零件热处理方法在线播放_零件热处理方法有哪些(2024年12月免费观看)
机械工程专转本知识点全解析 机械制图考点1:掌握国家标准,熟悉机械制图和技术制图的基本规定,包括图纸幅面、比例、字体和图线形式。 机械制图考点2:了解尺寸标注的基本规则和要素,能够正确标注零件的尺寸。 工程力学考点2:理解力对点之矩的概念,掌握力学原理在工程中的应用。 机械设计基础考点2:学会计算平面机构的自由度,了解机构运动的基本原理。 金属材料与热处理考点2:熟悉钢铁的生产方法和钢材的种类,掌握金属材料的热处理工艺。
灰铸铁的种类、用途及热处理方法详解 灰铸铁是一种由铁、碳和硅组成的合金,具有良好的铸造性、切削加工性、耐磨性和减震性。它广泛应用于制造形状复杂的零件,如机床底座等。 灰铸铁的类别和牌号 灰铸铁根据其化学成分和性能可分为几类: 铁素体灰铸铁(HT100):适用于载荷小,对摩擦和磨损无特殊要求的不重要零件,如外罩、盖、手轮、支架、重锤等。 铁素体-珠光体灰铸铁(HT150):承受中等载荷的零件,如机座、支架、箱体、刀架、床身、轴承座、工作台、阀体等。 珠光体灰铸铁(HT200-HT250):承受较大载荷和要求较高气密性或耐蚀性的零件,如气缸、齿轮、机座、飞轮、床身、气缸套、缸套、机车车辆制动缸及其前后缸盖、活塞、齿轮箱、中等压力阀体等。 孕育铸铁(HT300-HT350):承受高载荷,耐磨和高气密性的重要零件,如机床的床身、机座、机架、高压液压件、活塞环、受力较大的齿轮、凸轮、衬套、大型发动机的曲轴、气缸体、缸套、气缸盖等。 灰铸铁的热处理方法 灰铸铁的热处理主要是为了改变基体组织,而不能改变石墨的形态。常用的热处理工艺有以下三种: 去应力退火:铸件冷却过程中,由于各部分冷却速度不同常会产生不同程度的内应力。为消除内应力,通常将铸件缓慢加热到500~620℃,保温一定时间,然后随炉冷却至200℃左右出炉空冷。 软化退火:当铸件出现白口,不易切削加工时,可将铸件加热到850~900℃,保温一定时间,使渗碳体分解,然后随炉冷却至400~500℃,出炉空冷。最后基体为铁素体或铁素体+珠光体,从而消除了白口。 表面淬火:为提高铸件表面硬度和耐磨性,可进行表面淬火。表面淬火可用火焰淬火、高频感应淬火等方法。 灰铸铁的性能和用途 灰铸铁具有良好的铸造性:含碳量接近共晶成分,所以熔点低、流动性好、收缩率小,可以铸出形状复杂和薄壁铸件。 良好的切削加工性:石墨起减摩和断屑作用,使刀具磨损小,易切削。 良好的减摩性:在摩擦面上石墨脱落后能形成许多小孔,小孔可吸附和储存润滑油,从而保持良好的减摩条件,脱离的石墨还有润滑作用,减摩耐磨性好。 良好的减震性:由于石墨的存在,割裂了基体,减弱了振动能量的传递,起到了减震的作用。灰铸铁的减震性能约是钢的10倍,常用来制作减震性的零件,如机床底座等。 较低的缺口敏感性:由于石墨的存在,相当于在基体上有许多小缺口,因此对铸铁表面的缺陷和缺口几乎不具有敏感性,有一定的抗弯、抗压强度,且价格便宜。
硬度试验是测量固体材料表面硬度的机械性能试验,在机械工业中广泛用于检验原材料和零件热处理后的质量。 1布氏硬度试验 试验时用一定大小的载荷P把直径为D的钢球压入被测材料表面,保持一定时间后卸除载荷,表面留下直径为d的压痕,计算出压痕的表面积F,根据下式得出布氏硬度值,用HB表示。参考标准有《金属材料 布氏硬度试验 第1部分: 试验方法》GB/T 231.1等。 2洛氏硬度试验 试验时以锥角为120Ⱗ金刚石圆锥或直径为1.588毫米的钢球为压头,先以初载荷P0压入被测件表面,压入深度为h0。再加主载荷P1,总载荷P=P0+P1,此时压入总深度为h1。卸除主载荷P1,由于试样的弹性变形恢复了h2,因此h=h1-h2-h0。由h值根据公式可算出硬度值,式中k为常数。实际上,在洛氏硬度计上可以不经计算直接在表盘上读出HR值。参考标准有《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 230.1等。 3维氏硬度试验 用两相对夹角为136Ⱗ正棱形角锥以一定载荷P压入被测件表面,由压痕平均对角线长度d计算压痕表面积F,则维氏硬度值HV可由相关公式计算得出。维氏硬度值也可根据压痕对角线长度和载荷查表得出。参考标准有《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 4340.1等。 4里氏硬度试验 里氏硬度试验方法是一种动态硬度试验法,用规定质量的冲击体在弹簧力作用下以一定速度垂直冲击试样表面,以冲击体在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值来表示材料的里氏硬度。参考标准有《金属材料 里氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 17394.1等。 5努氏硬度试验 将顶部两相对面具有规定角度的菱形棱锥体金刚石压头用试验力压入试样表面,经规定保持时间后卸除试验力,测量试样表面压痕长对角线的长度。努氏硬度与试验力除以压痕投影面积所得的商成正比,压痕被视为具有与压头顶部角度相同的菱面棱锥体形状。参考标准有《金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 18449.1等。 6韦氏硬度试验 将规定形状的钢质压针,在一定的试验力的作用下压入试样表面,用压针压入的深度来表示材料的硬度,定义0.0125mm的压入深度为一个韦氏硬度单位。材料的硬度与压入的深度相关,压入越浅硬度越高,反之则低。参考标准有《金属材料韦氏硬度试验 第1部分:试验方法》GB/T 32660.1等。
收藏必备!机械设计制造全攻略 机械工程材料分类 材料的发展 金属材料的性能 金属材料的化学性质 钢的热处理 绪论 材料的发展 机械工程材料的分类 本课程的教学目的和基本要求 第8章 高分子材料、陶瓷材料与复合材料 高分子材料 陶瓷材料 复合材料 新型材料简介 第9章 机械零件的选材 零件的失效 选材的原则、方法和步骤 典型零件的选材 零件在使用过程中失去设计规定的功能的现象称为失效。失效可能表现为零件损伤后继续使用,无法完成预定功能。正常失效和异常失效是两种常见的失效形式。 砩材的原则和方法 选材的原则包括实用性、经济性、可靠性和环保性。选材的方法和步骤需要综合考虑零件的工作条件、性能要求、制造工艺和成本等因素。 其他课题教学资料 机械设计加工制造金属材料与热处理教学课件PPT 金属材料的性能和化学性质详解 钢的热处理工艺及注意事项
机械设计必读:从基础到进阶 第1篇:机械原理 1.1 机械设计的基本概念 1.2 机械零件的分类与功能 1.3 机械系统的基本组成 1.4 机械设计的基本流程 第2篇:机械制图与公差 2.1 机械制图的基本规范 2.2 图纸幅面及格式 2.3 比例与字体 2.4 形状和位置公差 2.5 表面结构与粗糙度 第3篇:材料与热处理 3.1 金属材料的分类与性能 3.2 热处理的基本原理 3.3 热处理工艺的选择与应用 3.4 热处理后的机械性能 第4篇:零部件设计 4.1 齿轮与轴承设计 4.2 弹簧与连接件设计 4.3 密封与润滑设计 4.4 新型材料与制造工艺 第5篇:现代机械设计方法 5.1 优化设计与仿真分析 5.2 智能设计与制造自动化 5.3 可靠性设计与寿命预测 5.4 环境友好设计与可持续性 第6篇:机械产品的创新设计 6.1 新材料与新工艺的应用 6.2 多功能与模块化设计 6.3 绿色设计与循环利用 6.4 创新案例分享与启示 第7篇:机械系统的安装与维护 7.1 机械系统的安装准备与步骤 7.2 设备调试与运行测试 7.3 机械系统的日常维护与保养 7.4 故障诊断与排除方法 第8篇:机械设计实践项目 8.1 设计项目的选择与规划 8.2 设计方案的制定与优化 8.3 设计成果的展示与评价 8.4 项目经验总结与分享
热处理四把火:淬火、回火、正火、退火详解 堧理是金属加工中的重要工艺,它能够改善金属的性能,延长其使用寿命。热处理的主要目的是通过加热和冷却金属,改变其内部结构和性能。以下是热处理中的四种主要方法:淬火、回火、正火和退火。 堦𗬧늦𗬧릘殺金属加热到临界温度以上,保温一段时间后迅速冷却的过程。淬火的目的是提高金属的硬度和耐磨性,常用于工具、轴承等零件的生产。淬火的冷却速度非常快,通常使用淬火油或盐水作为冷却介质。 堥火 回火是将淬火后的金属加热到一定温度,保温一段时间后以一定方式冷却的过程。回火的目的是减少内应力和降低脆性,调整金属的机械性能,使其在使用过程中不易变形或断裂。回火的温度通常低于淬火温度,但高于室温。 堦늦릘露种改善钢材韧性的热处理工艺。将钢材加热到Ac3温度以上30~50℃,保温一段时间后出炉空冷。正火可以细化晶粒,提高钢材的韧性和塑性,常用于低合金钢、低合金热轧钢板等材料的处理。 堩火 退火是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间后以适宜速度冷却的过程。退火的目的是消除金属在铸造、锻压、轧制和焊接过程中产生的组织缺陷和残余应力,防止变形和开裂。退火的温度通常低于淬火温度,但高于室温。 砥觚退火工艺包括: 完全退火:用于细化中、低碳钢的粗大过热组织。 球化退火:降低工具钢和轴承钢的硬度。 等温退火:降低某些镍、铬含量较高的合金结构钢的硬度。 再结晶退火:消除金属线材、薄板的硬化现象。 石墨化退火:使含有大量渗碳体的铸铁变成塑性良好的可锻铸铁。 扩散退火:使合金铸件化学成分均匀化,提高其使用性能。 去应力退火:消除钢铁铸件和焊接件的内应力。 通过这些热处理工艺,可以改善金属的性能,延长其使用寿命,提高工作效率。
机械设计基础知识:从零开始到专家 砦𖤻𖧚失效形式:零件可能会因为各种原因失效,包括整体断裂、过大的残余变形、表面破坏(如腐蚀、磨损和接触疲劳),以及因为工作条件破坏而失效。 零件设计的要求:零件设计需要满足一系列要求,包括强度、刚度、寿命、结构工艺性、经济性、质量小和可靠性。 零件的设计准则:设计时需要遵循几个关键准则,如强度准则、刚度准则、寿命准则、振动稳定性准则和可靠性准则。 零件的设计方法:设计方法可以分为理论设计、经验设计和模型试验设计。 零件的材料:机械零件常用的材料包括金属材料、高分子材料、陶瓷材料和复合材料。 零件的强度分类:零件的强度可以分为静应力强度和变应力强度。 应力比的概念:应力比r=-1表示对称循环应力,r=0表示脉动循环应力。 疲劳强度的提高:通过降低应力集中、选用高疲劳强度的材料和使用热处理等方法,可以提高零件的疲劳强度。 滑动摩擦的类型:滑动摩擦可以分为干摩擦、边界摩擦、流体摩擦和混合摩擦。 零件的磨损过程:零件的磨损过程包括磨合阶段、稳定磨损阶段和剧烈磨损阶段。 磨损的分类:磨损可以分为粘附磨损、磨粒磨损、疲劳磨损、冲蚀磨损、腐蚀磨损和微动磨损。 润滑剂的类型:润滑剂可以分为气体、液体、固体和半固体四种。 頨接的类型:普通连接螺纹牙型为等边三角形,自锁性较好;矩形传动螺纹传动效率高;梯形传动螺纹最常用。 頨连接的分类:普通螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接和紧定螺钉连接。 頨接的预紧与放松:预紧的目的是增强连接的可靠性和紧密性,防止受载后被连接件间出现缝隙或相对滑动;放松的根本问题是防止螺旋副在受载时发生相对转动。 頦高螺纹连接强度的措施:降低影响螺栓疲劳强度的应力幅,改善螺纹牙上载荷分布不均的现象,减小应力集中,采用合理的制造工艺。 頩接的类型:平键连接、半圆键连接、楔键连接和切向键连接。 頥𘦤觚类型:带传动分为摩擦型和啮合型。 頩𞤼 动的张紧装置:定期张紧装置、自动张紧装置和采用张紧轮的张紧装置。 頩失效形式:轮齿折断、齿面磨损(开式齿轮)、齿面点蚀(闭式齿轮)、齿面胶合和塑性变形(从动轮出现脊棱、主动轮出现沟槽)。 頩硬度分类:齿轮工作面的硬度大于350HBS或38HRS的称为硬面齿,反之为软齿面齿轮。 頦高齿轮制造精度的措施:减小齿轮直径以降低圆周速度,齿顶修缘,将齿轮的轮齿做成鼓形以改善齿向载荷分布。 頨杆传动的失效形式:点蚀、齿根折断、齿面胶合及过度磨损,失效经常发生在蜗轮上。
机械专业大学生必学的核心技能清单 如果你是一个有野心的机械专业大学生,那么你需要掌握以下这些关键技能: ✅ 机械制图 学习各种视图的定义、摆放位置及常用画法;掌握制图标准。 通过三维软件建模后投影平面图,辅助了解投影视图关系,再通过二维图反过来想象三维图,交叉练习。 前期找简单有代表性的零件,逐渐加码;二维和三维软件各学一种,会基本的操作就可以。 ✅ 机械制造基础 了解常见的机床及加工方法;掌握零件的下料、焊接、热处理、表面处理等方法。 ✅ 公差 公差配合涉及到比较细节的内容,常用的配合可以有推荐值及经验值,有些外购件供应商有推荐配合等。 但如果不实际接触项目很难对公差有合理的应用,需要掌握的是基本的概念;看一些实际的图纸是如何标注公差,从同类的图纸中是能总结出经验的。 ✅ 机械原理 多看一些直观的动画,视频。 ✅ 工程材料 了解基本的材料指标及含义;常用的材料及应用场合。 ✅ 理论力学 掌握简支梁、悬臂梁、外伸梁的基本模型。 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。 以上三点是你做设计时通过外部受力来设计构件尺寸的依据。 ✅ 材料力学 做结构设计必须要掌握的知识,非常重要,因此关于材料力学的知识要完整的去学习,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。 ✅ 液压气动 侧重原理,通过一些动画很容易掌握原理: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。 ✅ 电气 主要是原理,初期有个基本了解就好。 ✅ 结构库与元件库 最直观的学习就是直接去看设备和元件,这样比较受益,可以多参加机械设备类展会,丰富眼界。 通过这些技能的学习和实践,你将能够更好地理解和应用机械原理,提升自己的设计能力和创新能力。加油!ꀀ
阶梯式护坡模具的结构是如何设计的#阶梯式护坡模具# #河道阶梯式护坡模具# #生态框模具# 阶梯式护坡模具中一般的结构件是以获得一定的几何形状为主,而主要的工作零件则是两种目的兼有。通过锻造获得模块坯料几何形状的方法,其灵活性极强。基本可满足模块坯料规格和尺寸多样性的要求,阶梯式护坡模具具有节省材料、缩短工时等优点。对于阶梯式生态护坡模具中的主要零件,由于其热处理、质量和使用寿命等方面的要求,往往还需要通过锻造来改善原材料的性能。阶梯护坡模具在绿色生态护坡环境建设中具有重要意义,可以加快施工速度,提高工作效率
440C不锈钢棒介绍 440C不锈钢棒是一种高性能的不锈钢材料,广泛应用于手制刀及优质厂制刀具中。它以其高硬度和良好的耐磨性能而著称,是目前市场上用于高档批量刀具的优质不锈钢。440C不锈钢的铬含量高达16-18%,含碳量也较高,使得其防锈能力出色,同时硬度和强度均达到较高水平。 经过热处理后,440C不锈钢的硬度可进一步提升,达到HRC58-62,非常适合用于制造需要高硬度和耐磨性的工具和零件。此外,它的耐蚀性和韧性也很强,适用于各种腐蚀环境。 在加工过程中,440C不锈钢棒需要特殊的工艺来保证材料的性能和加工精度。由于其高硬度和高强度,加工时需要使用高速钨钢或碳化钨工具,并采用适当的切削参数和磨削方法。 综上所述,440C不锈钢棒以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了刀具制造和高端机械零件加工中的优选材料。
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