零件的热处理分析新上映_零件的热处理分析课件(2024年11月抢先看)
金相试样制备全攻略:从取样到浸蚀 为了在金相显微镜下有效观察金属的内部显微组织,需要制备适用于微观检验的金相试样,也称为磨片。金相试样制备的主要步骤包括取样、嵌样(适用于小样品)、磨光、抛光和浸蚀。 取样原则 在手工用金相显微镜对金属进行金相研究时,取样的代表性至关重要。通常,应从材料或零件在使用中最重要的部位截取金相试样,或在偏析、夹杂等缺陷最严重的部位取样。在分析失效原因时,应在失效部位和完整部位分别截取试样,以探究失效原因。对于生长较长裂纹的部件,应在裂纹发源处、扩展处和裂纹尾部分别取样,以分析裂纹产生的原因。研究热处理后的零件时,可任选一断面试样。若研究氧化、脱碳、表面处理(如渗碳)的情况,则应在横断面上观察。 ✂️ 试样截取 无论采用何种截取方法,必须保证不使试样观察面的金相组织发生变化。理想的金相试样形状为圆柱形和正方柱体。 镶嵌 当试样尺寸过小、形状特殊(如金属碎片、丝材、薄片、细管、钢皮等)不易握持,或需要保护试样边缘(如表面处理的检验、表面缺陷的检验等)时,需要对试样进行夹持或镶嵌。 ꯸ 磨光 磨光的目的是获得一个平整的磨面,上面留有极细的磨痕,这些磨痕将在以后的抛光过程中消除。磨光工序可分为粗磨和细磨两步。 ✨ 抛光 抛光的目的是除去磨面上由细磨留下的磨痕,使其成为平整无疵的镜面。常见的抛光方法有机械抛光、电解抛光及化学抛光等。 젦磨面的变形层除去,同时还要把各个不同的组成相显著地区分开来,得到有关显微组织的信息,需要进行显微组织的显示工作。常用的金相组织显示方法主要为化学方法,包括化学浸蚀、电化学浸蚀及氧化法,是利用化学试剂的溶液借化学或电化学作用显示金属的组织。
金属材料及热处理全套PPT课件 金属材料及热处理教学PPT课件 绪论 젧쬤𘀧렯属的性能 砧쬤𘀨:金属的物理、化学性能 ꠧ쬤:金属的力学性能 ️ 第三节:金属的工艺性能 蠨ꌤ𘀯属试样的布氏硬度、洛氏硬度 젧쬤렯属晶体与结晶 頧쬤𘀨:金属的晶体结构 第二节:纯金属的结晶 젧쬤𘉧렯金 頧쬤𘀨:合金的基本组织与性能 第二节:铁碳合金 蠨ꌤ炥碳合金平衡组织 젧쬥章:碳素钢 頧쬤𘀨:概述 第二节:碳素结构钢与优质碳素结构钢 蠧쬤𘉨:碳素工具钢 蠧쬥节:铸造碳钢 젧쬤렯⧚热处理 頧쬤𘀨:钢在加热、冷却时的组织转变 第二节:钢的退火与正火 蠧쬤𘉨:钢的淬火与回火 蠧쬥节:钢的表面热处理和化学热处理 蠧쬤:典型零件的热处理分析 젧쬥 :合金钢 頧쬤𘀨:概述 第二节:合金结构钢 蠧쬤𘉨:合金工具钢 蠧쬥节:特殊性能钢 蠧쬤:钢的火花鉴别 젧쬤𘃧렯𘩓 頧쬤𘀨:概述 第二节:灰铸铁 蠧쬤𘉨:球墨铸铁 蠧쬥节:其他常用铸铁 젧쬥 맫 :非铁金属 頧쬤𘀨:铝及铝合金 第二节:铜及铜合金 蠧쬤𘉨:钛及钛合金 蠧쬥节:轴承合金 蠧쬤:硬质合金 젧쬤렯金属材料与复合材料 頧쬤𘀨:有机高分子材料 第二节:陶瓷材料 蠧쬤𘉨:复合材料
学机械设计?这些基础知识你得知道! ️ 机械设计其实是个大工程,涉及的知识面非常广。如果你想系统地学习机械设计原理,建议先从这些基础入手: 软件基础 寸 首先,你得掌握一些常用的三维设计软件,比如SolidWorks(SW)。这个软件在日常工作中非常实用,主要掌握以下几个方面的命令: 零件设计:拉伸、切除、扫掠、倒角、圆角、打孔、螺纹。 钣金设计:平板、凸缘、剪切、折叠。 装配模块:相合、距离、角度、相切、插入。 工程图:主视图、投影视图、剖视图,标注尺寸、公差,表面粗糙度,形位公差。 受力分析:简单的分析,能看懂报告变形量还有安全系数。 工艺基础 튊机械设计离不开工艺,了解一些基本的加工方法很重要: 机械加工:车、钳、铣、刨。 热处理:退火、正火、回火、淬火、调质。 表面热处理:表面淬火、表面渗碳、表面渗氮、碳氧共渗。 表面处理:镀锌、镀铬、镀镍、发黑、喷塑,阳极氧化喷漆、达克罗。 焊接:基本的焊接知识,不用精通但得知道作用。 材料基础 ꊊ材料是机械设计的基础,了解不同材料的性能和用途非常重要: 金属材料:Q235、铝6061、铝7075、45号钢、不锈钢304、40Cr、灰铸铁。 非金属材料:聚甲醛、尼龙、聚氨酯、橡胶。 机械中常用的结构 ️ 了解一些常见的机械结构和密封结构,对设计非常有帮助: 传动机构:齿轮传动、链轮传动、带轮传动(V带传动、多楔带传动)、四连杆结构、滚珠丝杠、校形丝杠,凸轮传动等。 密封结构:O型圈、骨架油封、迷宫密封、毛毡密封等。 常用件的选型:电机、气缸、吸盘、轴承等。 传感器选型:了解常用传感器的选型和计算方法。 设计基础 芊最后,将所有这些结构和知识根据工况和客户要求有序地组合在一起,这就是设计的核心。设计不仅仅是画图,更是将所有这些知识综合运用的过程。 希望这些建议能帮你更好地理解机械设计,祝你学习顺利!
模具设计培训,避坑指南! 奦何学习模具设计?需要掌握哪些关键知识? 模具在制造行业中扮演着至关重要的角色,它直接影响生产效率和产品质量。因此,模具设计师必须具备扎实的设计知识。本文将详细介绍模具设计的学习内容。 ⚠模具设计培训专业课程包括: 塑胶模具设计高级培训班 UG汽车冲模设计培训班 2D五金冲压模具设计培训班 冲压模具设计全能培训班 手机结构高级设计培训班 CREO小家电扫地机器人培训 产品结构设计高级培训班 CREO产品设计应用培训班 MoldFLow模流分析培训班 UG汽车塑模设计培训班 ✔一、概述 模具是用于制造各种形状和尺寸零件的工具,主要由成型工具和模板组成。 ✔二、学习内容 机械制图与CAD:机械制图是模具设计的基础,利用图形符号表达机械零件的结构和尺寸。 材料学:材料是模具的基础,不同材料具有不同的性能和加工特性。 机械加工与热处理:机械加工是制造模具的关键过程之一,包括车、铣、钻、磨等多种加工方法。 模具结构及设计原理:这是模具设计学习的核心内容。 塑料成型工艺:塑料成型工艺是模具设计的重要应用领域之一。 数控编程及加工技术:数控编程及加工技术是现代制造技术的重要部分,实现高效率、高精度、高可靠性的制造加工。 CAE软件应用:CAE(计算机辅助工程)软件可以对产品进行分析、优化和仿真。 实际操作与现场经验:实际操作与现场经验是模具设计学习的重要环节之一。 今天就给大家分享到这里了。
机械设计师必学的10大基础技能 无论你是男生还是女生,一旦踏入机械行业,你的人生将踏上技术进阶的快车道。然而,许多机械学子过于死板,只盯着课本或眼前所学的知识。如果你是学机械的,一定要知道:信息闭塞是最致命的!获取信息的能力决定了你的竞争力。以下是一些建议,帮助你在机械设计领域走得更远: 学习机械制图:制图是工程语言的基础。你需要掌握各种视图的定义、摆放位置及常用画法,了解制图标准。通过三维软件建模后投影平面图,再通过二维图想象三维图,交叉练习。前期不要找太复杂的零件练习,找简单有代表性的零件,逐渐加码。 砥𖩀 基础:了解常见的机床及加工方法,零件的下料、焊接、热处理、表面处理方法等。 学习公差:掌握基本概念,常用的配合及应用场合。不实际接触项目很难对公差有合理的应用。 젥理:多看一些直观的动画、视频,这样学习最有效。 学习工程材料:了解材料有哪些指标及含义,常用的材料及应用场合。 ꠥ论力学:知道简支梁、悬臂梁、外伸梁的基本模型,会基本的力的合成与分解,通过力平衡及力矩平衡方程求解支反力。 頥料力学:掌握材料力学的知识非常重要,实际的结构强度分析可以借助软件来实现,来验证材料力学的理论。 ️ 学习液压气动:了解传动基本原理,常用元件及作用,自己能看懂符号及简单的原理图。 ⚡ 学习电气:了解传动基本原理,常用元件及作用,能看懂符号及简单的原理图。 学习结构库与元件库:直接去看设备和元件,对结构有最直接的认识,虽然可能还不知道为什么这样设计,但你脑子里会逐步形成一些结构库与元件库,很多时候结构都是在此基础上改进。 希望这些建议能帮助你在机械设计领域取得更好的成就!
机械设计自学指南:从零开始到大师! 机械设计的自学之路,充满了挑战与乐趣。以下是你在这一旅程中需要掌握的关键步骤: 1️⃣ 机械制造基础 ️ 了解常见的机床及其加工方法。 探索零件的下料、焊接、热处理和表面处理方法。 虽然细节难以掌握,但了解基本概念是关键。 2️⃣ 公差与配合 公差配合是机械设计的基础。 掌握常用的配合及推荐值,了解如何应用公差。 通过实际图纸的标注来总结经验。 3️⃣ 机械原理 通过直观的动画和视频学习机械原理。 理解基本原理,为设计打下坚实基础。 4️⃣ 工程材料 了解材料的指标和含义。 熟悉常用材料及其应用场合。 5️⃣ 理论力学 ꊦ握简支梁、悬臂梁、外伸梁的基本模型。 学会力的合成与分解,以及通过力平衡及力矩平衡方程求解支反力。 这些知识是设计构件尺寸的基础。 6️⃣ 材料力学 犦料力学是结构设计的核心。 通过结构强度分析软件来验证材料力学的理论。 7️⃣ 液压与气动 了解液压与气动的传动原理。 熟悉常用元件及其作用,能看懂符号及简单的原理图。 8️⃣ 电气 电气原理较为抽象,但了解基本原理和常用元件是必要的。 能够看懂符号及简单的原理图。 9️⃣ 结构库与元件库 튩过观察设备和元件来形成结构库与元件库。 参加机械设备展会,丰富你的眼界。 机械设计流程 了解完整的机械设计流程,掌握设计师需要具备的技能。 对所学内容有个框架性的了解,有助于串联各门知识。 1️⃣1️⃣ 学会找资料 利用网络资源,寻找大神总结的经验和教学视频。 不要贪多,选择适合自己的资料,提高学习效率。 1️⃣2️⃣ 找到一个师傅 袀능襭椹 过程中,遇到困惑和问题时,需要有经验的人指导。 通过各种渠道找到愿意指点你的师傅,结合自身学习进步会更快。 自学机械设计需要耐心和毅力,但只要你坚持,最终一定能成为大师!
机械设计入门指南:从零开始到专家 砦𐨮ᥟ 机械设计涵盖了许多方面,从软件使用到材料选择,再到工艺流程。以下是机械设计的一些关键领域: 软件方面 三维软件:学习SolidWorks(SW)是不错的选择,掌握几个关键命令就能上手。 装配模块:了解相合、距离、角度、相切和插入等操作。 钣金设计:掌握平板、凸缘、剪切和折叠等技巧。 零件设计:拉伸、切除、扫掠、倒角、圆角、打孔和螺纹等操作。 受力分析:简单分析受力,能看懂变形量和安全系数。 工程图:主视图、投影视图、剖视图,标注尺寸、公差、表面粗糙度和形位公差。 设计流程 机械加工:车、钳、铣、刨等基本操作。 热处理:退火、正火、回火、淬火和调质等表面热处理。 表面处理:镀锌、镀铬、镀镍、发黑、喷塑和阳极氧化等。 喷漆:达克罗等表面处理。 焊接:了解各种焊接方法。 机械中常用的结构 连接结构:螺纹、销钉和焊接结构。 传动机构:齿轮传动、链轮传动、带轮传动(V带传动、同步带传动、多楔带传动)、四连杆结构、滚珠丝杠、梯形丝杠和凸轮传动等。 密封结构:O型圈、骨架油封、迷宫密封和毛毡密封等。 常用件选型:电机、气缸、吸盘和轴承等。 传感器选型:了解常用传感器的类型和用途。 材料方面 金属材料:0235、铝6061、铝7075、45号钢、不锈钢304、40Cr和灰铸铁等。 非金属材料:聚甲醛、尼龙、聚氨酯和橡胶等。了解材料的性能、硬度和应用场合。 工艺方面 机械加工:车、钳、铣、刨等基本操作。 热处理:退火、正火、回火、淬火和调质等表面热处理。 表面处理:镀锌、镀铬、镀镍、发黑、喷塑和阳极氧化等。 喷漆:达克罗等表面处理。 焊接:了解各种焊接方法。 通过这些基础知识和技能,你可以逐步掌握机械设计的精髓,成为一名优秀的机械设计师。
机械行业风向变了?别急,这里有干货! 最近一打开百度,发现大家都在讨论机械行业,很多帖子都在劝退。不过,我觉得这事儿见仁见智。机械行业真的没救了吗?我觉得未必。比起很多其他行业,机械行业还是很有前途的。 如果你对机械感兴趣,或者正在考虑学机械,我很乐意分享一些实用的方法。 软件方面 𛊓olidWorks(SW)是个不错的选择,虽然平时用到的命令不多,但掌握这些命令就能应付大部分工作: 零件:拉伸、切除、扫掠、倒角、圆角、打孔、螺 钣金:平板、凸缘、剪切、折叠 装配模块:相合、距离、角度、相切、插入 工程图:主视图、投影视图、剖视图、标注尺寸、公差、表面粗糙度、形位公差 受力分析:简单的分析,能看懂报告,变形量还有安全系数就行 工艺方面 犦 工:车、钳、铣、刨、磨 热处理:退火、正火、回火、淬火、调质 表面热处理:表面淬火、表面渗碳、表面渗氮、碳氮共渗 表面处理:镀锌、镀铬、镀镍、发黑、喷塑、阳极氧化、喷漆、达克罗 焊接 材料方面 ꊩ属材料:0235、铝6061、铝7075、45号钢、不锈钢304、40Cr、灰铸铁 非金属材料:聚甲醛、尼龙、聚氨酯、橡胶 了解材料的性能、硬度、应用场合就可以了 资源获取渠道 教育平台:Coursera、edX、Udemy提供的在线课程,以及YouTube上的相关教学频道 专业社区和论坛:EngineerZone、GrabCAD和Reddit上的Engineering板块 专业书籍和期刊:《机械工程设计》、《机械设计手册》等 除了阅读和观看,动手实践也是学习机械不可或缺的一部分。以下是一些推荐的书籍: 《机械设计基础》 《机械系统设计》 《现代齿轮生产》 《机械工程师手册》 总之,机械行业虽然有些变化,但并不意味着没有未来。如果你对机械感兴趣,不妨试试这些方法,或许你会发现新的机会。
模具设计必备知识清单 模具设计涉及多个领域的知识和技能,以下是一些关键要点: 砦姨基础 材料力学:理解材料的应力、应变和强度。 机械结构:熟悉零件、机构和传动的基本知识。 机械元件:掌握轴承、齿轮、弹簧等元件的选型。 頦补 𗥎理与技术 塑性成型:了解金属、塑料等材料的成型过程。 热处理:掌握模具材料的热处理效果。 模具结构:熟知模具的整体结构、开合方式。 模具加工:了解加工工艺、设备和精度要求。 熟练使用AutoCAD、Pro/E、UG、CATIA等软件。 产品工艺与工程 了解塑料成型、铸造等工艺。 熟悉模具相关标准与规范。 ️ 制造技术与工艺 数控加工、钳工、热处理、表面处理和检测。 附件与配件 合理选型和安装模具附件与配件。 砧䤸保养 掌握模具的维护与保养方法,确保稳定运行。 工程分析与解决 进行产品可行性分析,设计合理、经济的模具方案。 解决模具设计、制造过程中的问题。 模具材料 根据需求选择合适的模具材料,如合金工具钢、粉末冶金材料等。 制图规范与流程 熟练掌握二维、三维制图规范。 了解从产品设计到加工工艺设计的整个流程。 젦化技术 掌握CAD、CAE、CAM等数字化设计工具和技术,提高设计效率。 如果你有志于学习模具设计,不知道如何选择专业和靠谱的学校,这里有一些建议的城市和学校供你参考: ✅ 山西、陕西、四川、云南、浙江、石家庄 ✅ 北京、上海、广州、深圳、成都、郑州 ✅ 杭州、南京、天津、武汉、重庆、西安 这些城市都有一些知名的培训机构,可以根据你的所在区域进行选择。
定位的符号 嘿,工程师们!你们是不是也在为看懂机械图纸而头疼?别担心,今天我来给你们分享一些超实用的机械制图符号,掌握这些符号的含义,绝对能让你们的工作效率翻倍! 直径和半径 首先,咱们来说说直径和半径。直径用“表示,半径用“R”表示。这两个符号在图纸上可是常客,用来指示零件的尺寸和形状。记住这一点,以后看图纸的时候就不会再迷茫了。 倒角 ꊥ角这个符号在机械图纸中也很常见,通常用45度来表示。它的作用是去除毛刺,方便装配。虽然看起来不起眼,但在实际生产中可是大有用途的。 深度和沉头孔 深度用“T”表示,沉头孔和埋头孔等符号则与零件的安装和定位紧密相关。这些符号虽然看起来有点复杂,但一旦你掌握了它们的含义,就会发现它们其实很有规律。 斜率和基本尺寸 斜率反映直线对水平面的倾斜度,而基本尺寸则提供了零件的具体尺寸信息。这两个符号在图纸上经常一起出现,帮助工程师们更好地理解和设计零件。 热处理和镀层 尟 ️ 热处理用“H”表示,镀铬则用“ELE”表示。这些符号用来指示零件的后续处理和表面处理。虽然看起来很简单,但在实际生产中却非常重要。 对称和交点 对称用“SYM”表示,交点用“INT”表示。这两个符号用来表示零件的对称性和不同元素之间的交点。记住它们,你在看图纸的时候会轻松很多。 位置公差和跳动 位置公差和跳动等符号用来定义零件的位置精度和稳定性。这些符号虽然看起来有点复杂,但一旦你掌握了它们的含义,就会发现它们其实很有规律。 其他符号 除了以上这些符号,还有一些其他的符号,比如度数、大径、小径等。每一个都承载着重要的信息。例如,度数用“o”表示,用于指示零件上的角度。 总结 掌握这些符号的含义对于理解和解读机械图纸至关重要。它能够帮助工程师和技术人员更准确地理解和分析零件的设计要求和生产工艺。希望这篇文章能帮到你们,让你们在看图纸的时候更加得心应手! 如果你们还有其他问题或者想了解更多理工科专业的留学信息,欢迎留言讨论哦!
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