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06月08日

加工硬化是什么

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加工硬化是什么切削过程中,第1变形区由于强烈的挤压和摩擦,使已加工的表面层产生塑性变形,表面硬度显著提高,这种现象称作加工硬化,硬化层的深度可达0.07〜0.5mm,同时伴有残余拉应力和细微裂纹,致使零件的表面质量、疲劳强度和耐磨性降低,或给下一道工序的加工增加困难,增大刀具的磨损.所以,已加工表面的加工硬化现象在切削加工中应设法减少或避免。对于一些塑性较好的材料,有时可利用加I硬化现象以降低其表面粗糙度值.一般来说,硬度低、合金元素多及回复温度较高的材料易引起加工硬化,而减小进给量、增大刀具前角则可以降低加工硬化.

06月07日

积屑瘤产生的条件

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积屑瘤产生的条件切削塑性金属时,前刀面与切肩间存在着剧裂的摩擦和巨大的压力,使切屑底层流动缓慢而形成滞流层。当刀具前面与切屑底部滞流层间的摩擦力大于切屑的内摩擦力时,滞流层的少量金属会从切屑剥离而粘结在前刀面上紧靠刀刃处,逐渐形成一楔块,这楔块称为积屑瘤。积屑瘤在形成过程中因金属剧裂变形而强化,使其硬度比工件基体高2〜3倍,故可替代切削刃进行切削而起保护刀具的作用,它增大了刀具的实际前角,可减小切屑变形和切削力.所以,粗加工时产生的积屑瘤有一定的好处,但积屑瘤会在己加工表曲留下沟痕且时生时落,使加工质量下降,故对精加工不利。影响积屑瘤产生的主要因素有:工件材料和切削速度等,工件材料塑性越好,越易生成积屑痛,切削逨度很低或很高时,很少生成积屑瘤,在某一速度范内,则积屑瘤容易生成。此外,增大刀具

06月06日

刀具材料性能特点

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刀具材料性能特点刀具材料主要是指刀具切削部分的材料,切削时,刀具切削部分要承受很大的切削力以及切屑变形和摩擦所产生的高温。因此,刀具切削部分的材料应具备下列性能:足够的强度和冲击韧性;高硬度和耐磨性;耐热性(或热硬性)良好的工艺性能,常用的刀具材料有碳素工具钢与合金工具钢、高速钢和硬质合金,新型刀具材料有涂层刀具材料、陶瓷刀具材料及超硬刀具材料。碳素工具钢和合金工具钢常用的碳素工具钢牌号有T8A、T10A和T12A,为含碳量0.8%〜1.3%的优质量碳钢。常用的合金工具钢牌号有:9SCr和CrWMn,其热处理变形小,淬透性较好,由于热硬性不足,它们只用于一些手工工具和低速切削刀具,如手用丝锥、铰刀等.高速钢和硬质合金高速钢和硬质合金是目前最常用的刀

06月05日

车刀几何结构要素

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车刀几何结构要素任何切削刀具,其参与切削的部分必须具有合理的几何结构方能进行有效的切削加工.这里以车刀为例作一简单介绍,因车刀在刀具中最亩有典型性,其它很多刀具都可以看成是车刀的演变和派生形式。车刀由切削部分和夹持部分组成。车刀切削部分的几何要素虽然很多,但主要的可以归纳为“一点、二线、三面、四角'所谓“一点”系指刀尖,二线指主、副切削刃,三面指前面、主后面和副后面,四角为前角、后角、主偏角和刃倾角.对这“一、二、三、四”。

06月04日

切削运动包括什么运动和什么运动

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切削运动包括什么运动和什么运动无论是包络法还是成形法成形工件表面.均*在刀具与工件间产生所需要的相对运动,这个相对运动就称为切削运动。在外脚车削时,工件作旋转运动,刀具沿工件轴线方向作直线运动,前者为主运动,后者为进给运动。1.主运动一一由机床或人力提供的主要运动,它促使刀具和工件间产生相对运动,从而使刀具前面接近工件.它是速度最高、消耗功率效多的运动,2.进给运动一由机床或人力提供的运动,它使刀具与工件间产生附加的相对运动,加上主运动•即可不断地或连续地切除切屑,并得出所需几何特性的已加工表面.它只消耗很少的功率。主运动可由工件完成,也可由刀具完成进给运动也同样可以由工件完成或刀具完成。由主运动和进给运动合成的运动称为合成切削运动。

06月03日

砂轮机型号有哪些

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砂轮是磨料(砂粒〉和结合剂组成的疏松体,砂轮对工件的切削称为磨削加工。磨削加工比切削加工要复杂很多,在磨削过程中,由于砂轮表面上有许多分布不均、形状各异、高低不同的磨粒,每一颗磨粒相当于一个刀刃,整个砂轮就相当于具有有极多刀齿的铣刀,其中比较锋利且比较突出的磨粒产生切削作用,而有些磨粒仅在工件表面上刻划出痕迹,起刻划作用;还有一些磨粒只起滑擦怍用。磨粒大多为负前角,使工件材料受挤压产生塑性变形,并沿着磨粒两侧流动.因此,在被磨削表面上就留下了无数细微的沟槽,沟槽两旁还会产生隆起现象。就普通磨削过程而,无非是切削、刻划和滑擦三个过程的综合作用结果。砂轮机型号有哪些1.MD3215。型号:S1ST-150。规格:Φ150*20*Φ32mm。2.MD3220。型号:S1ST-200。规格:

06月02日

粒子增强复合材料是什么

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粒子增强复合材料是什么在基体材料中均匀分布一种或多种大小适宜的增强粒子所获得的高强度材料称为粒子增强复合材料。粒子增强复合材料的基体可以是金属也可以是非金属,增强粒子有金属粒子也有非金属粒子。粒子的尺寸大小不同,增强效果有明显的差异,粒子直径在0.01〜0.1um范围的称为弥散强化材料,粒子直径在1一50um范围的称为顆粒增强材料。一般地说,粒子直径越小,增强效果越好。金属基陶瓷顆粒增强复合材料是一种发展很快的复合材料,—般金属及合金的塑性与热稳定性好.但髙温下强度低、易氧化,而陶瓷则耐高湿耐腐蚀和硬度高,但脆性大。将陶瓷微粒分散于金属基体中所制得的金属陶瓷具有强度高、耐磨损、耐腐蚀、耐高温等优点,是—种优良的工具材料。又比如将石墨微粒分散于铝合金液中浇铸而成的复合材料密度小、减摩性和消震性

06月02日

陶瓷材料的优点和缺点

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陶瓷是一种无机非金属材料.工业陶瓷有普通陶瓷与特种陶瓷两大类。在机械制造业中陶瓷可用作结构材料与工具。普通陶瓷是以粘土、长石、石英等为原料,经过原料加工、成型与高温烧结而制取的。广泛使用的日用陶瓷、建筑陶瓷、电绝缘陶瓷、化工陶瓷和多孔陶瓷即属此类。特种陶瓷采用纯度较高的人工合成原料,经过成型和高温烧结而成。特种陶瓷的力学、物理与化学性能优于普通陶瓷,可满足多种工程结构和工具材料的需要。陶瓷材料的优点陶瓷材料与工程金属相比,具有硬度高、耐磨性好、高温强度高、化学稳定性好和抗酸碱盐及其它介质腐蚀的能力强、绝缘性能优越等特点。所以,陶瓷在工业上具有十分广泛的用途。陶瓷材料的缺点陶瓷材料的缺点是塑性极低、强度不高、易发生脆性断裂、导热性能较差。

06月02日

硬质合金的缺点是什么

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硬质合金的缺点是什么硬质合金是用难熔金属碳化物粉末为硬质相,以钴粉或镍粉等金属粉末作粘结剂,经过模压成型和烧结而制成的具有高硬度、高耐磨性的材料。硬质合金刀具的硬度相当于HRC70〜80,在刀刃摩擦升温至850摄氏度到1000摄氏度时仍可切削、热硬性很好。硬质合金刀具的切削速度可比工具钢高10倍以上,使用寿命高几十倍,并且可以切削高硬度的淬火钢。用硬质合金制造模具,其寿命比模具钢制造的模具高20倍以上。硬质合金的缺点是脆性大、强度不够高。

06月02日

粉末合金结构材料的用途

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以金属粉末或金属粉末与非金属粉末的混合物为原料,经过成型和烧结而制成的金属制品,称为粉末合金。用粉末冶金的方法可以制造机械零件、工具、磁性材料、质子能材料等等。用粉末合金结构材料制造机械零件一般采用铁基粉末,采用粉末冶金结构材料生产机械零件的优点是其尺寸精确,不需要切削加工,成本较低。缺点是产品的塑性与韧性不如锻件高,且只适宜于形状简单的小尺寸零件。用铁基或钢基粉末合金可以制造轴瓦与含油轴承。其中粉未金属含油轴承是利用粉末压型时轴瓦中存在大量孔隙,烧结之后将轴瓦浸入油中让孔隙吸入润滑油,工作时由于轴转动摩擦生热以及在轴瓦与轴之间形成局部真空,轴承孔敗中的油流到表面形成油膜而起润滑作用。运转停止后,润滑油在毛细管作用下又吸回到孔隙之中。故轴承运转中不箔加润滑油而能自动润滑。粉末合金结构材料的用

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