材料成型加工与工艺学-习题解答(1,2)

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(完整word版)材料成型工艺基础习题及答案

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1.铸件在冷却过程中,若其固态收缩受到阻碍,铸件内部即将产生内应力。

按内应力的产生原因,可分为应力和应力两种。

2.常用的特种铸造方法有:、、、、和等。

3.压力加工是使金属在外力作用下产生而获得毛坯或零件的方法。

4.常用的焊接方法有、和三大类。

5.影响充型能力的重要因素有、和等。

6.压力加工的基本生产方式有、、、、和等。

7.热应力的分布规律是:厚壁受应力,薄壁受应力。

8.提高金属变形的温度,是改善金属可锻性的有效措施。

但温度过高,必将产生、、和严重氧化等缺陷。

所以应该严格控制锻造温度。

9.板料分离工序中,使坯料按封闭的轮廓分离的工序称为;使板料沿不封闭的轮廓分离的工序称为。

10.拉深件常见的缺陷是和。

11.板料冲压的基本工序分为和。

前者指冲裁工序,后者包括、、和。

12.为防止弯裂,弯曲时应尽可能使弯曲造成的拉应力与坯料的纤维方向。

13.拉深系数越,表明拉深时材料的变形程度越大。

14.将平板毛坯变成开口空心零件的工序称为。

15.熔焊时,焊接接头是由、、和组成。

其中和是焊接接头中最薄弱区域。

16.常用的塑性成形方法有:、、、、等。

16.电阻焊是利用电流通过焊件及接触处所产生的电阻热,将焊件局部加热到塑性或融化状态,然后在压力作用下形成焊接接头的焊接方法。

电阻焊分为焊、焊和焊三种型式。

其中适合于无气密性要求的焊件;适合于焊接有气密性要求的焊件;只适合于搭接接头;只适合于对接接头。

1.灰口铸铁的流动性好于铸钢。

()2.为了实现顺序凝固,可在铸件上某些厚大部位增设冷铁,对铸件进行补缩。

()3. 热应力使铸件的厚壁受拉伸,薄壁受压缩。

()4.缩孔是液态合金在冷凝过程中,其收缩所缩减的容积得不到补足,在铸件内部形成的孔洞。

()5.熔模铸造时,由于铸型没有分型面,故可生产出形状复杂的铸件。

()6.为便于造型时起出模型,铸件上应设计有结构斜度即拔模斜度。

()7.合金的液态收缩是铸件产生裂纹、变形的主要原因。

()8.在板料多次拉深时,拉深系数的取值应一次比一次小,即m1>m2>m3…>mn。

成型加工工艺部分答案

成型加工工艺部分答案

成型加工工艺部分答案第一章绪论1、塑料制品的重要成型方法?答:挤出成型;压延成型;注射成型;吹塑成型;泡沫塑料的成型2、成型方法的定义?①压延成型:压延成型多用于热塑性塑料.它是将经过塑炼的塑料,送到多组平行排列、反向旋转的热辊筒中,经多次压延而成制品.多生产薄膜或薄片.②挤塑成型:挤塑成型多用于热塑性塑料。

这是将熔融塑化的塑料.经挤塑机的机头处模具的口型缝隙中挤出,而成与模口形状相仿的型材.多生产板材、管材、棒材、线材、异型材等.③注塑成型:注塑成型多用于热塑性塑料.它与挤塑成型相类似,所不同的是熔融塑料经喷嘴进入的是闭合模具内,在模具内凝固成型而得制品。

多生产小包装盒,日用品.异型零件等.它也可用于热闹性塑料加工.④吹塑成型:吹塑成型多用于热塑性塑料。

这是将熔融塑料置于模具中,在压缩空气压力下,将塑料吹胀升紧贴模具内表面。

经冲却、脱模而成制品.多生产各类中空包装容器,也可生产薄膜、薄片等.⑤加热成型:加热成型多用热塑性塑料.这是将塑料片材加热成弹性态,再施以压力使之贴附于模具上成型。

多生产盆类、盘类制品.⑥压制成型:压制成型是利用压力将置于模具内的粉料压紧至结构紧密,称为具有一定形状和尺寸的坯体的成型方法。

第二章1、成型的分子定向、组成部分、如何产生及影响?答:塑料中的聚合物大分子、细而长的纤维状填料分子在成型过程中由于受到应力作用而产生分子整齐、平行排列的现象,这种现象称之为分子取向。

影响:定向的单元如果存在于制品中,则制品的整体就会出现各向异性。

各向异性有时会在制品中特意形成,这样就能使制品沿拉伸方向的拉伸强度和抗蠕变性能得到提高。

但在制造许多厚度较大的制品时,又力图消除这种现象。

因为制品存在的定向现象不仅定向不一致,而且各部分的定向程度也有差别,这样会使制品在有些方向上的力学强度得到提高,而在另外一些方向上必会变劣,甚至发生翘曲或裂缝。

2、产生流动缺陷的重要原因?什么是溶体破裂?什么情况下会发生?答:重要原因:(1)管壁上的滑移(2)端末效应:入口效应;离模膨胀(3)弹性对层流的干扰(4)“鲨鱼皮”症(5)熔体破裂熔体破裂:是指聚合物熔体在导管中流动时,如剪切速率大于某一极限值,往住产生不稳定流动,挤出物表面出现凹凸不平或外形发生竹节状、螺旋状等畸变.以至支离、断裂。

材料成型加工与工艺学-习题解答(1,2)汇总

材料成型加工与工艺学-习题解答(1,2)汇总

习题解答:第一章1.分别定义“高分子材料”和“塑料”。

高分子材料以高分子化合物为基础的材料。

塑料塑料根据加热后的情况又可分为热塑性塑料和热固性塑料。

加热后软化,形成高分子熔体的塑料成为热塑性塑料。

主要的热塑性塑料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP )、聚苯乙烯(PS )、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,俗称有机玻璃)、聚氯乙烯(PVC)、尼龙(Nylon)、聚碳酸酯(PC)、聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(特富龙, PTFE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET,PETE )。

加热后固化,形成交联的不熔结构的塑料称为热固性塑料。

常见的有环氧树脂, 酚醛塑料,聚酰亚胺,三聚氰氨甲醛树脂等。

塑料的加工方法包括注射,挤出,膜压,热压,吹塑等等。

2.高分子材料成型加工的定义与实质.研究聚合物加工成型的原理与工艺. 材料是科学与工业技术发展的基础。

加工过程中高分子表现出形状、结构、和性质等方面的变化。

形状转变往往是为满足使用的最起码要求而进行的;材料的结构转变包括高分子的组成、组成方式、材料宏观与微观结构的变化等;高分子结晶和取向也引起材料聚集态变化,这种转变主要是为了满足对成品内在质量的要求而进行的,一般通过配方设计、材料的混合、采用不同加工方法和成型条件来实现。

加工过程中材料结构的转变有些是材料本身固有的,亦或是有意进行的;有些则是不正常的加工方法或加工条件引起的。

大多数情况下,高分子的加工通常包括两个过程:首先使原材料产生变形或流动,并取得所需要的形状,然后设法保持取得的形状。

高分子加工与成型通常有以下形式:高分子熔体的加工、类橡胶状聚合物的加工、高分子液体的加工、低分子聚合物或预聚物的加工、高分子悬浮体的加工以及高分子的机械加工。

3.高分子材料工程特征的含义介绍高分子材料、成型加工工艺、材料及制品性能三者的关系,强调成型加工对制品性能的重要性,即高分子材料制品的性能即与材料本身的性质有关,又很大程度上受成型加工过程所产生的附加性质的影响。

材料成型工艺基础习题解答

材料成型工艺基础习题解答

第一章金属材料与热处理1、常用的力学性能有哪些?各性能的常用指标是什么?答:刚度:弹性模量E强度:屈服强度和抗拉强度塑性:断后伸长率和断面收缩率硬度:冲击韧性:疲劳强度:2、4、金属结晶过程中采用哪些措施可以使其晶粒细化?为什么?答:过冷细化:采用提高金属的冷却速度,增大过冷度细化晶粒。

变质处理:在生产中有意向液态金属中加入多种难溶质点(变质剂),促使其非自发形核,以提高形核率,抑制晶核长大速度,从而细化晶粒。

7、9、什么是热处理?钢热处理的目的是什么?答:热处理:将金属材料或合金在固态范围内采用适当的方法进行加热、保温和冷却,以改变其组织,从而获得所需要性能的一种工艺。

热处理的目的:强化金属材料,充分发挥钢材的潜力,提高或改善工件的使用性能和加工工艺性,并且可以提高加工质量、延长工件和刀具使用寿命,节约材料,降低成本。

第二章铸造成型技术2、合金的铸造性能是指哪些性能,铸造性能不良,可能会引起哪些铸造缺陷?答:合金的铸造性能指:合金的充型能力、合金的收缩、合金的吸气性;充型能力差的合金产生浇不到、冷隔、形状不完整等缺陷,使力学性能降低,甚至报废。

合金的收缩合金的吸气性是合金在熔炼和浇注时吸入气体的能力,气体在冷凝的过程中不能逸出,冷凝则在铸件内形成气孔缺陷,气孔的存在破坏了金属的连续性,减少了承载的有效面积,并在气孔附近引起应力集中,降低了铸件的力学性能。

6、什么是铸件的冷裂纹和热裂纹?防止裂纹的主要措施有哪些?答:热裂是在凝固末期,金属处于固相线附近的高温下形成的。

在金属凝固末期,固体的骨架已经形成,但树枝状晶体间仍残留少量液体,如果金属此时收缩,就可能将液膜拉裂,形成裂纹。

冷裂是在较低温度下形成的,此时金属处于弹性状态,当铸造应力超过合金的强度极限时产生冷裂纹。

防止措施:热裂——合理调整合金成分,合理设计铸件结构,采用同时凝固原则并改善型砂的退让性。

冷裂——对钢材材料合理控制含磷量,并在浇注后不要过早落砂。

工程材料与成型工艺基础习题及答案111页PPT

工程材料与成型工艺基础习题及答案111页PPT
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39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认识 的人, 决不会 坚韧勤 勉。
46、我们若已接受最坏的,就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特
工程材料与成型工艺基础习题及答案
36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。

工程材料与成型工艺基础习题答案

工程材料与成型工艺基础习题答案
15. 40Cr、40CrMo钢按化学成分分类,它们属于结构钢中的 合金钢,适宜制造主轴、连杆等零件。
16. GCr9、GCr15钢按化学成分分类,它们属于结构钢中的 合金钢题
1.材料的常用力学性能指标有那些?若某种材料的零件在使 用过程中突然发生断裂,是由于那些力学性能指标不足所造 成的?
7.细化金属材料的晶粒,可使金属的强度、硬度 提高,塑性、 韧性 提高 ;在生产中常用的细化晶粒的方法有增大过冷度、 变质处理、机械搅拌和振动;压力加工再结晶;热处理。
8.合金的晶体结构有固溶体和金属化合物,其中固溶体具有 良好的塑性,金属化合物具有高的硬度和脆性。
9.在铁碳合金的基本组织中,珠光体属于复相结构,它由铁 素体和渗碳体按一定比例组成,珠光体用符号P表示。
金属材料成形基础作业(2)
一、填空题 1.液态金属的充型能力主要取决于合金的流动性。流动 性不好的合金铸件易产生浇不足和冷隔、气孔、夹渣等 铸造缺陷。 2.影响液态合金流动性的主要因素有合金的化学成分、 合金的物理性质、合金的温度、不溶杂质和气体等。合 金的凝固温度范围越宽,其流动性越 差 。 3.任何一种液态金属注入铸型以后,从浇注温度冷却至 室温都要经历三个相互联系的收缩阶段,即 液态收缩 、 凝固收缩 和 固态收缩 。导致铸件产生缩孔和缩松的根 本原因是液态收缩和凝固收缩 ;导致铸件产生应力、变
图2-3 铸铁顶盖的两种设计方案
(1)方案a易于生产; (2)由于铸件的尺寸很大,壁厚较薄,属于大平面结构。铸 件上的大平面极易产生浇不足、夹砂、夹渣、气孔等缺陷, 图(a)的方案,一方面避免了上述不利因素,还因为具有了 一定的结构斜度,有利于造型。
8.分析图2-4所示零件分型方案的优缺点,并选择其中与零 件生产类型相适应的分型方案。

材料成型加工与工艺学习题解答

材料成型加工与工艺学习题解答

材料成型加工与工艺学习题解答Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】1.物料的混合有哪三种基本的运动形式聚合物成型时熔融物料的混合以哪一种运动形式为主为什么i.分子扩散ii.涡流扩散iii.体积扩散体积扩散为主, 因为他主要是指流体质点、液滴或固体粒子由系统的一个空间位置向另一空间位置的运动, 或两种或多种组分在相互占有的空间内发生运动,以期达到各组分的均布.对流混合通过两种机理发生, 一种体积对流,另一种层流对流混合, 前者通过塞流对物料进行体积重新排列, 而不需要物料连续变形, 这种重复的重新排列可以是无规的, 也可以是有序的. 在固体掺混机中混合式无规的, 而在静态混合机的混合则是有序的. 而层流对流混合是通过层流而使物料变形, 它发生在熔体之间的混合, 在固体粒子之间的混合不会发生层流混合.层流混合中, 物料要受到剪切、伸长(拉伸)和挤压(捏合).分子扩散主要在与低分子的混合.在浓度梯度驱使下,各组分自发地由浓度较大的区域迁移到浓度较小的区域从而达到各处组分均化的一种扩散形式。

分子扩散在气体和低粘度液体中占支配地位。

在固体与固体间,分子扩散作用是很小的。

在聚合物加工中,熔体与熔体间分子扩散极慢,无实际意义。

但若参与混合的组分之一是低分子物质,则分子扩散可能是一个重要因素。

涡流扩散主要会造成聚合物的黏度提高导致混合时施予聚合物的剪切力要上升, 容易导致聚合物降解.由系统内产生的紊流而实现的一种扩散形式。

在聚合物加工中粘度高,而且要实现紊流,熔体的速度必须很高,势必使熔体发生破裂,也会造成聚合物的降解,故很少发生涡旋扩散。

2.什么是”非分散混合”, 什么是”分散混合”, 两者各主要通过何种物料运动和混合操作来实现Page 154非分散均匀的定义在混合中仅增加粒子在混合物中空间分布均匀性而不减小尺寸的过程称为非分散均匀或简单混合。

材料成形工艺基础习题答案

材料成形工艺基础习题答案

1.金属材料的机械性能通常用哪几个指标衡量?答:强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳极限等。

2.何谓同素异晶转变,纯铁不同温度下的晶格变化如何?答:同素异晶转变:金属在固态下,随温度的改变由一种晶格转变为另一种晶格的现象称为同素异晶转变。

纯铁在1538。

C结晶为σ-Fe ,体心立方结构;温度降到1394。

C时,σ-Fe转变为γ-Fe,面心立方结构;降到912。

C时,γ-Fe转变为α-Fe,为体心立方结构3.从状态图看含碳0.4%、0.9%的碳钢在室温下由哪些组织构成?答:0.4%由铁素体(F)+珠光体(P)0.9%由二次渗碳体(Fe3CⅡ)+珠光体(P)4. 淬火的目的是什么?答:淬火的主要目的是使奥氏体化后的工年获得尽量多的马氏体(或下贝氏体组织),然后配以不同的温度回火获得各种需要的性能。

例如:提高钢件的机械性能,诸如硬度、耐磨性、弹性极限、疲劳强度等,改善某些特殊钢的物理或者化学性能,如增强磁钢的铁磁性,提高不锈钢的耐蚀性等。

5.某弹簧由优质碳素钢制造,应选用什么牌号的钢?应选用怎样的热处理工艺?答:含碳量在0.6%-0.9%之间,65、70、85、65Mn.65Mn淬火+中温回火6.从下列钢号中,估计出其主要元素大致含量20 45 T10 16Mn 40Cr答:0.2%C 、0.45%C、1.0%C,Mn≤0.4%,Si≤0.35、0.16%C,Mn1.2%-1.6% 、0.4%C,0.8-1.1%Cr7.简述铸造成型的实质及优缺点。

答:铸造成型的实质是:利用金属的流动性,逐步冷却凝固成型的工艺过程。

优点:1.工艺灵活生大,2.成本较低,3.可以铸出外形复杂的毛坯缺点:1.组织性能差,2机械性能较低,3.难以精确控制,铸件质量不够稳定4.劳动条件太差,劳动强度太大。

8.合金流动性取决于哪些因素?合金流动性不好对铸件品质有何影响?答:合金流动性取决于 1.合金的化学成分 2.浇注温度 3.浇注压力 4.铸型的导热能力5.铸型的阻力合金流动性不好:产生浇不到、冷隔等缺陷,也是引起铸件气孔、夹渣和缩孔缺陷的间接原因。

材料成型复习题与答案2

材料成型复习题与答案2
3.若砂芯安放不牢固或定位不准确,则产生偏芯;若砂芯排气不畅,则易产生气孔;若砂芯阻碍铸件收缩,则减少铸件的机械应力和热裂倾向。(×)
4.制定铸造工艺图时,选择浇注位置的主要目的是保证铸件的质量,而选择分型面的主要目的是在是保证铸件的质量的前提下简化造型工艺。(O)
5.浇注位置选择的原则之一是将铸件的大平面朝下,主要目的是防止产生缩孔缺陷。 (×)
坯料直径:φ100选择原因:局部镦粗时保证高径比<2.5
图7-3
4.如图7-5所示,通常碳钢采用平砧拔长,高合金钢采用V型砧拔长,试分析砧型对钢的变形有何影响?
V型砧使压应力数目增多,提高金属的可锻性,适合于拔长塑性较差的高合金钢。
图7-5
5.如图7-6所示支座零件,采用自由锻制坯,试修改零件结构设计不合理之处。
D.局部镦粗→拔长φ100→拔长φ60→切断。图7-1
7-3应用题
1.试分析如图7-2所示的几种镦粗缺陷产生的原因(设坯料加热均匀)。
双腰鼓形 镦弯 镦歪
锻锤吨位小, 高径比过大(>2.5), 端面不平行与轴线不垂直
(a)(b)(c)
图7-2
2.如图7-3所示的整体活塞采用自由锻制坯。试在右侧双点划线绘制的零件轮廓图上定性绘出锻件图,选择合理的坯料直径(现有圆钢直径有:φ120、φ110、φ100、φ90、φ80、φ70),并说明理由,拟定锻造基本工序,在表7-1中画出工序简图。
4-2 选择题
1.如图4-1所示的零件采用砂型铸造生产毛坯。与图中所示的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分型方案相适应的造型方法分别为(C)、(D)、(B)、(B)。其中较合理的分型方案是(Ⅳ)。
A. 整模造型;B.分模造型;C.活块造型;D.挖砂造型;E.三箱造型。
图4-1

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《材料成形技术基础》考试样题(本卷共10页)注:答案一律写在答题页中规定位置上,写在其它处无效。

一、判断题(16分,每空0.5分。

正确的画“O”,错误的画“×”)1.过热度相同时,结晶温度范围大的合金比结晶温度范围小的合金流动性好。

这是因为在结晶时,结晶温度范围大的合金中,尚未结晶的液态合金还有一定的流动能力。

F2.采用顺序凝固原则,可以防止铸件产生缩孔缺陷,但它也增加了造型的复杂程度,并耗费许多合金液体,同时增大了铸件产生变形、裂纹的倾向。

T3.缩孔和缩松都是铸件的缺陷,在生产中消除缩孔要比消除缩松容易。

T4.铸件铸造后产生弯曲变形,其原因是铸件的壁厚不均匀,铸件在整个收缩过程中,铸件各部分冷却速度不一致,收缩不一致,形成较大的热应力所至。

T5.影响铸件凝固方式的主要因素是合金的化学成分和铸件的冷却速度。

F6.制定铸造工艺图时,铸件的重要表面应朝下或侧立,同时加工余量应大于其它表面。

T7.铸造应力包括热应力和机械应力,铸造应力使铸件厚壁或心部受拉应力,薄壁或表层受压应力。

铸件壁厚差越大,铸造应力也越大。

F8.为了防止铸钢件产生裂纹,设计零件的结构时,尽量使壁厚均匀;在合金的化学成分上要严格限制硫和磷的含量。

T 9.用压力铸造方法可以生产复杂的薄壁铸件,同时铸件质量也很好。

要进一步提高铸件的机械性能,可以通过热处理的方法解决。

F10.铸件大平面在浇注时应朝下放置,这样可以保证大平面的质量,防止夹砂等缺陷。

T11.自由锻的工序分为辅助工序、基本工序和修整工序,实际生产中,最常用的自由锻基本工序是镦粗、拔长、冲孔和轧制等。

T12.制定铸造工艺图时,选择浇注位置的主要目的是保证铸件的质量,而选择分型面的主要目的是简化造型工艺。

T13.把低碳钢加热到1200℃时进行锻造,冷却后锻件内部晶粒将沿变形最大的方向被拉长并产生碎晶。

如将该锻件进行再结晶退火,便可获得细晶组织。

T14.纤维组织使金属的机械性能具有方向性。

(完整版)高分子材料成型加工课后习题答案

(完整版)高分子材料成型加工课后习题答案

1、什么是“非分散混合”,什么是“分散混合”,两者各主要通过何种物料运动和混合操作来实现?答:①非分散混合在混合中仅增加离子在混合物中空间分布均匀性而不减小粒子初始尺寸的过程称为非分散混合或简单混合。

这种混合的运动基本形式是通过对流来实现的,可以通过包括塞形流动和不需要物料连续变形的简单体积排列和置换来达到。

②分散混合是指在混合过程中发生粒子尺寸减小到极限值,同时增加相界面和提高混合物组分均匀性的混合过程。

分散混合主要是靠剪切应力和拉伸应力作用实现的。

分散混合的目的是把少数组分的固体颗粒和液相滴分散开来,成为最终粒子或允许的更小颗粒或滴,并均匀地分散到多组分中,这就涉及少组分在变形粘性流体中的破裂为题,这是靠强迫混合物通过窄间隙而形成的高剪切区来完成的。

2、在热固性塑料模压成型中,提高压力应相应地降低还是升高模压压力才对模压成型工艺有利?为什么?答:在一定温度范围内,模温升高,物料流动性提高,模压压力可降低,但模温提高也会使塑料的交联反应速率加速,从而导致熔融物料的粘度迅速增高,反而需要更高的模压压力。

3、热固性塑料模压成型中物料的预热温度对模压压力有何影响?为什么?答:对塑料进行预热可以提高流动性,降低模压压力,但如果预热温度过高或预热时间过长会使塑料在预热过程中有部分固化,会抵消预热增大流动性效果,模压是需更高的压力来保证物料充满型腔。

1、什么是聚合物的结晶取向?它们有何不同?研究结晶和取向对高分子材料加工有何实际影响?答:结晶是聚合物分子在三维空间呈周期性重复排列的过程,而取向是取向单元在外力作用下择优排列的过程,取向单元可以是:基团、链段、分子链、晶粒、晶片或变形的球晶等。

结晶是材料自身的性质,只发生在分子、原子、离子这些基础的单元上,取向的产生是外力作用的结果,取向单元也更多样。

结晶可以影响材料的拉伸强度、弹性模量、冲击强度、耐热性、耐候性、吸水性、透明性、透气性、成型收缩性等物性。

取向后的聚合物,在取向方向和垂直于取向方向上性能差异特别显著。

《材料成型工艺基础》部分习题答案

《材料成型工艺基础》部分习题答案

《材料成型工艺基础》部分习题答案《材料成型工艺基础》部分习题答案「篇一」答:高速钢刀具磨损的主要原因是切削时,切削、工件材料中含有的一些硬度极高的微小硬质点及积屑瘤碎片和锻、铸件表面残留的夹砂在刀具表面刻划出沟纹硬质合金刀具磨损的主要原因是磨粒磨损、粘接磨损、扩散磨损、氧化磨损。

异同点:除磨粒磨损外,粘接磨损、扩散磨损、氧化磨损与温度有关原因:在不同切削速度下引起刀具磨损的原因及剧烈程度不同42道具破损与磨损的原因有何本质区别?答:刀具的破损实际上就是刀具的非正常磨损。

破损与磨损的本质区别在于,磨损是不可避免的,而且磨损是刀具缓慢失效的过程,而刀具的破损在生产中是可以避免的,而且破损会使刀具迅速失效7试述铸钢的铸造性能及铸造工艺特点。

答:铸钢的强度高。

具有优良的'塑性,适合制造承受大能量冲击符合下高强度、高韧性的铸件。

工艺特点:a.铸钢用砂应具有高的耐火度、良好的透气性和退让性、低的发气量等b.安放冒口和冷铁c.在两壁交接处设防裂肋,以防止铸钢件部分产生裂纹d.铸钢件的热处理23电弧的三个区是哪三个区?每个区的电现象怎样?由此导致的温度分布有何特点?答:阴极区、阳极区、弧柱区阴极区,阴极材料发射电子的强度与其待女子的逸出功有关,阴极温度下降阳极区,阳极区接受有弧柱来的电子留和向弧柱提供正离子流。

阳极温度升高弧柱区,中性的气体原子和分子受到电场的作用产生激励或电离。

弧柱具有较高的温度37什么是逆铣?什么是顺铣?各有什么特点?答:切削部分刀齿的旋转方向与工件进给方向相反叫逆铣切削部分刀齿旋转方向与工件进给方向相同叫顺铣特点:逆铣刀齿刚接触工件时不能切入工件、只在加工表面挤压滑行、降压表面质量。

加剧刀具磨损;顺铣可提高铣刀耐用度和加工表面质量、铣削力始终压向工作台43简述磨削的特点答:a磨削加工的精度高,表面粗糙度值小b磨削的径向磨削力大,且作用在工艺系统刚性较差的方向c磨削温度高d砂轮有自锐作用e磨削除可以加工铸铁、碳钢、合金钢等一般结构材料外,还能加工一般刀具难以切削的高硬度材料,但不宜加工塑性较大的有色金属f磨削加工的工艺范围广,还常用于各种刀具的刃磨g 磨削在切削加工中的比重日益增加。

材料加工成型 课后习题答案

材料加工成型  课后习题答案

习题参考答案《材料成形》部分第1章铸造填空题:1、熔模铸造;压力铸造;金属型铸造;陶瓷型铸造;消失模铸造;2、缩孔;缩松;3、铸造性能;工艺;4、收缩;如缩孔、缩松、变形、开裂;5、模样;6、热应力;收缩应力;7、拉;压;8、液态收缩;凝固收缩;固态收缩;9、充型能力;充型能力;10、向下;向上;补缩;单项选择题:1、①2、③3、②4、②5、①多项选择题:1、②、③、⑤2、③、3、①、②、⑤4、①、③结构改错题:1、答:不合理。

大平面应朝下,如下图所示。

2、答:(a):分型面应为简单平面,使造型工艺大大简化;(b):防止缩孔产生,壁厚应尽量均匀3、答:(a)图A-A截面改为加强筋型。

(b)图上表面改掉不必要的外凸缘结构,使三箱造型变为二箱造型,简化铸造工艺。

(c)图将厚大的截面处改成壁厚均匀的结构,避免热节处易产生的缩孔、缩松等缺陷;另外,避免壁厚不均易产生应力变形甚至产生裂纹等缺陷。

4、答:(a)铸件的结构应尽量避免过大的水平壁。

浇注时铸件朝上的水平面易产生气孔、砂眼、夹渣等缺陷。

将图中过的大水平面改为倾斜的表面。

(b)凸台和筋的设计应便于造型和起模。

图中的凸台必须用活块或外砂芯才能取出模样。

改后图形为:5、答:(a)图的两个斜凸台在造型时影响起模,需采用活快。

因此,应设计成向上的直凸台,简化造型工艺,减低成本、提高生产效率。

(b)图原设计需用两个型芯,其中的型芯1为悬臂型芯、下芯时必须使用芯撑,型芯的固定、排气和清理都比较困难。

将两个连通成一体,则便于造型时型芯的稳固支撑、安放、排气和铸造后的清理方便。

简答题: 1、答: 起始阶段两杆处于塑性阶段,冷却到t 1-t 2阶段后,细杆进入弹性状态而粗干仍处于塑性,导致在横杆的作用下将对粗干产生压应力,细杆受到拉应力。

这时粗杆将产生压塑变形,使粗细两杆收缩趋于一致,应力将消失。

继续冷却T2-T3,此时两杆均进入弹性状态,粗杆温度高,产生较大收缩,而细杆温度低,收缩以几乎停止。

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。

材料成型与工艺课后答案 1-3,1-4

材料成型与工艺课后答案  1-3,1-4

铸造工艺图:铸造工艺图是利用各种工 艺符号,把制造模样和铸型所需的资料, 直接绘在零件图上的图样。
它是制造模样和铸型,进行生产准备和铸件检验的依 据——基本工艺文件 收缩余量
工 浇注位置 艺 方 分型面的选择 案
工 加工余量 艺 参 起模斜度 数 铸造圆角 型芯及芯头
浇 组成及作用 注 常见类型 系 统 冒口
2)铸件的大平面应朝下,减少辐射,防开裂夹渣。
3)面积较大的薄壁部分应置于铸型下部或垂直、 倾斜位置。防止产生浇不足、冷隔。
4)易形成缩孔的铸件,较厚部分置于上部或 侧面。考虑安放冒口利于补缩。
5) 应尽量减少型芯的数量。
6)要便于安放型芯、固定和排气。
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浇注位置
较大的铸件,宜将内浇道
从铸件薄壁处引入,以利 铸件同时凝固,减少铸件 的内应力、变形,防止裂 纹产生。
二、浇注位置的选择-六点注意
浇注位置:浇注时铸件在铸型中所处的空间位置;浇 注位置对铸件质量及铸造工艺都有很大影响。选择时应考 虑如下原则:
选择原则:
1)铸件的重要加工面和受力面应朝下或位于侧面, 避免砂眼气孔和夹渣。
1)冒口就近设在铸件热节的上方或侧旁; 2) 冒口尽量设在铸件最高、最厚的部位,对低处的热节增设补 贴或使用冷铁。 3)冒口不应设在铸件重要的、受力大的部位,以防晶粒粗大降 低力学性能。 4)冒口位置不要选在铸造应力集中处,应注意减轻对铸件的收 缩阻碍,以免引起裂纹。 5)尽量用一个冒口同时补缩几个热节或铸件 6)冒口布置在加工面上,可借加工精整铸件表面,零件外观质 量好。 7)对不同高度上的多个冒口,应用冷铁使各个冒口的补缩范围 相隔开
起模斜度的大小根据立壁的高度、造型方法和模样材料来 确定:立壁愈高,斜度愈小;外壁斜度比内壁小;机器造型 的一般比手工造型的小;金属模斜度比木模小。具体数据可 查有关手册。一般外壁为3º ~ 15°,内壁为3°~10°。
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习题解答:第一章1.分别定义“高分子材料”和“塑料”。

高分子材料以高分子化合物为基础的材料。

塑料塑料根据加热后的情况又可分为热塑性塑料和热固性塑料。

加热后软化,形成高分子熔体的塑料成为热塑性塑料。

主要的热塑性塑料有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP )、聚苯乙烯(PS )、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,俗称有机玻璃)、聚氯乙烯(PVC)、尼龙(Nylon)、聚碳酸酯(PC)、聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(特富龙, PTFE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET,PETE )。

加热后固化,形成交联的不熔结构的塑料称为热固性塑料。

常见的有环氧树脂, 酚醛塑料,聚酰亚胺,三聚氰氨甲醛树脂等。

塑料的加工方法包括注射,挤出,膜压,热压,吹塑等等。

2.高分子材料成型加工的定义与实质.研究聚合物加工成型的原理与工艺. 材料是科学与工业技术发展的基础。

加工过程中高分子表现出形状、结构、和性质等方面的变化。

形状转变往往是为满足使用的最起码要求而进行的;材料的结构转变包括高分子的组成、组成方式、材料宏观与微观结构的变化等;高分子结晶和取向也引起材料聚集态变化,这种转变主要是为了满足对成品内在质量的要求而进行的,一般通过配方设计、材料的混合、采用不同加工方法和成型条件来实现。

加工过程中材料结构的转变有些是材料本身固有的,亦或是有意进行的;有些则是不正常的加工方法或加工条件引起的。

大多数情况下,高分子的加工通常包括两个过程:首先使原材料产生变形或流动,并取得所需要的形状,然后设法保持取得的形状。

高分子加工与成型通常有以下形式:高分子熔体的加工、类橡胶状聚合物的加工、高分子液体的加工、低分子聚合物或预聚物的加工、高分子悬浮体的加工以及高分子的机械加工。

3.高分子材料工程特征的含义介绍高分子材料、成型加工工艺、材料及制品性能三者的关系,强调成型加工对制品性能的重要性,即高分子材料制品的性能即与材料本身的性质有关,又很大程度上受成型加工过程所产生的附加性质的影响。

这就是本课程的主题思想-高分子材料的工程特征。

第二章部分1.分别区分”通用塑料”和”工程塑料”,”热塑性塑料”和”热固性塑料”,”简单组分高分子材料”和”复杂组分高分子材料”,并请2~3例.根据塑料的用途不同分为通用塑料和工程塑料通用塑料是指产量大,价格低,应用范围广的塑料,主要包括聚烯烃,聚氯乙烯,聚苯乙烯,酚醛塑料和氨基塑料五大品种.人们日常生活中使用的许多制品都是由这些通用塑料制成.工程塑料是只拉伸强度大于50MPa,冲击强度大于6kJ/m2,长期耐热温度超过100℃的刚性好,蠕变小.自润滑,电绝缘,耐腐蚀等,等可作为工程结构材料和代替金属制造机器零部件等的塑料.例如聚酰胺,聚碳酸酯,聚甲醛,ABS树脂,聚四氟乙烯,聚酯,聚砜,聚酰亚胺等.工程塑料具有密度小,化学稳定性高,机械性能良好,电绝缘性优越,加工成型容易等特点,广泛应用于汽车,电器,化工,机械,仪器,仪表等工业,也应用于宇宙航行,火箭,导弹等方面.根据受热后发生的形态变化,可将高分子化合物分为热塑性塑料和热固性塑料两大类。

热塑性塑料在受热后会从固体状态逐步转变为流动状态。

这种转变理论上可重复无穷多次。

或者说,热塑性高分子是可以再生的。

聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯和涤纶树脂等均为热塑性塑料。

热固性塑料在受热后先转变为流动状态,进一步加热则转变为固体状态。

这种转变是不可逆的。

换言之,热固性高分子是不可再生的。

能通过加入固化剂使流体状转变为固体状的高分子,也称为热固性高分子。

典型的热固性塑料如:酚醛树脂、环氧树脂、氨基树脂、不饱和聚酯、聚氨酯、硫化橡胶等。

由一种单体聚合而成的聚合物称为均聚物或简单组分高分子材料。

聚合物也可由两种或两种以上的单体共同聚合而成。

如PE,PP, PC等由两种或两种以上单体聚合而成的聚合物称为共聚物或复杂组分高分子材料。

根据各种单体单元在分子链中的排列状况,可将共聚物分为无规共聚物、交替共聚物、嵌段共聚物、接枝共聚物等。

通过普通的聚合方法,只能得到无规共聚物和交替共聚物,嵌段共聚物和接枝共聚物必须通过特殊方法制备。

共聚是高分子化合物改性的重要方法之一。

如ABS,PA6/滑石粉等.2.什么是聚合物的结晶和取向?它们有何不同?研究结晶和取向对高分子材料加工有何实际意义?结晶聚合物结晶过程与小分子化合物相似,要经历晶核形成和晶粒生长两过程。

温度高于熔点Tm,高分子处于熔融状态,晶核不易形成;低于Tg,高分子链运动困难,难以进行规整排列,晶核也不能生成,晶粒难以生长。

高分子形成结晶的能力要比大分子弱得多。

相当大的一部分高分子是不结晶或很难结晶的。

能结晶的称为结晶性高分子,不能结晶的称为非结晶性高分子。

要注意结晶性高分子与结晶高分子的区别,例如聚对苯二甲酸乙二醇酯是结晶性高分子,但如果没有适当的结晶条件例如从熔体骤冷,得到的是非晶态,此时不能称为结晶高分子。

也就是说结晶能力除了高分子的结构因素外还有温度等外界因素。

结晶形态主要有球晶、单晶、伸直链晶片、纤维状晶、串晶、树枝晶等。

球晶是其中最常见的一种形态。

取向p38 高分子和它的链段本身具有较大的长度,因此在空间上必然指向一定的方向。

当高分子链段在空间随机取向时,由概率论可知,此时分子或分子链段指向各个方向的几率是相同的。

在宏观上,高分子的这种取向方式使高分子聚合物在各个方向上呈现相同的品质,即各向同性性质。

高分子链段也可能沿某些方向规整地周期性排列,从而形成高分子晶体。

在一些条件下,如外力,流动等,相当数量的高分子链段会平行指向同一方向,由此形成的高分子聚集态结构被称作取向态结构。

高分子链段平行地向同一方向排列的现象叫做高分子聚合物的取向。

3.请说出晶态与非晶态聚合物的熔融加工温度范围,并讨论两者作为材料的耐热性好坏.玻璃态高分子不宜进行引起大变形的加工,表现为坚硬的固体,但可通过车、铣、削、刨等进行加工。

在玻璃化温度Tg以下的某一温度,材料受力容易发生断裂破坏,这一温度称为脆化温度,它是材料使用的下限温度。

在Tg以上的高弹态,高分子的模量减少很多,形变能力显著加大。

在Tg-Tf温度区靠近Tf,由于高分子的粘性很大,可进行某些材料的真空成型、压力成型、压延和弯曲成型等。

把制品温度迅速冷却到Tg以下温度是这类加工过程的关键。

Tg是选择合理应用材料的重要参数,同时也是大多数高分子加工的最低温度。

在Tf以上,高分子化合物转变为粘流态,通常又将这种液体状态的高分子称为熔体。

材料在Tf以上不高的温度范围表现出类橡胶流动行为。

这一转变区域通常用来进行压延成型、某些挤出成型和吹塑成型等。

比Tf更高的温度使分子热运动大大激化,材料模量降到最低值,这时高分子熔体形变的特点是不大的外力就能引起宏观流动,这时形变中主要是不可逆的粘性变形,冷却高分子就能将形变永久保持下来,这一温度范围常用来进行熔融纺丝、注射、挤出、吹塑和贴合等加工。

过高的温度将使高分子的粘度大大降低,不适当的增大流动性容易引起溢料、形状扭曲、毛丝断裂等现象。

温度高到分解温度Td附近还会引起高分子化合物的分解,以致降低产品物理机械性能或引起外观不良。

高分子在加工过程中常受到挤压作用,可挤压性是指高分子化合物通过挤压作用变形时获得形状和保持形状的能力。

在挤压过程中,高分子熔体主要受到剪切作用,故可挤压性主要取决于熔体的剪切粘度和拉伸粘度。

大多数高分子化合物熔体的粘度随剪切力或剪切速率增大而降低。

如果挤压过程材料的粘度很低,虽然材料有良好的流动性,但保持形状的能力较差;相反,熔体的剪切粘度很高时则会造成流动和成型的困难。

材料的挤压性质还与加工设备的结构有关。

挤压过程高分子熔体的流动速率随压力增大而增加,通过流动速率的测量可决定加工时所需要的压力和设备的几何尺寸。

材料的挤压性质与高分子的流变性,熔融指数和流变速率密切有关。

5.什么是结晶度?结晶度的大小对聚合物性能有哪些影响?聚合物即使结晶,也不是分子链的所有结构单元都参与结晶,总有一部分高分子链或链的一部分处于非晶态,即在通常条件下所获得的结晶性聚合物并不是100%的完全结晶的,即分子链的结晶多少称为结晶度。

结晶性不同,性能也不一样,随结晶度提高,密度、熔点、拉伸强度、硬度增强,但拉伸率、冲击韧性下降。

6.何谓聚合物的二次结晶和后结晶?二次结晶:是指一次结晶后,在一下残留的非结晶区和结晶不完整的部分区域内,继续结晶并逐步完善的过程。

后结晶:是指聚合物加工过程中一部分来不及结晶的区域,在成型后继续结晶的过程。

7.聚合物在成型加工过程中为何么会发生取向?成型时的取向产生的原因及形式有哪几种?取向对高分子材料制品的性能有何影响?P38主要受到剪切與拉伸力的影響. 聚合物成型中的取向一、聚合物的取向机理聚合物分子和某些纤维状填料,由于结构上悬殊的不对称性,在成型过程中受到剪切流动或受力拉伸时不可避免地沿受力方向作平行排列,称为取向作用。

取向态与结晶态都与大分子的有序性有关,但它们的有序程度不同,取向是一维或二维有序,而结晶则是三维有序。

取向有单轴取向和双轴取向之分。

聚合物大分子的取向(包括流动取向和拉伸取向)有链段取向和分子链取向两种类型。

链段取向可以通过单键的内旋转造成的链段运动来完成,在高弹态就可进行;而整个大分子链的取向需要大分子各链段的协同运动才能实现,只有在粘流态才能进行。

取向过程是链段运动的过程,必须克服聚合物内部的粘滞阻力,链段与大分子链两种运动单元所受的阻力大小不同,因而取向过程的速度也不同。

在外力作用下最早发生的是链段的取向,进一步才发展成为大分子链的取向。

取向过程是大分子链或链段的有序化过程,而热运动却是使大分子趋向紊乱无序,即解取向过程。

取向需靠外力场的作用才得以实现,而解取向却是一个自发过程。

取向态在热力学卜是一种非平衡态,一旦除去外力,链段或分子链便自发解取向而恢复原状。

因此,欲获得取向材料,必须在取向后迅速降温到玻璃化温度以下,将分子链或链段的运动冻结起来。

当然,这种冻结属于热力学非平衡态,只有相对的稳定性,时间拉长、特别是温度升高或聚合物被溶剂溶胀时,仍然要发生解取向。

对结晶聚合物来说,除了非晶区可能发生分子链或链段的取向外的取向。

二、流动取向和拉伸取向取向过程可分为两种,一是大分子链、链段和纤维填料在剪切流动过程中沿流动方向的流动取向,另一种是分子链、链段、晶片、晶带等结构单元在拉伸应力作用下沿受力方向的拉伸取向。

1、流动取向流动取向是伴随聚合物熔体或浓溶液的流动而产生的,无论哪种成型方法,影响取向的外界因素以及因取向在制品中造成的后果基本上是一致的。

图1-12所示的是注射模塑长方形制品采用双折射法实测的取向分布规律;在矩形试样的纵向,取向程度从浇口起顺着料流方向逐渐升高,达最大点(靠近浇口一边)后又逐渐减小;在矩形试样的横向,取向程度由中心向四周递增,但取向最大处不是模壁的表层而是介于中心与表层的次表层。

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