.金属的实际结晶温度低于其理论结晶温度,这种现象称为。

14.金属结晶的理论结晶温度与实际结晶温度之差△T称为。

15.纯金属结晶时晶核形成方式有和两种。

16.金属结晶后的晶粒大小取决于结晶时的和。

17.多晶体材料在一个晶粒内部成分不均匀的现象称为。

18.铁碳合金的基本组织包括,,,,。

19.铁素体是在中的固溶体,它的晶体结构是。

20.奥氏体是在中的固溶体,它的晶体结构是。

21.珠光体是和组成的机械混合物。

22.铁碳合金的室温平衡组织中,强度最大的是________,硬度最大的是________,塑性最好的是________。

23.根据显微组织和性能不同,碳钢分为、、。

24.根据显微组织和性能不同,白口铸铁分为、、。

25.通常碳素钢中把、称为有益元素,把、称为有害元素。

26.按照钢中碳质量分数不同,将碳素钢分为、、。

27.钢的整体热处理工艺主要有__________、__________、_________和________。

28.共析钢奥氏体化过程分为、、、。

29.共析钢过冷奥氏体等温冷却转变分为、和。

30.贝氏体按照形成温度和组织形态不同分为和。

31.化学热处理的基本过程由三个阶段组成,即、和。

32.按照合金元素的总含量,合金钢分为、、和。

工程材料与机械制造基础课后习题答案

工程材料与机械制造基础课后习题答案

⼯程材料与机械制造基础课后习题答案《⼯程材料及机械制造基础》习题答案齐乐华主编第⼀章材料的种类与性能(P7)1、⾦属材料的使⽤性能包括哪些?⼒学性能、物理性能、化学性能等。

2、什么是⾦属的⼒学性能?它包括那些主要⼒学指标?⾦属材料的⼒学性能:⾦属材料在外⼒作⽤下所表现出来的与弹性和⾮弹性反应相关或涉及⼒与应变关系的性能。

主要包括:弹性、塑性、强度、硬度、冲击韧性等。

3、⼀根直径10mm的钢棒,在拉伸断裂时直径变为8.5mm,此钢的抗拉强度为450Mpa,问此棒能承受的最⼤载荷为多少?断⾯收缩率是多少?F=35325N ψ=27.75%4、简述洛⽒硬度的测试原理。

以压头压⼊⾦属材料的压痕深度来表征材料的硬度。

5、什么是蠕变和应⼒松弛?蠕变:⾦属在长时间恒温、恒应⼒作⽤下,发⽣缓慢塑性变形的现象。

应⼒松弛:承受弹性变形的零件,在⼯作过程中总变形量不变,但随时间的延长,⼯作应⼒逐渐衰减的现象。

6、⾦属腐蚀的⽅式主要有哪⼏种?⾦属防腐的⽅法有哪些?主要有化学腐蚀和电化学腐蚀。

防腐⽅法:1)改变⾦属的化学成分;2)通过覆盖法将⾦属同腐蚀介质隔离;3)改善腐蚀环境;4)阴极保护法。

第⼆章材料的组织结构(P26)1、简述⾦属三种典型结构的特点。

体⼼⽴⽅晶格:晶格属于⽴⽅晶系,在晶胞的中⼼和每个顶⾓各有⼀个原⼦。

每个体⼼⽴⽅晶格的原⼦数为:2个。

塑性较好。

⾯⼼⽴⽅晶格:晶格属于⽴⽅晶系,在晶胞的8个顶⾓和6个⾯的中⼼各有⼀个原⼦。

每个⾯⼼⽴⽅晶格的原⼦数为:4个。

塑性优于体⼼⽴⽅晶格的⾦属。

密排六⽅晶格:晶格属于六⽅棱柱体,在六棱柱晶胞的12个项⾓上各有⼀个原⼦,两个端⾯的中⼼各有⼀个原⼦,晶胞内部有三个原⼦。

每个密排六⽅晶胞原⼦数为:6个,较脆2、⾦属的实际晶体中存在哪些晶体缺陷?它们对性能有什么影响?存在点缺陷、线缺陷和⾯缺陷。

使⾦属抵抗塑性变形的能⼒提⾼,从⽽使⾦属强度、硬度提⾼,但防腐蚀能⼒下降。

3、合⾦元素在⾦属中存在的形式有哪⼏种?各具备什么特性?存在的形式有固溶体和⾦属化合物两种。

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《工程材料及机械制造基础》复习思考题(Ⅰ)第一章金属的晶体结构与结晶1.解释下列名词点缺陷,线缺陷,面缺陷,亚晶粒,亚晶界,刃型位错,单晶体,多晶体,过冷度,自发形核,非自发形核,变质处理,变质剂。

答:点缺陷:原子排列不规则的区域在空间三个方向尺寸都很小,主要指空位间隙原子、置换原子等。

线缺陷:原子排列的不规则区域在空间一个方向上的尺寸很大,而在其余两个方向上的尺寸很小。

如位错。

面缺陷:原子排列不规则的区域在空间两个方向上的尺寸很大,而另一方向上的尺寸很小。

如晶界和亚晶界。

亚晶粒:在多晶体的每一个晶粒,晶格位向也并非完全一致,而是存在着许多尺寸很小、位向差很小的小晶块,它们相互镶嵌而成晶粒,称亚晶粒。

亚晶界:两相邻亚晶粒间的边界称为亚晶界。

刃型位错:位错可认为是晶格中一部分晶体相对于另一部分晶体的局部滑移而造成。

滑移部分与未滑移部分的交界线即为位错线。

如果相对滑移的结果上半部分多出一半原子面,多余半原子面的边缘好像插入晶体中的一把刀的刃口,故称“刃型位错”。

单晶体:如果一块晶体,其部的晶格位向完全一致,则称这块晶体为单晶体。

多晶体:由多种晶粒组成的晶体结构称为“多晶体”。

过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度。

自发形核:在一定条件下,从液态金属中直接产生,原子呈规则排列的结晶核心。

非自发形核:是液态金属依附在一些未溶颗粒表面所形成的晶核。

变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。

变质剂:在浇注前所加入的难熔杂质称为变质剂。

2.常见的金属晶体结构有哪几种?α-Fe 、γ- Fe 、Al 、Cu 、Ni 、 Pb 、 Cr 、V 、Mg、Zn 各属何种晶体结构?答:常见金属晶体结构:体心立方晶格、面心立方晶格、密排六方晶格;α-Fe、Cr、V属于体心立方晶格;γ-Fe 、Al、Cu、Ni、Pb属于面心立方晶格;Mg、Zn属于密排六方晶格;3.配位数和致密度可以用来说明哪些问题?答:用来说明晶体中原子排列的紧密程度。

晶体中配位数和致密度越大,则晶体中原子排列越紧密。

4.晶面指数和晶向指数有什么不同?答:晶向是指晶格中各种原子列的位向,用晶向指数来表示,形式为[]uvw;晶面是指晶格中不同方位上的原子面,用晶面指数来表示,形式为()hkl。

5.实际晶体中的点缺陷,线缺陷和面缺陷对金属性能有何影响?答:如果金属中无晶体缺陷时,通过理论计算具有极高的强度,随着晶体中缺陷的增加,金属的强度迅速下降,当缺陷增加到一定值后,金属的强度又随晶体缺陷的增加而增加。

因此,无论点缺陷,线缺陷和面缺陷都会造成晶格崎变,从而使晶体强度增加。

同时晶体缺陷的存在还会增加金属的电阻,降低金属的抗腐蚀性能。

6.为何单晶体具有各向异性,而多晶体在一般情况下不显示出各向异性?答:因为单晶体各个方向上原子排列密度不同,造成原子间结合力不同,因而表现出各向异性;而多晶体是由很多个单晶体所组成,它在各个方向上的力相互抵消平衡,因而表现各向同性。

7.过冷度与冷却速度有何关系?它对金属结晶过程有何影响?对铸件晶粒大小有何影响?答:①冷却速度越大,则过冷度也越大。

②随着冷却速度的增大,则晶体形核率和长大速度都加快,加速结晶过程的进行,但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢,因为这时原子的扩散能力减弱。

③过冷度增大,ΔF大,结晶驱动力大,形核率和长大速度都大,且N的增加比G增加得快,提高了N 与G的比值,晶粒变细,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困难。

8.金属结晶的基本规律是什么?晶核的形成率和成长率受到哪些因素的影响?答:①金属结晶的基本规律是形核和核长大。

②受到过冷度的影响,随着过冷度的增大,晶核的形成率和成长率都增大,但形成率的增长比成长率的增长快;同时外来难熔杂质以及振动和搅拌的方法也会增大形核率。

9.在铸造生产中,采用哪些措施控制晶粒大小?在生产中如何应用变质处理?答:①采用的方法:变质处理,钢模铸造以及在砂模中加冷铁以加快冷却速度的方法来控制晶粒大小。

②变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒。

③机械振动、搅拌。

第二章金属的塑性变形与再结晶1.解释下列名词:加工硬化、回复、再结晶、热加工、冷加工。

答:加工硬化:随着塑性变形的增加,金属的强度、硬度迅速增加;塑性、韧性迅速下降的现象。

回复:为了消除金属的加工硬化现象,将变形金属加热到某一温度,以使其组织和性能发生变化。

在加热温度较低时,原子的活动能力不大,这时金属的晶粒大小和形状没有明显的变化,只是在晶发生点缺陷的消失以及位错的迁移等变化,因此,这时金属的强度、硬度和塑性等机械性能变化不大,而只是使应力及电阻率等性能显著降低。

此阶段为回复阶段。

再结晶:被加热到较高的温度时,原子也具有较大的活动能力,使晶粒的外形开始变化。

从破碎拉长的晶粒变成新的等轴晶粒。

和变形前的晶粒形状相似,晶格类型相同,把这一阶段称为“再结晶”。

热加工:将金属加热到再结晶温度以上一定温度进行压力加工。

冷加工:在再结晶温度以下进行的压力加工。

2.产生加工硬化的原因是什么?加工硬化在金属加工中有什么利弊?答:①随着变形的增加,晶粒逐渐被拉长,直至破碎,这样使各晶粒都破碎成细碎的亚晶粒,变形愈大,晶粒破碎的程度愈大,这样使位错密度显著增加;同时细碎的亚晶粒也随着晶粒的拉长而被拉长。

因此,随着变形量的增加,由于晶粒破碎和位错密度的增加,金属的塑性变形抗力将迅速增大,即强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降产生所谓“加工硬化”现象。

②金属的加工硬化现象会给金属的进一步加工带来困难,如钢板在冷轧过程中会越轧越硬,以致最后轧不动。

另一方面人们可以利用加工硬化现象,来提高金属强度和硬度,如冷拔高强度钢丝就是利用冷加工变形产生的加工硬化来提高钢丝的强度的。

加工硬化也是某些压力加工工艺能够实现的重要因素。

如冷拉钢丝拉过模孔的部分,由于发生了加工硬化,不再继续变形而使变形转移到尚未拉过模孔的部分,这样钢丝才可以继续通过模孔而成形。

3.划分冷加工和热加工的主要条件是什么?答:主要是再结晶温度。

在再结晶温度以下进行的压力加工为冷加工,产生加工硬化现象;反之为热加工,产生的加工硬化现象被再结晶所消除。

4.与冷加工比较,热加工给金属件带来的益处有哪些?答:(1)通过热加工,可使铸态金属中的气孔焊合,从而使其致密度得以提高。

(2)通过热加工,可使铸态金属中的枝晶和柱状晶破碎,从而使晶粒细化,机械性能提高。

(3)通过热加工,可使铸态金属中的枝晶偏析和非金属夹杂分布发生改变,使它们沿着变形的方向细碎拉长,形成热压力加工“纤维组织”(流线),使纵向的强度、塑性和韧性显著大于横向。

如果合理利用热加工流线,尽量使流线与零件工作时承受的最大拉应力方向一致,而与外加切应力或冲击力相垂直,可提高零件使用寿命。

5.为什么细晶粒钢强度高,塑性,韧性也好?答:晶界是阻碍位错运动的,而各晶粒位向不同,互相约束,也阻碍晶粒的变形。

因此,金属的晶粒愈细,其晶界总面积愈大,每个晶粒周围不同取向的晶粒数便愈多,对塑性变形的抗力也愈大。

因此,金属的晶粒愈细强度愈高。

同时晶粒愈细,金属单位体积中的晶粒数便越多,变形时同样的变形量便可分散在更多的晶粒中发生,产生较均匀的变形,而不致造成局部的应力集中,引起裂纹的过早产生和发展。

因此,塑性,韧性也越好。

6.金属经冷塑性变形后,组织和性能发生什么变化?答:①晶粒沿变形方向拉长,性能趋于各向异性,如纵向的强度和塑性远大于横向等;②晶粒破碎,位错密度增加,产生加工硬化,即随着变形量的增加,强度和硬度显著提高,而塑性和韧性下降;③织构现象的产生,即随着变形的发生,不仅金属中的晶粒会被破碎拉长,而且各晶粒的晶格位向也会沿着变形的方向同时发生转动,转动结果金属中每个晶粒的晶格位向趋于大体一致,产生织构现象;④冷压力加工过程中由于材料各部分的变形不均匀或晶粒各部分和各晶粒间的变形不均匀,金属部会形成残余的应力,这在一般情况下都是不利的,会引起零件尺寸不稳定。

7.分析加工硬化对金属材料的强化作用?答:随着塑性变形的进行,位错密度不断增加,因此位错在运动时的相互交割、位错缠结加剧,使位错运动的阻力增大,引起变形抗力的增加。

这样,金属的塑性变形就变得困难,要继续变形就必须增大外力,因此提高了金属的强度。

8.已知金属钨、铁、铅、锡的熔点分别为3380℃、1538℃、327℃、232℃,试计算这些金属的最低再结晶温度,并分析钨和铁在1100℃下的加工、铅和锡在室温(20℃)下的加工各为何种加工?答:T再=0.4T熔;钨T再=[0.4*(3380+273)]-273=1188.2℃; 铁T再=[0.4*(1538+273)]-273=451.4℃; 铅T再=[0.4*(327+273)]-273=-33℃; 锡T再=[0.4*(232+273)]-273=-71℃.由于钨T再为1188.2℃>1100℃,因此属于热加工;铁T再为451.4℃<1100℃,因此属于冷加工;铅T再为-33℃<20℃,属于冷加工;锡T再为-71<20℃,属于冷加工。

9.在制造齿轮时,有时采用喷丸法(即将金属丸喷射到零件表面上)使齿面得以强化。

试分析强化原因。

答:高速金属丸喷射到零件表面上,使工件表面层产生塑性变形,形成一定厚度的加工硬化层,使齿面的强度、硬度升高。

第三章合金的结构与二元状态图1.解释下列名词:合金,组元,相,相图;固溶体,金属间化合物,机械混合物;枝晶偏析,比重偏析;固溶强化,弥散强化。

答:合金:通过熔炼,烧结或其它方法,将一种金属元素同一种或几种其它元素结合在一起所形成的具有金属特性的新物质,称为合金。

组元:组成合金的最基本的、独立的物质称为组元。

相:在金属或合金中,凡成分相同、结构相同并与其它部分有界面分开的均匀组成部分,均称之为相。

相图:用来表示合金系中各个合金的结晶过程的简明图解称为相图。

固溶体:合金的组元之间以不同的比例混合,混合后形成的固相的晶格结构与组成合金的某一组元的相同,这种相称为固溶体。

金属间化合物:合金的组元间发生相互作用形成的一种具有金属性质的新相,称为金属间化合物。

它的晶体结构不同于任一组元,用分子式来表示其组成。

机械混合物:合金的组织由不同的相以不同的比例机械的混合在一起,称机械混合物。

枝晶偏析:实际生产中,合金冷却速度快,原子扩散不充分,使得先结晶出来的固溶体合金含高熔点组元较多,后结晶含低熔点组元较多,这种在晶粒化学成分不均匀的现象称为枝晶偏析。

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