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类型机械工程材料习题答案_王章忠主编_第二版.pdf

  • 上传人:selma779
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  • 上传时间:2019-05-13
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    关 键  词:
    机械工程 材料 习题 答案 王章忠 主编 第二
    资源描述:
    例1:某工厂生产精密丝杠,尺寸为40X800mm,要求热处理后变形小,尺寸稳定,表面硬度为60~64HRC
    用 Crwmn钢制造;其工序如下:热轧钢棒下料→球化退火→粗加工→淬火、低温回火→精加工→时效→精磨。试分
    析:1.用 Crwmna钢的原因。2.分析工艺安排能否达到要求,如何改进?
    丝杠是机床重要的零件之一,应川于进给机构和调节移动机构,它的精度高低直接影响机床的加工精度、定位
    精度和测量精度,因此要求它具有高精度和高的稳定性、高的耐暦性。在加工处理过程中,每一工序都不能产生大
    的应力和大的应变;为保证使用过程中的尺寸稳定,需尽可能消除工件的应力,尽可能减少残余奥氏体量。丝杠受
    力不大,但转速很高,表面要求有高的硬度和耐暦性,洛氏硬度为60~64HRC。
    根据精密丝杜的上述要求,选用 rwmn钢较为合适。其原因如下:
    (1) Crwmn钢是高碳合金工具钢,淬火处理后能获得高的硬度和耐磨性,可满足硬度和耐磨性的要求。
    (2) Crwmn钢由于加入合金元素的作用,具有良好的热处理工艺性能,淬透性好,热处理变形小,有利于保证丝
    杠的精度。目前,9Mn2V和 rwmn用得较多,但前者淬透性差些,适用于直径较小的精密丝杠。
    对原工艺安排分析:原工艺路线中,由于在球化退火前没有安排正火;机加工后没有安排去应力退火;淬火、
    低温回火后没有安排冰冷处理等项原因,使得精密丝杠在加工过程中会产生很大的应力和变形,很难满足精密丝杠
    的技术要求。所以原工艺路线应改为:下料→正火→球化退火→粗加工→去应力退火→淬火、低温回火→冷处理
    低温回火→精加工→时效→半精磨→时效→精磨
    例2:有一载重汽车的变速箱齿轮,使用中受到一定的冲击,负载较重,齿表面要求耐磨,硬度为58~62HRC齿心
    部硬度为30~45HRC,其余力学性能要求为b>1000MPa,ooF≥600MPa,Ak>48J。试从所给材料中选择制
    造该齿轮的合适钢种。
    35、45、20 crmnti、38 RMOA、T12
    分析:从所列材料中可以看出35、45、T12钢不能满足要求。对剩余两个钢种的比较可见表1。
    材料热处理
    MPa_MPa/%@%AkK」接触疲劳强度弯曲疲劳强度
    /Mpa
    Mpa
    20crmnti
    渗碳
    853108010
    380
    淬火
    750
    38CRMOAL调质83598014501
    1050
    1020
    比较,20 Crmntif能全面满足齿轮的性能要求
    其工艺流程如下:下料→锻造→正火→机加工→渗碳→淬火→低温回火→喷丸→暦齿
    例3:机械式计数器内部有一组计数齿轮,最高转速为350r/min,该齿轮用下列哪些材料制造合适,并简述理由。
    0Cr、20 Crmnn、尼龙66
    工作条件分析:计数器齿轮工作时,运转速度较低、承受的扭矩很小,齿轮间存在摩擦,因此要求摩擦系数小
    耐磨性好。由于该结构特点要求选材时重量要轻,工作噪音要小,在无润滑条件下长时问工作,制造工艺简单,价
    格便宜,很明显,40Cr,20 anti等合金钢由于价格太贵、太重、加工复杂而不合适。而尼龙66工程塑料较为合
    适。其原因
    (1)有足够的抗弯强度(≥70~90MPa)和冲击吸收功(10~-45J)。
    2)耐磨、减磨、消音、耐应力开裂。
    (3)-40~100℃可长期使用。
    (4)有较好的弹性,吸震,防冲击,噪声小。
    5)重量轻。
    (6)耐蚀性好。
    7)可用注射法一次成型,制造工艺简单,生产率高,成本低。
    第一章作业
    1-3现有一碳钢制支架刚性不足,采用以下三种方法中的哪种方法可有效解决此问题?为什么?①改用合金钢
    ②进行热处理改性强化;③改变该支架的截面与结构形状尺寸。
    选③,改变该支架的截面与结构形状尺寸。因为金属材料的刚度决定于基体金属的性质,当基体金属确定时,
    难于通过合金化、热处理、冷热加工等方法使之改变
    4对自行车座位弹簧进行设计和选材,应涉及到材料的哪些主要性能指标?
    答:强度、弹性、疲劳极限。
    1-9传统的强度设计采用许用应力o=00.2n2为什么不能一定保证零件的安全性?有人说:“安全系数n越大,
    零件工作时便越安全可靠。”,你怎样认识这句话?
    答:传统的强度设计采用[o]=00.2n,都是假设材料是均匀无缺陷的,而实际上材料中存在着既存或后生的微
    小宏观裂纹,因此在实际的强度设计中还应考虑材料抵抗脆性断裂的力学性能指标一断裂韧度(KI),只考虑许用
    应力o]=00.2n是不能保证零件的安全性的。“n越大,零件越安全”也是不对的,因为[o]=00.,2n,n增大就会
    使[o]降低而牺性材料的强度,将塑性和韧性取大一些,导致[o]偏低而零件的尺寸与重量増加,浪费了原材料。
    11一般认为铝、铜合金的耐蚀性优于普通钢铁材料,试分析在朝湿性环境下铝与铜的接触面上发生腐蚀现象
    的原因。
    :潮湿环境下铝与铜的接触面上会发生电化学腐蚀,因为这时铝与铜的接触面因电极电位不同存在着电极电位差
    而发生电化学腐蚀。
    第二章作业
    2-1常见的金属晶体结构有哪几种?它们的原子排列和晶格常数有什么特点?-Re、-Fe、Al、Cu、INCr、V
    Mg、Zn各属何种结构?
    答:常见晶体结构有3种:
    (1)体心立方
    (2)面心立方:-Fe、Al、Cu、Ni
    (3)密排六方:Mg、Zn
    2已知一Re的晶格常数(a=3,6)要大于-Fe的晶格常数(a-2.89)但为什么-Fe冷却到912℃转
    变为-Fe时体积反而增大?
    答:-Fe冷却到912℃转変为-Fe时体积増大,是因为转变之后面心立方的-Fe转变为体心立方的-Fe
    时致密度变小
    晶胞原子数4晶胞原子数
    转变之后-FPe的体积为3.63347.83)<2个-Pe的体积2×2.893(48.27)。
    2-31gFe在室温和1000℃时各含有多少个晶胞?
    答:Fe在室温下为体心立方,晶胞原子数为2,
    这时1gfe的晶胞数=(156×6.02×1023)2=5.38×1021个
    在1000℃时为面心立方,晶胞原子数为4
    这时1gFe的晶胞数=(1/56×6.02×1023)4=2.69×1021个
    2-4已知铜的原子直径为2.56,求其晶格常数,并计算1mm3铜中的原子数。
    3.
    原子数=4×品胞数=4
    =8.4×1019个
    2-6总结说明实际金属晶体材料的内部结构特点
    答:实际金属晶体材料内部存在晶体缺陷:
    (1)点缺陷:空位、间隙原子、置换原子
    (2)线缺陷:位错
    (3)面缺陷:晶界、亚晶界
    第三章作业
    3-2如果其它条件相同,试比较在下列铸造条件下,所得铸件晶粒的大小;
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