设计材料分类与特性

合集下载

空间设计肌理知识点总结

空间设计肌理知识点总结

空间设计肌理知识点总结一、空间设计概述空间设计是以人为本,以空间为载体,通过建筑、室内装饰、景观设计等手段,创造出适宜人们生活、工作和休闲的环境。

在空间设计中,肌理是一个很重要的概念,它涉及到材料的质地、纹理、表面处理等方面,对空间的视觉和触觉效果有着重要的影响。

二、肌理的概念肌理是指材料的质地、纹理和表面处理的特征,包括光滑、粗糙、光泽、哑光、有机、无机等不同的特性。

通过不同的肌理的运用,可以在空间设计中创造出丰富多样的触感和视觉效果,为空间增添质感和趣味性。

三、肌理的分类1. 根据材料的特性分- 有机材料的肌理:如木材、纺织品、天然石材等,具有自然的纹理和质感。

- 无机材料的肌理:如金属、玻璃、瓷砖等,具有更加坚硬和冷静的质感。

2. 根据表面处理的方式分- 光滑肌理:表面平整、光亮,具有一定的反射性,能够反射出周围的环境。

- 粗糙肌理:表面粗糙、不规则,具有一定的凹凸感,给人一种朴实和质朴的感觉。

- 光泽肌理:表面处理后具有高光泽度,如玻璃、金属等,能够产生闪耀的反射效果。

- 哑光肌理:表面处理后呈现出哑光的效果,不具有明亮的光泽感,显得更加柔和和厚重。

3. 根据使用的场景和需求分- 视觉肌理:通过视觉感知产生的效果,如不同材料的颜色、纹理等,给人一种视觉上的观感。

- 触觉肌理:通过触觉感知产生的效果,如不同材料的质地、温度、硬度等,给人一种触觉上的触感。

四、肌理在空间设计中的应用1. 墙面肌理墙面是空间设计中的重要部分,通过不同的肌理处理,可以使墙面呈现出不同的效果。

在室内装饰中,常见的墙面肌理包括粉刷、涂料、壁纸、石材、玻璃等不同的处理方式,用来表现出不同的质感和氛围。

地面是人们活动的场所,通过不同的地面肌理处理,可以为空间营造出不同的氛围和风格。

常见的地面肌理包括木地板、瓷砖、地毯、石材等,它们的不同质地和纹理可以为空间增添丰富的层次感和趣味性。

3. 家具肌理家具是空间设计中的重要元素,它们的肌理特性直接影响到空间的整体效果。

高中通用技术第四章-材料、工具、工艺、模型制作

高中通用技术第四章-材料、工具、工艺、模型制作
普通高中课程标准试验教科书
通用技术-必修1
第四章 展现设计成果
4.1 材料 4.2 工具与设备 4.3 工艺常识
4.4 原型与模型制作
4.1 材料
一、材料的分类
1.天然材料 天然材料是指取材于大自然且保持着原本特 质的材料,如木材、黏土、石材等。
4.1 材料
2.合成材料 合成材料又称人造材料,是人为把不同物质经化学 方法或聚合作用而成的材料,其特质与原料不同,如塑 料、玻璃、钢铁等。
4.2工具与设备
(2)錾子。錾子用碳素工具钢锻成,其切削部分磨成刀 刃形状,并经过热处理使其达到较高的硬度。有扁錾、 尖錾和油槽錾三种:①扁錾主要用于錾削平面,去除毛 刺和分割板料等;②尖錾主要用于錾削沟槽及分割曲线 形板料;③油槽錾主要用于錾削平面或曲面上的油槽。
4.2工具与设备
3.锉刀及其使用 (1)锉刀结构有锉身和锉柄两部分组成,各部位名称 如下图: (2)锉刀的种类。锉刀按其用途不同,可分为普通钳 工锉、整形锉和异形锉三类。
4.2工具与设备
4.攻丝工具及其使用 手工攻丝常用的工具有手用丝锥和攻丝绞手。
4.2工具与设备
手用丝锥。手用丝锥是加工内螺纹的工具,用 碳素工具钢或合金工具钢制成,有普通丝纹锥、圆柱 管螺纹丝锥和圆锥管螺纹丝锥。丝锥表面有开槽的外 螺纹,由工作部分和柄部所组成。工作部分又由切削 部分和校正部分组成。切削部分呈圆锥形,有锋利的 切削刃,切削负荷由多个切削刃分担,校正部分有完 整的牙形,主要是用于修光和校正切削部分已切出的 螺纹,具有导向作用。柄部为圆柱形,末端为方榫, 供夹持并传递扭矩。
4.2工具与设备
凿子: 凿子有平凿和 圆凿等,主要用于 凿削榫眼或其他局 部形状的铲削。凿 榫眼的平凿按宽窄 不同分为多种规格, 一般按凿眼宽度需 要来选用合适规格 的凿子。

机械设计常用材料及特性简介

机械设计常用材料及特性简介
锈钢等
结构钢是指符合特定强度和可成形性等级的钢。可成形性以抗拉试验中断后伸长率表示 。结构钢一般用于承载等用途,在这些用途中钢的强度是一个重要设计标准
模具钢大致可分为:冷轧模具钢、热轧模具钢和塑料模具钢三类,用于锻造、冲压、切 型、压铸等。由于各种模具用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢,按其所制造模 具的工作条件,应具有高的硬度、强度、耐磨性,足够的韧性,以及高的淬透性、淬硬 性和其他工艺性能。由于这类用途不同,工作条件复杂,因此对模具用钢的性能要求也
SUS410为马氏体不锈钢,淬透性好它具有较高的硬度,韧性,较好的耐腐性, 热强性和冷变形性能,减震性也很好。要求高温或低温回火,但应避免在370560℃之间进行回火处理 SUS420钢材高韧性,高硬度空冷淬硬高铬工具钢,比SKD钢材的硬度及韧性 好,高镜面、高耐蚀。热处理尺寸变化小,SUS420宜线割加工。 高硬度和较好的耐磨性能,在打磨时,它的缺点是粘性比较大,而且升温很 快,但它比任何碳钢都更容易打磨,用手锯切料也容易得多。440C的退火温度 很低,硬度通常达到HRC56-58,耐蚀性和韧性都很强,现更广泛应用于手制刀 及优质厂制刀具
不同
弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性,而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢 的弹性取决于其弹性变形的能力,即在规定的范围之内,弹性变形的能力使其承受一定 的载荷,在载荷去除之后不出现永久变形。弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能 (特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松 弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。 为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的 表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸

布料的种类及特性

布料的种类及特性

布料是装饰材料中常用的材料。

布料的种类(分类)包括有化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等各式布料。

布料在装饰陈列中起到了相当的作用,常常是整个销售空间中不可忽视的主要力量。

大量运用布料进行墙面面饰、隔断、以及背景处理,同样可以形成良好的商业空间展示风格。

1、棉布是各类棉纺织品的总称。

它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。

它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。

它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。

2、麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。

一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。

它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。

它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。

3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。

与棉布一样,它的品种很多,个性各异。

它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。

它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。

它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。

4、呢绒又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。

它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。

它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。

它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。

5、皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。

它多用以制作时装、冬装。

又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。

二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。

它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。

它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。

6、化纤是化学纤维的简称。

它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。

通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。

它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。

它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。

建筑工程技术专业建筑材料与结构课程的优秀教案范本

建筑工程技术专业建筑材料与结构课程的优秀教案范本

建筑工程技术专业建筑材料与结构课程的优秀教案范本一、课程简介建筑材料与结构是建筑工程技术专业中的重要课程之一,它涉及到建筑材料的种类、性能与应用,以及建筑结构的设计与施工等内容。

本课程旨在帮助学生全面了解建筑材料与结构的相关知识,培养学生的设计与实践能力。

二、教学目标1. 熟悉常见的建筑材料,了解其特性、优缺点和适用范围;2. 掌握建筑结构的基本原理和设计方法;3. 学习使用专业软件进行建筑结构设计的实践操作;4. 培养学生的团队合作能力和问题解决能力。

三、教学内容1. 建筑材料分类及特性a. 金属材料:钢材、铝材等;b. 无机非金属材料:混凝土、砖石材料等;c. 有机高分子材料:塑料、纤维等;d. 新型建筑材料:复合材料、保温材料等。

2. 建筑结构基本原理a. 结构力学基本概念;b. 结构荷载与分析;c. 结构稳定性分析;d. 结构设计原则与方法。

3. 建筑结构设计与实践a. 建筑结构设计的基本步骤;b. 建筑结构设计软件的使用;c. 建筑结构模型制作与分析;d. 结构施工与安全管理。

四、教学方法1. 理论授课:通过讲解建筑材料和结构的基本概念、原理和设计方法,使学生对知识有清晰的认识。

2. 实践操作:使用专业软件进行建筑结构设计和模拟实验,帮助学生巩固理论知识并提高实际操作能力。

3. 课堂讨论:组织学生进行小组讨论,共同解决建筑材料与结构设计中的实际问题,培养学生的团队合作与解决问题的能力。

4. 案例分析:通过实际建筑工程案例的分析,展示建筑材料与结构的运用和设计思路,激发学生的学习兴趣。

五、考核方式1. 平时表现:包括课堂参与、作业完成情况和实践操作表现等。

2. 课程论文:要求学生撰写一份建筑材料与结构相关的论文,检验学生对所学知识的理解与应用能力。

3. 设计项目:组织学生进行建筑结构设计项目,通过设计报告与答辩评价学生的设计能力和团队合作能力。

六、教学资源1. 教材:《建筑材料与结构》(教育出版社,作者:XXX);2. 课件:结合教材内容编制的电子课件,供学生复习和预习使用;3. 实验设备:配备相应的实验仪器和软件,为学生提供实践操作的平台。

(完整版)塑料材料的分类及性能性能大全

(完整版)塑料材料的分类及性能性能大全

材料篇
ABS
中文名
称:丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物英文名称:Acrylonitrile-butadiene-styrene俗名:
材料篇
高冲聚苯乙烯(HIPS)
中文名称:高抗冲聚苯乙烯英文名称:High impact polystyrene俗名:不碎硬胶
材料篇
聚丙烯(PP )
中文名称:聚丙烯英文名称:Polypropylene Resin 名:百折胶
材料篇
聚苯乙烯(PS)
中文名称:聚苯乙烯英文名称:polystyrene俗名:硬胶
材料篇
聚碳酸酯(PC)
中文名称:聚碳酸酯英文名称:Polycarbonate 俗名:防弹胶
材料篇
聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
中文名称:聚甲基丙烯酸甲酯英文名称:Polymethyl Methacrylate 俗名:有机玻璃
材料篇
聚乙烯(PE)
中文名称:聚乙烯英文名称:Polyethylene俗名:花胶
材料篇
苯乙烯-丙烯腈共聚物(SAN)
中文名称:苯乙烯-丙烯腈共聚物英文名称:Acrylonitrile-styrene resin俗名:透明大力胶
材料篇
聚酰胺(PA)
材料篇
聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯
乙烯共聚物和混合物
中文名称: 聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物
英文名称:
PC/ABS 俗 名:
材料篇
聚甲醛(POM )
中文名称: 聚甲醛 英文名称:
Polyacetal 俗 名: 赛钢。

设计材料与加工工艺

设计材料与加工工艺

设计材料与加工工艺材料与设计材料贯穿于人类进化的过程, 是人类文明和时代进步的标志,是社会科学技术发展水平的标志。

产品造型设计的过程事实上是对材料的理解和结识的过程, 是应用的过程。

列举古希腊的石椅, 我国明代的椅子, 及国外椅子的发展创新历程, 说明设计造型的变化与发展和材料的应用与发展是相辅相成、互相影响、互相促进、互相制约的 材料的分类设计材料按材料结构可以分为以下几种:【金属、高分子材料、木材、无机非金属材料、复合材料】设计材料金属材料高分子材料无机非金属材料复合材料黑色金属 有色金属纤维:天然纤维、合成纤维橡胶:通用橡胶、特种橡胶塑料:通用塑料、工程塑料、特种塑料水泥 玻璃耐火材料 陶瓷:传统陶瓷、特种陶瓷 树脂基金属基 陶瓷基力学性能(机械性能) 高低温性能: 抗蠕变, 抗脆化物理性能:化学性能: 抗腐蚀工艺性能:一. 金属的分类:通常将金属分为黑色金属和有色金属, 黑色金属 通常指铁, 锰、铬及它们的合金(重要指钢铁)。

有色金属通常是指除黑色金属以外的其他金属。

材料的性能黑色金属有色金属二. 金属的分类与特性1.黑色金属的分类及特性种类特性用途铁是一种光亮的银白色金属。

密度7.86克/厘米3。

熔点1535℃, 沸点2750℃。

常见化合价+2和+3, 有好的延展性和导热性。

也能导电。

纯铁既能磁化, 又可去磁, 且均很迅速。

化学性质比较活泼, 是一种良好的还原剂。

工业部门铬(铬钢)银白色金属, 质硬而脆。

密度7.20克/厘米3。

熔点1857±20℃, 沸点不锈钢, 汽车零件, 工具, 磁带和录像带2.有色金属的分类三. 钢铁的牌号1.碳钢的牌号表达方法2.普通碳素钢结构钢的牌号和用途3.合金钢:在优质碳素结构钢的基础上, 适当加入合金元素制成, 以调节钢材性能。

按所含元素不同可分为:锰钢、铬钢、铬镍钢、铬钼钒钢等24个钢组, 共77个常用普通低合金结构钢的牌号说明: 牌号: 20MnV(含碳0.17%--0.24%、含锰1.30%--1.60%、含钒0.07%--0.12% )。

设计材料与加工工艺

设计材料与加工工艺

1、设计材料的分类按材料的来源分类:第一代的天然材料——不改变在自然界中所保持的状态,或只施加低度加工的材料,入木材、竹、棉、毛、皮革、石材等。

第二代的加工材料——利用天然材料经不同程度的加工而得到的材料,加工程度从低到高,有人造板、纸、水泥、金属、陶瓷、玻璃等。

第三代的合成材料——利用化学合成方法将石油、天然气和煤等原材料制造而得的高分子材料,入塑料、橡胶、纤维等。

第四代的复合材料——用有机、无机非金属乃至金属等各种原材料复合而成的材料。

第五代的智能材料或应变材料——随环境条件变化具有应变能力,拥有潜在功能的高级形式的复合材料。

2、按材料的物质结构分类黑色金属(铸铁,碳钢,合金钢)金属材料有色金属(铜,铝,及合金等)无机材料:石材,陶瓷,玻璃,石膏等有机材料:木材,皮革,塑料,橡胶等复合材料:玻璃钢,碳纤维复合材料3、按材料的形态分类:线状材料:钢管,钢丝,铝管,金属棒,塑料管等板状材料:木材,石材,泡沫塑料,混凝土,铸钢,铸铁,油泥,石膏等块状材料:4、金属材料的特性:(1)具有晶格结构的固体,由金属键结合而成(2)是电和热的良导体(3)具有金属所特有的色彩与光泽(3)具有良好的展延性(4)可以制成金属间化合物,可以与其他金属或氢,硼,碳、磷等非金属元素在熔融状态下形成合金,改善金属的性能(5)化学性能比较为活泼,易氧化生锈,生成腐蚀。

5、金属成型加工(1)铸造(2)塑性加工(3)切削加工(4)焊接(5)粉末治金6、金属铸造的分类及工艺特点(1)砂型铸造:适应性强,不受铸件形状,尺寸,重量及金属的种类的限制,工艺设备简单,成本低(2)熔模铸造:尺寸精确,表面光洁,无分型面,不必加工,或少加工,工序转多,生产周期长受型壳强度的限制,铸件的重量不超过25公斤。

(3)金属型铸造:表面光洁度和尺寸精度均优于砂型铸件,组织结构致密,力学性能高(4)压力铸造:尺寸精确,表面光洁,组织致密,生产效率高(5)离心铸造:组织致密,力学性能好,可减少气孔夹渣等缺陷7、金属塑性加工方法,以及相应工艺特点和用途(1)总特点:改善材料饿组织结构和性能,产品可直接制取或便于加工,无切削,金属损耗小(2)方法:A、锻造,可做金属工艺品,刀具,机械零件B、轧制:热轧变形抗力小,变形量大,生产效率高,适合轧制大断面尺寸,塑性较差或变形量较大的材料,如圆钢,方钢,角钢,工字钢等。

材料与环境课程设计

材料与环境课程设计

材料与环境课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解材料的基本性质,包括其环保性能、可持续性及对环境的影响。

2. 使学生掌握不同材料在环境保护中的作用,以及其在生活和工业中的应用。

3. 帮助学生了解当前环境问题中材料选择和使用的重要性。

技能目标:1. 培养学生分析材料与环境关系的能力,能够评估材料的可持续性和环境影响。

2. 提高学生运用所学知识解决实际环境问题的能力,例如在设计产品时选择合适的环保材料。

3. 培养学生的团队合作和沟通能力,通过小组讨论和项目展示来分享观点。

情感态度价值观目标:1. 增强学生的环保意识,培养其对于保护环境的责任感。

2. 激发学生对于材料科学的兴趣,鼓励他们探索新材料在环境保护中的潜力。

3. 引导学生形成科学、合理的生活和消费观念,倡导绿色生活,减少不必要的材料消耗。

本课程旨在结合学生的年级特点,通过深入浅出的教学,使学生在掌握材料与环境关系知识的同时,提升实践技能,并形成积极的情感态度和价值观。

课程将注重理论与实践的结合,鼓励学生主动探索与思考,为后续相关学科学习和未来社会生活打下坚实基础。

二、教学内容本课程将依据以下教学内容展开:1. 材料分类及特性- 介绍常见的金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料及其特性。

- 分析各类材料在生产、使用和废弃阶段对环境的影响。

2. 环保材料的应用- 探讨生物降解材料、可回收材料等环保材料的特点与应用。

- 分析环保材料在减少环境污染、提高资源利用效率方面的作用。

3. 材料选择与环境影响- 讲解材料选择在产品设计和生产过程中的重要性。

- 分析不同材料选择对环境影响的差异,以及如何实现环境友好型材料选择。

4. 实践案例分析- 选取实际案例,分析材料选择在解决环境问题中的应用。

- 通过案例讨论,提高学生分析问题和解决问题的能力。

教材章节关联:本教学内容将与教材中“第三章 材料与环境”、“第四章 环保材料及其应用”、“第五章 材料选择与环境影响”等章节相关联。

新型建筑装饰装修材料

新型建筑装饰装修材料

新型建筑装饰装修材料1、新型建筑材料定义新型建筑材料是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种,包括的品种和门类很多.从功能上分,有墙体材料、装饰材料、门窗材料、保温材料、防水材料、粘结和密封材料,以及与其配套的各种五金件、塑料件及各种辅助材料等。

从材质上分,不但有天材料,还有化学材料、金属材料、非金属材料等等。

新型建材具有轻质、高强度、保温、节能、节土、装饰等优良特性。

采用新型建材不但使房屋功能大大改善,还可以使建筑物内外更具现代气息,满足人们的审美要求;有的新型建材可以显著减轻建筑物自重,为推广轻型建筑结构创造了条件,推动了建筑施工技术现代化,大大加快了建房速度.2、新型建筑材料的分类、品种及特性(1)分类新型建筑材料按功能及使用部位分类,有以下几种:①新型建筑地面装饰材料;②新型墙体材料—---包括承重墙体材料和非承重墙体材料;③新型建筑墙面装饰材料;④混凝土外加剂;⑤新型建筑功能性材料————包括隔音、吸声、保温绝热等热材料;⑥新型建筑防水材料-———包括墙面、屋面及地下建筑的防水材料;⑦其它新型建筑材料----包括各种胶黏剂、新型建筑五金、建筑灯具等。

按其主要原材料分类,又可分为:①新型无机建筑材料-———-—如玻璃马赛克、陶瓷质装饰材料、水泥花阶砖、中空玻璃、茶色玻璃、加气混凝土、轻骨类混凝土等;②新型有机建筑材料----主要有建筑涂料、建筑胶黏剂、塑料地板、地毯、塑料门窗、浴缸等;③新型金属建筑材料,如铝合金门窗、墙板、钢门窗、钢结构材料、建筑五金等。

(2)特点新型建筑材料是综合了化学、物理、建筑、机械、冶金等学科的新技术而发展起来的。

一般具有以下特点:①轻质.主要以多孔、容量小的原料制成,如石膏板、轻骨混凝土加气混凝土等。

轻质材料的使用,可大大减轻建筑物的自重,满足空间发展的要求。

②高强。

一般常见的高强材料有金属铸件、聚合物浸渍混凝土、纤维增强混凝土等。

新型建筑材料的高强度特点,在承重结构中可以减少材料横截面积,提高建筑物的稳定性及灵活性.③多功能。

建筑材料与构造

建筑材料与构造
的重要指标。
抗拉强度
材料在受拉时的承载能 力,影响结构的稳定性
和安全性。
抗弯强度
材料在受弯时的承载能 力,对于梁、板等构件
尤为重要。
韧性
材料在受力时吸收能量 的能力,有助于提高结
构的抗震性能。
热工性能
导热系数
材料传导热量的能力,影响建 筑的保温和隔热性能。
热稳定性
材料在高温下的稳定性,关乎 建筑防火安全。
玻璃
种类
普通平板玻璃、钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃 等。
特性
透明度高,具有良好的透光性和隔热性,易于加 工和安装。
用途
主要用于建筑中的门窗、幕墙、隔断等装修材料 ,以及家具、灯具等制品的制造。
03
建筑材料性能分析
物理性能
密度
材料的密度决定了其重量和强度等物理特性 。
吸水率
吸水率高的材料易受潮湿影响,导致性能下 降。
THANKS
感谢观看
用途
主要用于土木工程中的砌筑、抹面和 混凝土工程等。
特性
具有水硬性,能在水中和空气中硬化 ,并能把砂、石等材料牢固地胶结在 一起。
钢材
种类
碳素结构钢、低合金高强度结构 钢、优质碳素结构钢等。
特性
具有高强度、良好的塑性和韧性, 易于加工和焊接。
用途
主要用于建筑结构中的梁、柱、桁 架等承重构件,以及桥梁、车辆、 船舶等制造。
增强建筑物的美观性
促进建筑施工的顺利进行
建筑构造对于建筑物的立面造型和室内空 间效果有着重要影响,通过精心设计可以 创造出具有艺术感染力的建筑形象。
合理的建筑构造设计能够简化施工过程,提 高施工效率和质量,降低施工成本。
05
建筑材料与构造的关 系

工程材料的分类性能及应用范围

工程材料的分类性能及应用范围

工程材料的分类性能及应用范围第一章一、工程材料的分类、性能及应用范畴;工程材料可分为金属材料(黑色金属及有色金属)、非金属材料(高分子材料及无机非金属材料)和复合材料等。

(一)金属材料1 .黑色金属( 1 )生铁、铁合金。

生铁分炼钢生铁和铸造生铁。

铁与任何一种金属或非金属的合金都叫做铁合金。

( 2 )铸铁。

具有优良的铸造性能和良好的耐磨性、消震性及低的缺口敏锐性。

还具有良好的耐热性和耐腐蚀性。

铸铁包括:灰口铸铁、孕育铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、合金铸铁。

(3 )钢。

①钢的分类如下: A .按化学成分分类,可将钢分为碳素钢和合金钢。

B .按冶炼质量分类,可将钢分为一般钢、优质钢和高级优质钢。

C .按用途分类,可将钢分为结构钢、工具钢、专门性能钢等。

D .按冶炼方法分类,可将钢分为平炉钢、转炉钢、电炉钢。

E .按脱氧程度分类,可将钢分为冷静金刚、半冷静钢和沸腾钢。

F .按金相组织分类,在退火状态下,可将钢分为亚共析钢、共析钢、过共析钢;在正火状态下,可将钢分为珠光体钢、贝氏体钢、奥氏体钢。

G .按供应时的保证条件分类,可将钢分为甲类钢、乙类钢和特类钢。

②钢的牌号表示方法。

依照牌号能够看出钢的类别、含碳量、合金元素及其含量、冶炼质量以及应该具备的性能和用途。

例如甲类钢牌号用“A”字加上阿拉伯数字0 、1 、2 、3 、4 、5 、6 、7 表示。

又如20 号钢号,表示平均含碳量为0.20% 的钢。

再如9Cr18 表示平均含碳量为0.9% 、含Cr 量为18% 的不锈钢。

③国外钢的牌号的要紧特点方(略)。

④几种常用钢的要紧特点及用途。

A .一般碳素钢分甲类钢和乙类钢两种。

甲类钢多用于建筑工业使用的钢筋,机械制造中使用的一般螺钉、螺母、垫圈、轴套等,也能轧成板材、型材(如工字钢、槽钢、角钢等);乙类钢的用途与相同数字的甲类钢相同。

B .一般低合金钢是在一般碳素钢的基础上。

加入了少量的合金元素,不仅具有耐腐蚀性、耐磨损等优良性能,还具有更高的强度和良好的力学性能。

材料特性包括两方面

材料特性包括两方面

材料特性包括两方面:一是材料的固有特性(由组成、结构决定)二是材料的派生特性材料特性的评价分为两部分:一为基础评价,二为综合评价一、材料的固有性能包括:物理性能、化学性能。

1)物理材性能包括:料的密度、力学性能(强度、塑性和弹性、脆性和韧性、刚度、硬度、耐磨性)、热性能(导热性、耐热性、耐火性、热胀性、耐燃性)、电性能(导电性、电绝然性)、磁性能、光性能2)化学性能:耐腐蚀性、抗氧化性、耐侯性二、材料的派生特性包括:材料的加工特性、材料的感觉特性、环境特性和材料的经济特性、成型加工工艺:去除成成型、堆积成型、塑性成型影响成型工艺因素:工艺方法、工艺水平、新工艺采用、工艺方法的综合运用材料成型工艺的选择原则:高效、优质、低成本1)产品材料种类2)产品的尺寸精度要求3)产品的形状及复杂程度4)产品的批量5)现有生产条件6)充分考虑利用新工艺、新技术和新材料的可能性材料的连接工艺:原理(机械连接、焊接、粘结、)静连接、动连接材料的连接工艺考虑因素:连接件属性、拆装性能、操作性能、产品使用环境、环保因素、经济因素、美学要求表面处理目的:1、保护产品,即保护材料本身赋予产品表面的光泽、色彩、肌理等呈现出的外观美,并提高产品的耐用性,确保产品的安全性,由此有效地利用材料资源。

2、根据产品造型设计意图,改变产品表面状态、赋予表面更丰富的色彩、光泽、肌理等,提高表面装饰效果,改善表面的物理性能、化学性能及生物学性能,使产品表面有更好的感觉特性。

表面处理类型:表面精加工、表面层改质、表面被覆材料表面处理工艺的选择原则:形态的时代性、求简单的单纯性、功能的合理性、情感的审美性、产品的审美性、产品的经济性、环境保护快速成型的原理:是基于离散、堆积原理而实现快速加工原型或零件的加工技术。

过程:CAD模型-Z向离散化(分层)-层面信息处理-层面加工和粘结-层次堆积-后处理特点:1、改变了传统模型的制造方式,设计制造一体化2、设计的易达性3、快速性、材料的广泛性方法:1、光固化成型-SLA成型工艺2、选择性激光烧结成型-SLS成型工艺材料感觉特性的内容:材料的触觉质感、视觉、自然、人为质感设计的主要作用:提高适用性、增加宜人性、塑造产品的精神品味、达到产品多样性和经济性、创造全新的产品风格绿色设计的基本特征:环境协调性、价值创造性、功能全程性绿色设计的基本原则(6R):研究、保护、减量化、回收、重复使用、再生原则金属材料按构成元素的分类:黑色金属、有色金属、特殊金属材料金属材料按性能和用途分类:金属结构材料和金属功能材料金属材料按加工工艺分类:铸造金属材料、变形金属材料和粉末冶金材料金属材料按密度分类:轻金属、重金属金属的基本特性:1)金属材料表面具有金属所特有的色彩、良好的反射能力、不透明性及金属光泽2)优良的力学性能3)优良的加工性能4)表面工艺性好5)金属材料是电与热的良导体6)金属合金7)金属的氧化金属材料的成型加工分类:铸造、金属塑性加工、切削加工、焊接加工、粉末冶金铸造的特点:1)铸造成型生产成本低2)工艺灵活性大,适应性强,适合生产不同材料、形状和重量的铸件,并适合于批量生产3)铸件的力学性能,特别是抗冲性能较低铸造按铸型所有材料及浇注方式分类:砂型铸造、熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造金属塑性加工特点:1)在成型的同时,能改善材料的组织结构和性能,用塑性成型工艺制造的金属零件,其晶粒组织较细,没有铸件那样的内部缺陷,其力学性能优于相同材料的铸件2)产品可直接制取或便于加工,无切削,金属损耗小3)适于专业化大规模生产,但需要专门的设备和工具,不宜加工脆性材料或形状复杂的制品,特别是一些带复杂内腔的零件金属塑性加工分类:锻造、轧制、挤压、拔制和冲压加工锻造按成型是否用模具分类:自由锻和模锻锻造按加工方法分类:手工锻造和机械锻造冲压按温度分类:热冲压和冷冲压冲压按加工功能分类:冲裁加工和成型加工冲压的优点:生产效率高,成品合格率高与材料利用率高,产品尺寸均匀一致,表面光洁,可实现机械化、自动化,适合大批量生产,成本低,广泛应用于航空、汽车、工艺部门切削按加工方式分类:车削、铣削、刨削、磨削、钻削、镗削、钳工焊接方法有:熔焊、压焊、钎焊特点:材料利用率高、工序简单、工艺准备和生产周期短,一般不需要重型与专业设备,产品改型方便粉末冶金的工序:1)粉末原料的制取和准备2)将粉末加工所需形状和坯料3)将坯料在低于主要组元熔点下的温度进行烧结,使之获得最终的性能金属热处理分类:一、普通热处理二、表面处理三、特殊处理1)普通热处理包括:退火、正火、淬火、回火2)表面处理分类:表面淬火、化学热处理金属表面处理技术分类:一、材料表面前处理二、材料表面装饰技术1)表面前处理方法:机械处理、化学处理、电化学处理2)表面装饰处理方法:一、表面着色工艺二、肌理工艺1)表面着色工艺方法:化学、电解、物理、机械、热处理2)肌理工艺方法:表面锻打、表面抛光、表面研磨拉丝、表面镶嵌、表面蚀刻高分子聚合物的特点:1)具有可分割性2)具有弹性3)具有可塑性4)具有绝缘性高分子聚合物分类:按来源:天然、人造、合成按性质:塑料、橡胶、纤维按反应类型:加聚物、缩聚物按热行为:热塑性、热固性按分子结构:碳链、杂链、元素有机高分子聚合物的力学状态:玻璃态、高弹态、黏流态塑料的特性:原料广,性能优良(质轻、具有绝缘性、耐腐蚀性、绝热性),加工成型方便,具有装饰性和现代质感,价格低廉,运用广泛。

金属材料成形工艺的种类及特点

金属材料成形工艺的种类及特点

金属材料成形工艺的种类及特点金属材料成形方法是零件设计的重要内容,也是制造者们极度关心的问题,金属成形工艺分为八大工艺:铸造、塑性成形、机加工、焊接、粉末冶金、金属注射成型、金属半固态成型、3D打印。

一、铸造液态金属浇注到与零件形状、尺寸相适应的铸型型腔中,待其冷却凝固,以获得毛坯或零件的生产方法,通常称为金属液态成形或铸造。

1、工艺流程:液体金属→充型→凝固收缩→铸件2、工艺特点:1)可生产形状任意复杂的制件,特别是内腔形状复杂的制件。

2)适应性强,合金种类不受限制,铸件大小几乎不受限制。

3)材料来源广,废品可重熔,设备投资低。

4)废品率高、表面质量较低、劳动条件差。

3、铸造分类:(1)砂型铸造砂型铸造:在砂型中生产铸件的铸造方法。

钢、铁和大多数有色合金铸件都可用砂型铸造方法获得。

工艺流程:技术特点:1)适合于制成形状复杂,特别是具有复杂内腔的毛坯;2)适应性广,成本低;3)对于某些塑性很差的材料,如铸铁等,砂型铸造是制造其零件或,毛坯的唯一的成形工艺。

应用:汽车的发动机气缸体、气缸盖、曲轴等铸件(2)熔模铸造熔模铸造:通常是指在易熔材料制成模样,在模样表面包覆若干层耐火材料制成型壳,再将模样熔化排出型壳,从而获得无分型面的铸型,经高温焙烧后即可填砂浇注的铸造方案。

常称为“失蜡铸造”。

工艺流程:优点:1)尺寸精度和几何精度高;2)表面粗糙度高;3)能够铸造外型复杂的铸件,且铸造的合金不受限制。

缺点:工序繁杂,费用较高应用:适用于生产形状复杂、精度要求高、或很难进行其它加工的小型零件,如涡轮发动机的叶片等。

(3)压力铸造压铸:是利用高压将金属液高速压入一精密金属模具型腔内,金属液在压力作用下冷却凝固而形成铸件。

工艺流程:优点:1)压铸时金属液体承受压力高,流速快2)产品质量好,尺寸稳定,互换性好;3)生产效率高,压铸模使用次数多;4)适合大批大量生产,经济效益好。

缺点:1)铸件容易产生细小的气孔和缩松。

cmf是什么工艺(CMF设计师必须要了解的基础材料)

cmf是什么工艺(CMF设计师必须要了解的基础材料)

cmf是什么工艺(CMF设计师必须要了解的基础材料)设计基础材料,塑料同时塑胶材料也是设计的基础材料之一,CMF中重要的组成成分。

今天我们来全面回顾一下这种经典材料,本文由以下几个部分组成:•一、塑料概述•二、塑胶材料主要特性•三、塑胶材料的选材与种类•四、成型工艺•五、表面处理工艺•六、设计案例分析一、塑料概述在1907年世界上出现了第一种合成塑料-酚醛树脂,标志着聚合物时代的引入。

塑胶材料以其他材料无法比拟的多样性、灵活性快速的被大量应用。

塑料是指具有塑性行为的材料,受一定外力作用时,发生形变,外力取消后,仍能保持受力时的状态。

通常塑料是指由树脂和辅助添加剂组成的高分子材料,树脂约占塑料总重量的40%~100%。

塑料的基本性能主要决定于树脂的本性,名称也多由其原料树脂的名称来命名。

但添加剂也起着改变性能缺陷的重要作用,有的树脂本身也是一种添加剂。

塑料设计效果案例塑料是现代材料的代表,优势与劣势一样鲜明,但随着科技的进步,塑料的性能越来越易于调控,在几乎所有行业中,塑料的应用越发广泛,除了仿玻璃、仿陶瓷吗,“以塑代钢”、“以塑代木”的趋势也提醒着CMF设计师们塑料这种材料的地位。

塑料的种类繁多,本文并不能一一盘点,但全面的对基础材料、基础工艺的总结盘点,也可以提高设计师对产品可制造性的把控。

二、塑胶材料的主要特性设计师在使用材料的时候,第一位应当考虑材料的性能是否符合要求,而不是从视觉出发。

如何使材料的性能与美感配合服务于产品,正是CMF设计的关键所在。

三、塑料材料的选材与分类正常情况下,产品开发选定材料的过程可分为如下几步:一,定义产品的关键要求即CTQ,比如:V0阻燃,长期使用温度高于80度,拉伸模量大于10Gpa……要求要具体,最好有详细的数据定义。

二,根据CTQ初步筛选材质种类,比如:尼龙66,玻纤增强PC,POM等,这时候不仅要看材料生产商出具的产品手册更应该查看知料应用案例。

参考其他厂家类似产品选择材料的要求及原因可以减少项目在这一步的试错成本,缩短项目开发周期。

装饰材料种类及其特点

装饰材料种类及其特点

装饰材料种类及其特点装饰材料是指铺设或涂装在建筑物表面,包括内、外表面起装饰效果的材料。

装饰材料是集材料、工艺、造型设计、色彩、美学于一身的材料。

它涉及的范围很广,不但涉及到传统的建筑材料,如石材、木材、陶瓷等,还涉及到化工建材、塑料建材、纺织建材、冶金建材等各种新型建筑材料,品种已达几万种之多,因此对其进行分类的方法也很多。

若按装饰材料的化学性质可将其划分为有机装饰材料(如建筑塑料类的壁纸、地板、胶粘剂及有机高分子涂料等)和无机装饰材料两大类。

其中无机装饰材料又分为金属装饰材料(如铝合金、不锈钢、铜等)和非金属装饰材料(如饰面石材、陶瓷、玻璃等)。

但实际中为使用方便起见,常接建筑物的装饰部位,来对装饰材料分类。

外墙装饰材料:外墙装饰是建筑装饰的重要内容之一,其目的在于提高墙体的抵抗自然界中各种因素如灰尘、雨雪、冰冻、日晒等侵袭破坏的能力,并与墙体结构一起共同满足保温、隔热、隔声、防水、美化等功能要求。

所以外墙装饰材料应兼顾保护墙体和美化墙体的两重功能。

常用的外墙装饰材料有:外墙涂料类:涂料是指涂敷于物体表面能与基层牢固粘结并形成完整而坚韧保护膜的材料。

建筑涂料是现代建筑装饰材料较为经济的一种材料,施工简单、工期短、工效高、装饰效果好、维修方便。

外墙涂料具有装饰性良好、耐污染耐老化、施工维修容易和价格:陶瓷外墙面砖坚固耐用,色彩鲜艳而具有丰富的装饰效果,并具有易点。

玻璃制品具有控制光线调节热量、节约能源、改善建筑物环境、增加美感等优点。

包括玻璃锦砖、釉面玻璃、钢化玻璃、彩色玻璃等。

金属装饰板材综合经济效益显著。

碎屑饰面:包括水刷石、干粘石。

剁斧石等。

碎屑饰面施工方便、经济耐用。

内墙装饰材料:内墙装饰是室内装饰的一部分,它兼顾装饰室内空.间、满足使用要求和保护结构等多种功能。

常用的内墙装饰材料有:内墙涂料类:种类很多,颜色多样,装饰效果好,可满足不同的使用环境要求。

镜糊类:指壁纸、墙布类装饰材料。

环境艺术设计的材料

环境艺术设计的材料

2环境艺术设计的材料本章重点:1.材料与环境2.材料的种类、特性与运用本章难点:材料的种类、特性与运用2.1 环境与材料人居环境的改善始终与人类对建筑材料的不断认识和利用紧密相连。

从某种意义上说,人类对材料的认识和对技术的掌握程度的高低决定了建筑和环境的质量高低。

如何既能充分利用材料来为建设人居环境服务,同时又不损害自然环境,这些问题正是我们从事建筑和环境设计的人所需要关注和进行研究的2.1.1 材料的发展促进了环境的改善(1)古代建筑材料与建筑自然环境中的木、草、石、土等可能是人类使用最早的建筑材料(2)近代建筑材料与建筑钢筋混凝土材料无论在强度还是耐久性能上都远远要比砖、瓦和木材等突出。

这些优越性使混凝土材料至今仍为建筑工程中的最为主要的材料。

(3)现代建筑材料与环境20世纪中叶,高强度混凝土的出现,钢材、钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土、钢骨钢筋混凝土等作为主要建筑结构材料,使得许多大型和高层建筑的出现成为可能。

高分子有机材料、新型金属材料和各种复合材料的出现,使建筑物的功能和外观发生了根本性的改革。

2.1.2 建筑装饰材料与室内外环境质量材料与环境性能要求的关系:材料与安全性、材料与私密性、材料与耐久性、材料与健康性、材料和舒适性、材料与方便性、材料与艺术性2.1.3 材料的可持续发展材料的可持续发展要求我们首先要发展新型的环保型材料。

它的标准是节省自然资源和能源,不产生或不排放有害人体和破坏生态环境的物质和气体,不产生废料污染环境,要实现材料的再生和可重复利用。

我们要走一条既能保护自然的生态环境,又能为我们自身创造优质的居住环境的可持续发展的道路。

2.2 材料的种类、特性与运用2.2.1 木材(1)木材的特性:加工容易、有较好的弹性和韧性、天然材质的表面纹理丰富、缺点是它有吸湿性,材料的干湿会引起较大的变化,容易开裂和变形。

(2)木材的种类和工艺:天然材料、人造板材、(胶合板、纤维板、刨花板、木工板、木皮贴面)实木加工件(3)木材的构造形式和应用特点天然木材需要合理利用它的纹路。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
材料特性的评价一般分为两部分进行:一为基础评价; 一为综合评价。
基础评价是以单一评价因素进行评价,而综合评价是 以组合的因素进行评价的,是复合的、动态的。如下图:
2.3 材料的固有特性
材料的固有特性是由材料本身的组成、结构 所决定的,是指材料在使用条件下表现出来的性 能,它受外界条件(即使用条件)的制约。
第五代的智能材料 ------随环境条件的变化具有应变能力,拥有潜 或应变材料 在功能的高级形式的复合材料。
2.1.2、按材料的物质结构分类
2.1.3、按材料的形态分类
(1)线状材料
设计中常用的有钢管、钢丝、铝管、 金属棒、塑料管、塑料棒、木条、竹
条、藤条等。
(2)板状材料
设计中所用的板材有金属板、木板、塑 料板、合成板、金属网板、皮革、纺织
第二章 设计材料的分类及特性
设计材料的 分类及特性
2.1 设计 2.2 材料特 2.3 材料的 2.4 材料的 材料的分类 性的评价 的固有特性 的工艺特性
2.1 设计材料的分类
2.1.1、按材料的来源分类
------不改变在自然界中所保持的状态,或只施加
第一代的天然材料 低度加工的材 料,如木材、竹、棉、毛、皮革、
学性能和防腐性能等;
由材料的固有特性派生而来 的,即材料的加工特性、材
料的感觉特性和经济特性
这些特性 的综合效 应从某种 角度讲决 定着产品 的基本特 点。
材料所呈现出的性能是材料内部结构的外在表现,受 材料内部的微观结构所制约,这种内部结构只有用特殊的 方法才能被观察到,它的变化通过材料性能变化被人们所 感知,这就是我们对材料有“硬”与“软”、“脆”与 “韧”、对某种环境“敏感”与“不敏感”的感性认识。
强度一般用单位面积上所受的力来表示,称为应力。
A、屈服点和屈服强度( σs):在外力作用下,材料 产生屈服现象的极限应力值。即σs=F S/S,单位是MPa。
B、抗拉强度( σb):材料在受力过程中,所能承受的 最大载荷Fb处对应的应力值。即σb=F b/S,单位是MPa。
C、比强度。即强度指标与材料密度的比值。 D、屈强比。材料的屈服强度和抗拉强度的比值,它 表征了材料强度潜力的发挥利用程度和其零件工作时的安 全程度。
⑤耐磨性:
耐磨性的好坏常以磨损量作为衡量标准 的指标。磨损量越小,说明材料耐磨性 越好。
⑥疲劳强度:
疲劳强度是指材料在无数次循 环应力作用下仍不断裂的最大 应力,用以表现材料抗疲劳断 裂的能力。
3、 热性能
材料将热量从一侧表面传递到另一侧表面的能力,通常用导
①导热性: 热系数来表示。导热系数大,是热的良导体,如金属材料;导热 系数小,是热的绝缘体,如高分子材料。
布、玻璃板、纸板等。
(3)块状材料
设计中常用的块材有木材、石材、泡沫 塑料、混凝工、铸钢、铸铁、铸铝、油 泥、石膏等。
块装材料——整块榉木制作的椅子
板状材料——胶合板制作的凳子 线状材料——金属丝制作的椅子固有特性和派生特性
材料的物理特性和化学特性,如 力学性能、热性能、电磁性能、光
强度实验:日本武士刀的强度实验.avi
金属的强度实验.avi
②弹性和塑性:
弹性指材料受外力作用而发生变 形,外力除去后能恢复原状的性能。 这一变形称为弹性变形;
塑性指在外力作用下产生变形, 当外力除去时,仍能保持变形后的 性能的形状,而不恢复原形的性能。 这一变形称为永久变形。
塑性一般用伸长率δ和断面收缩 率Ψ来表示:
④耐燃性: 材料对火焰和高温的抵抗性能。根据材料耐燃能力可分为不 燃材料和易燃材料。
⑤耐火性: 材料长期抵抗高热而不熔化的性能或称耐熔性。耐火材料还应
在高温下不变形、能承载。耐火材料按耐火度又分为耐火材料、难 熔材料和易熔材料三种。
4 电性能
①导电性:
石材等。
------利用天然材料经不同程度的加工而得到的材
第二代的加工材料 料,加工程度从低到高,有:人造板、纸、水泥、
金属、陶瓷、玻璃等。
第三代的合成材料 第四代的复合材料
------利用化学合成方法将石油、天然气和煤等 原料制造而得的高分子材料,如塑料、橡胶、 纤维等。
------用有机、无机非金属乃至金属等各种原材料 复合而成的材料。
δ =[(L1-L0)/L0]*100% Ψ=[(S0-S1)/S0]*100%
③脆性和韧性:
脆性指材料受外力作用达到一定限度后,产 生破坏而无明显变形的性能。脆性材料易受冲 击破坏,不能承受较高的局部应力;
韧性指材料在冲击荷重或振动荷载下能承 受很大的变形而不致破坏的性能。
夏比冲击实验是测定材料韧性最常用的方 法。在测定实验中材料在冲击载荷的作用下折 断时所吸收的功(AK)除以材料缺口横截面积 (S0)所得的商来表征材料的韧性。
即:ak=AK/S0
④硬度 :
硬度是指材料表面抵抗塑性变形和破 坏的能力,材料硬度值随试验方式不同而 异。
测量硬度的方法主要有压入法和刻划 法。在机械制造中长采用的是压入法。
压入法常见的有三种方法,即布氏硬 度(HBW)、洛氏硬度(HR)和维氏硬 度(HV)。
其中布氏硬度的计算为: HBW=0.204F/πD(D-√D2-d2)
2.3.1材料的物理性能 1 . 材料的密度
材料单位体积内所含的质量,即物质的质量与体 积之比。密度通常用符号ρ=Μ/ V (kg/m3)表示。 式中M为物质的质量,单位为kg;V为物质的体积, 单位为m3。
2 、 力学性能
①强度:
指材料在外力(载荷)作用下抵抗塑性变形和破坏作用
的能力。材料抵抗外力产生明显塑性变形的能力称为屈服 强度。强度是评定材料质量的重要力学性能指标,是设计 中选用材料的主要依据。由于外力作用方式不同,材料的 强度可分为抗压强度、抗拉强度、抗弯强度和抗剪强度等。
②耐热性: 材料长期在热环境下抵抗热破坏的能力,通常用耐热温度来 表示。晶态材料以熔点温度为指标(如金属材料、晶态塑料);非 晶态材料以转化温度为指标(如非晶态塑料、玻璃等)。
③热胀性: 材料由于温度变化产生膨胀或收缩的性能,通常用线膨胀系 数表示。热胀系数以高分子材料为最大,金属材料次之,陶瓷材 料最小。
相关文档
最新文档