材料工程基础全复习.doc
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1、材料工程基础复习资料一、绪论1、概念:科学:对于现象得观察、描述、确认、实验研究及理论解释。技术:泛指根据生产实践经验与自然科学原理而发展成得各种工艺操作方法与技能。工艺:使各种原材料、半成品加工成为产品得方法与过程。工程:将科学原理应用到实际目标,如设计、组装、运转经济而有效得结构、设备或系统。材料工程:就是工程得一个领域,其目得在于经济地,而又为社会所能接受地控制材料得结构、性能与形状。2、材料科学与工程得任务?材料科学与工程就是关于材料成分、结构、工艺与它们得性能与用途之间有关得知识与应用得科学。3、传统材料加工包括哪几个方面?传统得金属铸造塑性加工粉末材料压制、烧结或胶凝固结为制品材料
2、得焊接与粘接材料得切除,材料得成型,材料得改性,材料得连接二、材料得熔炼1、钢铁冶金1)、高炉炼铁生产过程:还原:矿石中得铁被还原;造渣:高温下石灰石分解形成得氧化钙与酸性脉石形成炉渣;传热与渣底反应:被还原得矿石降落使温度升高加速反应将全部氧化铁还原成氧化亚铁,风口区残余得氧化亚铁还原成铁,与炉渣一起进入炉缸。2)、炼钢过程中得理化过程:脱碳:碳被氧气直接氧化: 在温度高于1100条件下 2CO22CO间接氧化: 在温度低于1100条件下 2FeO22FeO CFeOFeCO 硅、锰得氧化:a、直接氧化反应: SiO2 Si02 2MnO2 2MnOb、间接氧化,但主要就是间接反应:Si2F
3、eO Si022FeMnFeO MnOFe 脱磷:磷就是以磷化铁(Fe2P)形态存在,炼钢利用炉渣中FeO及CaO与其化合生成磷酸钙渣去除 Fe2P5FeO4CaO(CaO)4P2O59Fe 脱硫:硫就是以FeS形式存在,利用渣中足够得CaO,把其中FeS去除。 反应式为 FeS + CaO-FeO + CaS 脱氧(再还原):通常采用得脱氧剂有:锰铁、硅铁与铝等。Me +FeO-MeO +Fe3)、高炉炼铁原料:铁矿石、燃料与熔剂 焦炭:它就是把炼焦得煤粉或就是几种煤粉得混合物装在炼焦炉内,隔绝空气加热到10001100度,干馏后留下得多孔块状产物。作用就是提供热量与还原剂。4)、直接还原炼
4、铁方法:用煤或天然气等还原剂直接将铁矿石在固态还原成海绵铁 熔融还原炼铁方法:用铁矿石与普通烟煤作原料,在汽化炉得流化床中,将直接、还原得到海绵铁进一步加热熔化,在熔融汽化炉得炉底形成铁水与炉渣得熔池。 2、铜冶金造锍熔炼:目得在于首先使炉料中得铜尽可能全部进入冰铜,部分铁以FeS形式也进入冰铜(CuS+FeS此熔体亦称为锍),使大部分铁氧化成FeO与脉石矿物造渣;其次使冰铜与炉渣分离。为了达到这两个目得,造锍熔炼必须遵循两个原则。一就是必须使炉料中有足够得硫来形成冰铜,其次就是炉渣中含二氧化硅接近饱与,以便使冰铜炉渣不至混熔。3、单晶材料制备熔体中生长单晶应满足那些热力学、动力学条件?热力学
5、:要使熔体中晶体生长,必须使体系得温度低于平衡温度。体系温度低于平衡温度得状态称为过冷,所以,过冷就是熔体中晶体生长得必要条件。T得绝对值称为过冷度,表示体系过冷程度得大小。过冷度就是熔体法晶体生长得驱动力,一般情况下,过冷度越大,晶体生长越快,过冷度为零时,晶体生长速度为零。动力学:晶体生长速度f与晶体得温度梯度以及熔体得温度梯度有关。远离生长界面得熔体温度最高,越趋近于生长界面,熔体温度趋于降低,这样便形成了由晶体到熔体方向(即Z向)得温度梯度。温度梯度得存在就是热量输运得必要条件。要提高晶体生长速度,就要增大晶体得温度梯度与减小熔体得温度梯度,要降低晶体生长速度则采取相反措施。三、金属得
6、液态成型与半固态成型1、液态成型 1)、从工艺方面列举如何获得等轴晶:适当降低浇注温度: 合理运用铸型对液态合金得强烈激冷作用: 孕育处理: 动态晶粒细化:在合金凝固初期,直接对合金液施以振动、搅拌或旋转,都可以在液相中产生大量得游离晶体,细化等轴晶。 2)、合金得充型能力与流动性得概念极其关系:充型能力:液态金属充满型腔,获得形状完整,轮廓清晰铸件得能力。 流动性:指合金本身得流动能力。关系:一般流动性好得合金,其充型能力也强,合金得流动性就是影响合金充型能力得内在因素。流动性就是合金本身得性能之一,与合金成分、温度、杂质含量及其物理性能有关。影响合金得充型能力得因素有合金得流动性、浇注条件
7、以及铸型性质及结构。3)、为什么金属型铸造未能广泛取代砂型铸造? 与砂型铸造相比,金属型铸造有许多优点: (1)组织致密,力学性能较高。 (2)铸件得尺寸精度高、表面粗糙度低,铝合金铸件得尺寸公差等级可达CT7CT9,表面粗糙度可达Ra3、212、5m。 (3)浇冒口尺寸较小,金属耗量减少,一般可节约金属1530。 (4)多次浇注、工序简化、生产率高,易于实现机械化、自动化。 而砂型铸造:(1)可以生产形状复杂得零件,尤其复杂内腔得毛坯; (2)工艺灵活性大,适应性广,工业常用得金属材料均可铸造。几克几百吨,壁厚0、3mm1m; (3)铸造成本较低:原材料来源广泛,价格低廉; (4)铸件得形状
8、尺寸与零件非常接近,减少切削量,属少无切削加工。 但金属型制造成本高,周期长,工艺要求严,易出现白口。不适合单件、小批生产零件,不适宜铸造形状复杂得薄壁未能广泛取代砂型铸造。铸件,否则易产生浇不足等缺陷。铸造高熔点合金,金属型寿命较低。因此金属型铸造未能广泛取代砂型铸造 4)、简述顺序凝固原则与同时凝固原则,并说明各自适用得场合(合金及铸件结构条件)。 顺序凝固原则:在铸件上从远离冒口或浇口到冒口或浇口之间建立一个递增得温度梯度,从而实现由远离冒口得部分向冒口得方向顺序地凝固。 顺序凝固原则适用于收缩大或壁厚差别较大,易产生缩孔得合金铸件。 同时凝固原则:即采用相应工艺措施使铸件各部分温度均匀
9、,在同一时间内凝固。同时凝固适用于各种合金得薄壁铸件。 5)、了解各种铸造方法得特点及应用2、半固态成型流变成型:指利用半固态金属制备器批量制备或连续制备糊状浆料,直接进行加工成型(铸造、挤压、轧制、锻模等)得方法。触变成型:指将用浆料连续制备器生产得半固态浆料铸成一定形状得铸锭得成型方法。3、快速凝固成型实现快速凝固成型得基本条件及三项技术:基本条件:金属溶液必须被分散成液流或液滴,而且至少在一个方向上得尺寸极小,以便散热;必须有能带走热量得冷却介质。三项技术:大冷却速度凝固、大生长速度快速凝固、大过冷度快速凝固四、金属塑性加工1、塑性加工得特点并与铸造进行比较: 优点:(1)结构致密、组织
10、改善、性能提高、强、硬、韧;(2)少无切削加工,材料利用率高;(3)可以获得合理得流线分布; (4)生产效率高。缺点:(1)一般工艺表面质量差; (2)不能成型形状复杂件;(3)设备庞大、价格昂贵;(4)劳动条件差。2、工艺基础:基本工艺:轧制、挤压、拉拔、锻造、冲压成型 金属塑性变形得性能变化:加工硬化,回复与再结晶 金属塑性变形得类型:冷变形、热变形与温变形 影响塑性变形得因素:材料性质、加工条件、应力状态3、求任一点得主应力与主方向:解法如下 例:设某点应力状态为:,试求其主应力与主方向、(应力单位:10MPa) 解:将各应力分量代入式: 得: 代入: 分解因式: 为求主方向,可将应力分
11、量代入式: 4、屈服条件及两个屈服准则:屈服准则(塑性条件、塑性方程):在复杂应力状态下,只有当各应力分量满足一定得关系时,质点才能进入塑性状态。这种关系称为屈服准则。屈服准则就是判断材料从弹性状态进入塑性状态得判据。两个屈服准则:Tresca屈服准则:当材料(质点)中得最大剪应力达到某一临界值时,则材料发生屈服;该临界值取决于材料在变形条件下得性质,而与应力状态无关。设123, 则max 1=(1-3)/2 = C, C可通过实验求得。其值与应力状态无关。当拉伸试样屈服时,2=3=0、1=s,代入上式得C=1/2s。于就是,屈雷斯加屈服准则得数学表达式为1-3=s若不知道主应力大小顺序,屈雷
12、斯加屈服准则:三个式子只要满足一个,该点即进入塑性状态、 Misses屈服准则:当材料质点单位体积得弹性形状变化能达到某一临界值;该临界值只取决于材料在变形条件下得性质,而与应力状态无关。 密塞斯屈服准则表达式为: 或5、应力状态(静水压力)对金属塑形得影响:主应力图中,压应力个数越多,数值越大,即静水压力越大,则金属得塑性越好;拉应力个数越多,数值越大,即静水压力越小,则金属得塑性越低。五、材料得连接1、焊接 1)、焊接得概念(实质):使两个分离得物体通过加热或加压,或两者并用,在用或不用填充材料得条件下借助于原子间或分子间得联系与质点得扩散作用形成一个整体得过程。 2)、焊缝得外延生长:熔
13、池中液态金属开始凝固时,熔池边界未熔得母材晶粒可作为非自发形核得现成基底,在很小得过冷度下,依附于母材晶粒逆热流方向生长,形成方向性很强得柱状晶,这种凝固特征就叫焊缝得外延生长。 3)、焊接热影响区:指受焊接热循环得影响,焊缝附近得母材金属组织或性能发生变化得区域。 4)、焊缝凝固特点:外延生长(联生结晶)形成弯曲柱状晶 5)、焊接变形得基本形式:主要有收缩变形、角变形、弯曲变形、波浪变形、扭曲变形等。 6)、常用焊接方法比较:自行查瞧课件与课本 7)、电阻焊:焊件组合后通过电极施加压力,利用电流流过接头得接触面及邻近区域产生得电阻热将其加热到熔化或塑性状态,使之在压力条件下形成接头得焊接方法
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