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2021年机械制造基础知识点复习总结.docx

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机械制造基础学问点复习总结
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机械制造基础学问点复习总结
现态金属由一种晶格转变为另一种晶格的变化过
程;
固溶体 : 置换固溶体、间隙固溶体
固溶强化 : 固溶体由于溶质原子与溶剂原子的尺寸不同 , 固溶体会由于溶质原子的融入而造成晶格畸变;溶质的含量越大 , 溶剂金属的晶格的畸变越大 , 使晶面间的相对滑移阻力增加 , 因而固溶体的强度、硬度比溶剂有所提高 , 塑性和韧性稍有下降;
金属化合物 : 在合金, 当溶质含量超过固溶体的溶解才能 , 由于各组
元之间的相互作用将形成金属化合物;铁碳合金的几种相结构 :
液相: 高温下铁和碳的溶液;
δ 相: 碳在 δ-Fe 的固溶体;体心立方晶格; 1394~1538℃;
铁素体相 : 碳在 α -Fe 溶解所形成的固溶体;体心立方晶格;
奥氏体相 : 碳在 γ -Fe 溶解所形成的股简洁;面心立方晶格;是热变形加工所需要的相;
渗碳体相 : 铁与碳形成的稳固化合物 Fe3C;含碳量 %;熔点1227℃;晶格复杂 , 无同素异构转变;数量、外形、大小、分布对钢的
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机械制造基础学问点复习总结
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性能起很大作用;含量适当、分布合理时 , 可提高合金的强度;高温长期储存可以分解成铁和石墨;
钢杂质元素的影响 : 硅: 提高强度、硬度、弹性;降低塑性、韧性,% ;锰: 提高强度、硬度 ,% ;硫: 有害,1000~1200℃进行加工时导致钢沿晶界开裂 〔 钢的热脆性 〕 ;磷: 有害, 室温下 , 塑性和韧性急剧
降低, 使钢的脆性转化温度上升 , 低温更严峻 〔 冷脆性 〕 ;氧、氢、氮 : 有害, 氧——力学性能降低 , 特殊是疲惫强度 , 氢——脆性增加 , 氮—— “蓝脆”现象;
碳素钢 : 在 Fe-Fe3C 状态图碳的含量在 %~%范畴内的铁碳合金;
·低碳钢 <% 塑性和可焊性较好 , 强度较低;
·碳钢 %~% 塑性和可焊性较差 , 热处理后强度和硬度显著提高;
·高碳钢 >%塑性和可焊性很差 , 热处理后有很高的强度和硬
度;
铸铁: 含碳量大于 %的铁碳合金
铜+锌=黄铜 ; 铜+镍=白铜; 其他铜合金称为青铜热处理只转变组织和性能 , 不转变外形和尺寸
奥氏体化 : 把钢加热到临界温度之上 , 使钢在室温下的组织全部或
部分转变为奥氏体;
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机械制造基础学问点复习总结
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机械制造基础学问点复习总结
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退火: 将钢的加热到临界点 A1 以上或以下某温度 , 保温一段时间 ,
然后随炉缓慢冷却 , 使其组织结构达到平稳状态的热处理工艺;
·完全退火 : 用于亚共析钢;改善组织、细化晶粒、降低硬度、排除内应力;
·等温退火 : 对于亚共析钢 , 可替代完全退火 ; 对于共析钢、过共析钢, 可替代球化退火;·球化退火 : 用于共析钢、过共析钢及合金工具钢;降低硬度 , 提高塑韧性 , 改善切削加工性能 , 使钢碳·化物球化 , 为淬火做组织预备;
·匀称化退火 : 排除某些具有化学成分偏析的铸钢及锻轧件;因加
热温度高 , 晶粒粗大 , 需要完全退火细化;
·去应力退火 : 无相变退火 , 排除工件在铸、锻、焊、热轧、冷拉及切削加工的残余内应力 , 稳固尺寸 , 防止后续工序工件变形和开裂
正火: 将刚加热到 A C3 或 A cm 以上 30~50℃, 保温一段时间 , 然后
在空气冷却到室温并使组织结构达到或接近平稳状态的热处理操作;与退火作用相像 , 冷却速度不;
淬火: 将钢加热到临界点 A C1 或 A C3 以上的某一个温度 , 保持一段时间, 然后快速冷却到室温而获得马氏体组织或贝氏

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