常用五金与塑胶的材料特性
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常用塑胶材料的特性
塑料名称:GPPS(通用硬胶)
y方形,细少
圆形,细少(结晶性)
常用塑胶材料名称与特性
塑胶材料化学及物理性能
注:PVC,PA,PMMA,PC燃烧自动熄灭。
塑料类别与特性
HIPS 通用级
高光泽
高光泽+高冲击级
防火级FR-V0,FR-V2
PE
通用级
吹膜级
食物标签级
防紫外线级
PP
通用共聚级CO-POLYMER
均聚级HOMEPOLYMER
透明级RANDOM COPOLYMER
高结晶级HIGH CRYSTALLINITY
吹塑级
防火级FR-V2,FR-V0
.玻纤增强级
耐热级
矿物级
滑石级
透明级
ABS
通用级
电镀级
防火级FRV0,FRV2
防火FRV0+玻纤增强级
高流量级
耐热级
永久防静电级
透明级
透明+抗紫外光级
透明+防火FRV0.
PMMA
耐热级
耐冲击级
高流量级
PA6
防火FRV0,FRV2.
玻纤增强+耐热级
玻纤增强+耐热级+耐冲击级PA12
弹性级
抻出级
玻璃珠级
玻璃增强级
透明耐冲击级
透明级
PA66
防火级FRV0,V2
防为V0级+红磷级
防火FRV0+玻纤增强级
防为V0级+红磷+玻纤增强级PBT/PET
防为V0级+玻纤增强+高光泽级
PC
通用级
食用标签级
防火级FRV0,V2
防火FRV0+玻纤增强级
抗紫外光级
电镀级。
常用塑胶材料的特点及用途塑胶材料是一种广泛应用于各个领域的材料,它们具有多样的特点和用途。
下面将介绍几种常用的塑胶材料及其特点和用途。
1.聚乙烯(PE)聚乙烯是一种常见的塑胶材料,具有良好的耐腐蚀性、韧性和柔韧性。
它可以分为高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)两种。
HDPE具有很高的强度和硬度,常被用于制作垃圾桶、水管、水槽等耐用品。
LDPE柔软而薄软,常被用于制作塑料袋、保鲜膜、塑料瓶等包装材料。
2.聚氯乙烯(PVC)聚氯乙烯是一种耐候性、电绝缘性和耐化学腐蚀性很好的塑胶材料。
该材料可以通过添加剂进行改性,使其具有软硬度可调的特点。
硬质PVC常被用于制作水管、窗框、墙板等建筑材料,而软质PVC常被用于制作塑料地板、电线电缆外壳、雨衣等。
3.聚丙烯(PP)聚丙烯是一种具有良好的耐化学性、高强度和刚性的塑胶材料。
它具有较高的熔点和耐高温性能,被广泛应用于汽车零部件、电器外壳、医疗器械等领域。
此外,聚丙烯还可以通过改性制成透明的材料,用于制作瓶子、包装膜等透明塑料制品。
4.聚氨酯(PU)聚氨酯是一种耐磨、耐冲击、抗老化和耐化学腐蚀的塑胶材料。
它可以通过改变制造工艺和配方,制成硬质泡沫、软质泡沫、弹性体等多种形态。
硬质泡沫聚氨酯常被用于制作汽车座椅、保温管道等耐用品,而软质泡沫聚氨酯常被用于制作床垫、沙发等家居用品。
5.聚苯乙烯(PS)聚苯乙烯是一种可塑性良好、硬度较高的塑胶材料。
它通常有两种形态,即普通级聚苯乙烯和阻燃级聚苯乙烯(EPS)。
普通级聚苯乙烯常被用于制作电视机外壳、玩具、餐具等日用品,而EPS常被用于制作包装材料、建筑隔热材料等。
6.聚酯(PET)聚酯是一种具有优异的强度、透明度和耐高温性能的塑胶材料。
它被广泛应用于纺织业、包装业和汽车工业等领域。
常见的应用包括制作衣物、瓶子、电子产品外壳等。
以上介绍的只是常见的几种塑胶材料及其特点和用途,塑胶材料的种类繁多,每种材料都有其独特的特点和应用领域。
常用塑胶材料性能塑胶材料是在高分子化合物中添加适量的助剂,经过加工制成各种形状的材料。
由于其具有良好的物理、化学性能以及可塑性,所以广泛应用于各个领域,如包装、建筑、汽车、电子等。
以下是常用塑胶材料的性能详解。
1.聚乙烯(PE)聚乙烯是一种常见的塑胶材料,具有良好的韧性和耐热性。
它具有很好的耐化学腐蚀性,可以在酸、碱等各种环境中使用。
聚乙烯还具有良好的电绝缘性能,因此它经常被用于电线电缆的绝缘层。
2.聚丙烯(PP)聚丙烯是一种常用的塑胶材料,具有较高的硬度和高温稳定性。
它具有良好的化学稳定性,可以在酸、碱等多种介质中使用。
聚丙烯还具有良好的电绝缘性能和低水吸收性能。
3.聚氯乙烯(PVC)聚氯乙烯是一种广泛应用的塑胶材料,具有良好的耐候性和耐腐蚀性。
它具有很好的可塑性,可以通过加热和压力加工成各种形状。
聚氯乙烯还具有很好的电绝缘性能和耐酸碱性能,因此广泛应用于电缆绝缘层、防护罩等领域。
4.聚苯乙烯(PS)聚苯乙烯是一种常见的塑胶材料,具有良好的透明性和韧性。
它具有较高的硬度和脆性,因此常用于制作保护盒、杯子等产品。
聚苯乙烯还具有优良的电绝缘性能和耐化学性能。
5.聚酯(PET)聚酯是一种常用的塑胶材料,具有较高的强度和耐磨性。
它具有良好的耐高温性能和化学稳定性。
聚酯还具有良好的光滑性和透明性,因此常用于制作瓶子、纤维等产品。
6.聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯是一种耐高温的塑胶材料,具有良好的透明性和耐冲击性。
它具有较高的硬度和强度,可以用于制作电子产品外壳、汽车零件等。
7.聚氨酯(PU)聚氨酯是一种耐磨性和耐腐蚀性较强的塑胶材料。
它具有较高的强度和耐温性能,可以在较宽的温度范围内使用。
聚氨酯还具有很好的弹性和耐磨性,因此常用于制作轮胎、密封件等产品。
这只是常用塑胶材料性能的一部分,还有很多其他塑胶材料,如聚醚砜(PES)、聚醚酮(PEEK)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PETG)等,它们都具有各自的特点和应用领域。
第一章五金材料基礎知識
1、五金:通常指金、銀、銅、鐵、錫五種屬。
2、金屬材料特性:
2.1具有可塑性:能産生永久變形而不裂的能力
2.2具有硬度性:在靜電載荷作用下抵抗變形和斷裂的能力。
2.3具有導電性:傳導電流的特性。
第二章注塑廠
一、配色:
1.1.顔色的組合
各種顔色都由紅、黃、藍組成,故稱此三色爲三原色,原色每雙雙組合得到間色,間色每雙雙組合爲再間色。
1.2. 配色:利用三原色(紅色、黃色、藍色)原理,將補色粉、鈦白粉、滑石粉等充分混合,配製成符合顔色要求的色粉的過程。
13.配色時應瞭解各原料使用狀況,嚴格依BOM表要求,低等級原料不可代替高等級原料,如:用PPY101不可代用AW564H。
三、成型/修邊﹕
1、注塑成型常見主要不良:色差、縮水、流紋、異色、頂針痕、變形等。
2、成型時各原料須依標準要求進行烘乾。
三、網印
1、網印:指採用絲網製成的版在承印物上進行作業,將所需要的文字,圖案印刷在承印物上的過
程。
2、印刷作業四要點:壓力、速度、角度、稀濃度
3、影響印刷作業因素:刮板的硬度、網版的目數、油墨顆粒大小。
4、常見主要不良:漏印、線條不清晰、斷線、模糊等。
四﹑用油墨與注塑材質基本對應關係。
五﹑油墨附著力測試要求﹕810膠帶測試,75%酒精測試﹐沙拉脫測試,拇指測試,溫水測試﹐汽油測試﹑正己烷溶液測試等。
六﹑塑膠材質部品品質的方法﹕烘烤試驗﹑冷熱沖擊試驗﹑老化試驗﹑異常試驗﹑耐沖擊強度試驗﹑單體落地試驗﹑(跌落試驗﹑信賴性試驗﹑長期壽命試驗。
適用於整機上)。
零件图上的技术要求一、表面粗糙度的概念及其注法(一)表面粗糙度的基本概念零件在加工时,由于刀具在零件表面上留下的刀痕、切削时表面金属的塑性变形和机械震动等因素的影响,使零件表面存在着间距较小的轮廓峰谷(见左图),表示零件表面具有较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特征,称为表面粗糙度。
表面粗糙度是评定零件表面质量的重要指标之一。
它对零件的耐磨性、耐腐蚀性、抗疲劳性零件之间的配合和外观质量等都有影响。
下面根据GB/T1031-1995及GB/T131-93等国家对表面粗糙度的参数、符号及标注方法作一简单介绍(二)评定表面粗糙度的参数在生产中评定表面粗糙度参数的方法有:轮廓算术平均偏差,微观不平度十点高度,轮廓最大高度。
1. 轮廓算术平均偏差轮廓算术平均偏差:是指在取样长度L(用于判别具有表面粗糙度特征的一段基准线长度)内,轮廓偏距y (在被测方向上,表面轮廓上各点到基准线距离)的绝对值的算术平均的值,用Ra表示,见下图。
2. 微观不平度十点高度微观不平度十点高度:是指在取样长度内,五个最大轮峰高(Yp)的平均值与最大的轮廓谷底(Yv)的平均值之和,用Rz表示,见下图。
3. 轮廓最大高度轮廓最大高度:是指在取样长度L内,轮廓峰顶线与轮廓谷底线之间的距离,用Ry表示,见下图。
轮廓算术平均偏差是最常用的评定指标,下面以轮廓算术平均偏差为主,介绍表面粗糙度的有关内容。
1. 轮廓算术平均偏差参数值见下表所列2.零件表面粗糙度参数值的选用零件表面粗糙度参数值的选用,既要满足零件表面功能的要求,又要考虑经济的合理性。
零件的表面越光滑,参数值越小,反之就越大。
所以在满足使用的前提下,应尽量选用较大的表面粗糙度参数值,以降低成本。
具体选用时,可参照生产中实例,用类比法确定。
选则的一般原则:a 优先采用第一系列。
b 根据零件与零件的接触状况,配合要求,相对运动速度等来选定。
一般来说:工作表面比非工作表面参数值小,运动表面比静止表面参数值小。
常用塑胶材料的特性及使用范围一、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)(乳白色半透明)优点:1.力学性能和热性能均好,乳白色半透明,硬度高,表面易镀金属2.耐疲劳和抗应力开裂、冲击强度高3.耐酸碱等化学性腐蚀4.加工成型、修饰容易缺点:1.耐候性差2.耐热性不够理想,3.拉伸率底主要应用范围:机器盖、罩,仪表壳、手电钻壳、风扇叶轮,收音机、电话和电视机等壳体,部分电器零件、汽车零件、机械及常规武器的零部件改性的ABS共聚物:将ABS加入PVC中,可提高其冲击韧性、耐燃性、抗老化和抗寒能力,并改善其加工性能;将ABS与PC共混,可提高抗冲击强度和耐热性;以甲基丙烯酸甲酯替代ABS中丙烯腈组分,可制得MBS塑料,即通常所说的透明ABS。
ABS/NYLON耐热及抗化学性、流动性佳、低温冲击性、低成本主要用于汽车车身护板、引擎室零组件、连接器、动力工具外壳ABS/PVCPVC增加防火性、降低成本 ABS提供耐冲击性主要用于家电用品零组件、事务机器零组件ABS/PC增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本主要用于打字机外壳、文字处理器、计算机设备之外壳、医疗设备零组件、小家电零组件、电子模具设计1.排气为防止在充模时出现排气不良、灼伤、熔接缝等缺陷,要求开设深度不大于0.04mm 的排气槽。
壁厚0.8 mm至3.2 mm之间,典型的壁厚约在2.5mm左右,3.8以上需要结构性发泡。
圆角最小在厚度的25%,最适当半径在厚度的60%。
收缩率:0.4%-0.7%一般取0.5%加强筋:高<3T 宽度0.5T 筋间距>2T 脱模角:0.5°-1.5°支柱加强筋高度4T,可达支柱高度的90%,宽度0.5T,长度2T,支柱:外经是内径2倍二、聚乙烯(PE)优点:1、柔软、无毒、透明易染色.2、耐冲击、耐药品,绝缘性佳。
缺点:1、不易押出、不易贴合2、热膨胀系数高 4、耐温性差用途:HDPE主要用于具有一定硬度和韧性的场合,如水管、燃气管,工业用化学容器、重包装袋和购物袋、洗发水瓶等。
各种材料特性范文材料特性是指材料所具有的各种物理、化学特性和工程性能。
下面将介绍一些常见材料的特性。
金属材料特性:1.密度:金属材料的密度一般较高,大部分金属的密度约在2-9克/立方厘米之间。
2.导电性:金属具有良好的导电性能,可以快速传递电流。
3.热导性:金属对热的传导能力较好,能够迅速传递热量。
4.延展性和韧性:金属具有较好的延展性和韧性,可以拉伸成丝或压制成薄片。
5.强度和硬度:金属材料具有较高的强度和硬度,能够承受较大的外部力和抗刮擦。
6.耐腐蚀性:大多数金属具有较好的耐腐蚀性能,能够抵抗氧化和腐蚀。
塑料材料特性:1.密度:塑料材料的密度较低,一般在0.9-2克/立方厘米之间。
2.可塑性:塑料具有良好的可塑性,可以通过加热和塑料成型工艺制成各种形状。
3.绝缘性:塑料具有良好的绝缘性能,可以阻止电流的传导。
4.耐腐蚀性:大多数塑料对酸、碱和化学物质具有较好的耐腐蚀性能。
5.耐磨性:塑料材料在表面具有一定的耐磨性,适用于制作摩擦部件。
6.耐温性:不同类型的塑料具有不同的耐温性能,可在较高或较低温度下使用。
陶瓷材料特性:1.密度:陶瓷材料的密度通常较高,一般在2-10克/立方厘米之间。
2.硬度:陶瓷材料具有较高的硬度,可以抵抗刮削和磨损。
3.脆性:陶瓷材料通常具有一定的脆性,易于发生断裂。
4.耐热性:陶瓷材料对高温具有较好的耐受性,通常用于高温工作环境。
5.耐腐蚀性:陶瓷材料对酸、碱及化学物质具有较好的耐腐蚀性能。
6.绝缘性:陶瓷材料具有良好的绝缘性,适用于制作电子器件和绝缘材料。
复合材料特性:1.强度:复合材料具有较高的强度,常用于要求高强度的结构件。
2.高温性能:复合材料能够在高温环境下保持良好的性能,通常用于航空航天等领域。
3.轻质:复合材料比金属材料更轻,有利于减轻结构负荷。
4.耐腐蚀性:复合材料具有较好的耐腐蚀性能,可以抵抗酸碱及其他化学物质的腐蚀。
5.绝缘性:复合材料具有良好的绝缘性能,适用于制作电子器件和绝缘材料。
常用塑胶之特性及用途1. PVC特性: 强度佳,电气绝缘性优,耐化学药品强,加可塑剂会软化,耐热性不良.用途: 电线被覆,电线管,绝缘材料.胶带,车用座垫,化学工厂配管,汽车零件,水管,屋顶材料,隔热材料,手提袋,皮带,塑胶鞋,透明瓶,电话机,玩具,农业用薄皮,涂料,药碇包装等2. PMMA特性: 无色透明,光泽度好,强韧,绝缘性佳,加工性,耐候性优用途: 照明器具零件,透明板,眼镜片,假牙,光管零件,器材,防用玻璃,车尾灯,广告灯,灯座,广告牌,纽扣.3. PS特性: 无色透明,易于染色,绝缘性佳,耐水,耐药品,但不耐冲击用途: 电唱机盖子,车尾灯,冷冻库壁,百叶窗,招牌,杯子,容器,箱子,牙刷,梳子,原子笔,玩具.4. PA特性: 强韧,自行油滑且耐磨,吸震性强,耐热,耐寒,耐药品,尺寸安定性差.用途: 电线被覆,电器零件,齿轮,轴承,座垫,凸轮,户车,尼龙帆,农业用品,梳,包装材料,刷子,渔网,医疗器具.5. PE特性: 比水轻,柔软,不耐热,耐药品,耐水性,电器绝缘性佳,接着印刷差.用途: 档泥板,迫紧,可挠性水管,包装材料,食器,容器,药瓶,水管,塑胶袋,玩具,杂货.6. PP特性: 最轻的塑胶,机械强度比PE高,电器绝缘性佳,耐水性优,耐药品性优用途: 电器制品之被覆,机器包装薄皮,洗脸盆,容器,食器,高韧性高温塑胶袋,带,软片,水管.7. POM特性: 强韧,耐久力大,耐热,耐药品,耐磨耗,耐冲击.用途: 高级绝缘材料,金属用品,齿轮,强性凸轮,窗帘滑动器,各种手把,容器,玩具.8. PC特性:高低温之机械性良好,特别耐冲击,低温安定性佳,耐候,透明廉价.9. ABS特性:乳白色半透明,耐冲击性比PS好,流动性佳,化学电镀密着性佳,耐热性优.10. 电木粉特性: 机械强度大,绝缘性优,耐燃烧性,耐水性,耐酸,耐油,安定性优,易变色. 用途: 电器零件,机械零件,无声齿轮,刹车铃,接着剂,食器,容光焕发器,安全帽,涂料,烹调器手把,烟斗,麻将.11. 尿素特性: 无色,着色自由,与电木类似而稍劣,耐水性和耐候性不佳.用途: 电器零件,配电器具,电话筒,汽车零件,合板接着剂,涂料,按纽,容器,麻将,筷子,衣扣,瓶盖.12. 美耐皿特性: 与尿素同,唯耐水性佳,表面硬度大耐燃性,无色,易于着色.用途: 配电盘,机械零件,汽车零件,光板,涂料,接着剂,容器,食器.。
最完整的塑胶材料特性塑胶材料是一种可以通过熔融和模具成型的聚合物材料。
它们通常是由长链聚合物形成的,具有可塑性和可弹性,常用于制造各种产品和零件。
塑胶材料具有广泛的应用领域,包括包装材料、医疗设备、汽车零件、电子产品、建筑材料等。
塑胶材料的主要特性可以分为以下几个方面:1.可塑性:塑胶材料具有良好的可塑性,可以通过热塑性模压、注塑、挤出、吹塑等工艺进行成型。
相比于其他材料,塑胶材料在成型过程中具有较高的流动性和易于变形的性质,可以加工成各种形状的产品。
2.可弹性:塑胶材料具有一定的可弹性,可以在受力后恢复到原来的形状。
这使得塑胶制品具有良好的抗冲击性和耐疲劳性能。
3.高绝缘性:塑胶材料具有良好的电绝缘性能,可以用于制造电气、电子产品和绝缘材料。
它们通常具有低介电常数和电导率,能够有效阻断电流传导。
4.轻质:相对于金属材料而言,塑胶材料具有较轻的重量,使得制造的产品更轻便、易于携带和安装。
这也有利于降低运输成本和能源消耗。
5.耐化学性:塑胶材料通常具有优异的耐化学腐蚀性能,可以抵抗多种化学物质的侵蚀。
这使得它们可以广泛应用于化工、医疗、食品加工等行业,同时也带来了环境污染和可持续性问题。
6.透明性:部分塑胶材料具有良好的透明性,如聚碳酸酯(PC)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等,可以用于制造透明的包装材料、显示器和光学设备。
7.耐久性:塑胶材料通常具有较好的耐久性,可以长时间使用而不易疲劳和老化。
然而,一些塑胶材料可能受紫外线、温度变化和化学腐蚀等因素影响,导致性能变化和损坏。
8.可再生性:部分塑胶材料可以通过回收和再利用的方式进行循环利用,降低资源浪费和环境压力。
总的来说,塑胶材料具有可塑性、可弹性、绝缘性、轻质、耐化学性、透明性、耐久性和可再生性等特性。
这些特性使得塑胶材料成为一种重要的工程材料,在不同领域中有着广泛的应用。
然而,与此同时,塑胶材料也面临着对环境的负面影响和可持续性的挑战,因此在使用和处理塑胶制品时应注意环保和可持续发展的原则。
常用塑胶材料特性塑胶材料是一种非常常见的材料,广泛应用于各个领域中。
它们具有许多特性和优点,使其成为众多产品的理想选择。
下面是一些常用塑胶材料的特性:1.轻量化:塑胶材料通常非常轻巧,比起金属等其他材料来说重量要轻得多。
这对于需要减少产品重量的应用非常有利,如航空航天、汽车制造等领域。
2.耐腐蚀性:塑胶材料具有出色的耐腐蚀性能,可以在许多恶劣的环境下使用。
不同的塑胶材料对不同的腐蚀物质具有不同的抵抗能力,因此可以根据具体需要选择合适的材料。
3.可塑性:塑胶材料具有优异的可塑性,可以通过不同的加工方法将其塑造成各种形状和尺寸。
这使得塑胶制品的设计和生产变得更加灵活,满足各种需求。
4.耐磨性:许多塑胶材料具有出色的耐磨性能,可以长时间使用而不易磨损。
这使得塑胶制品在高摩擦环境中具有很好的表现,例如滑动件、密封件等。
5.绝缘性:塑胶材料是很好的绝缘材料,能够阻隔电流的流动。
因此,许多电气和电子设备都使用塑胶材料来进行绝缘保护,以确保其正常运行。
6.透明性:一些塑胶材料具有优异的透明性能,可以制成透明或半透明的制品,如塑胶瓶、塑胶膜等。
这种特性使得塑胶制品非常适用于食品包装、医药领域等。
7.耐高温性:许多塑胶材料可以在高温环境下使用,具有良好的耐高温性能。
这使得塑胶制品在机械、汽车等高温环境中能够正常运行。
8.可回收性:许多塑胶材料可以通过回收再利用,减少资源浪费和环境污染。
这使得塑胶成为可持续发展的一个重要方面,在循环经济中起到重要作用。
除了以上特性外,不同的塑胶材料还具有其他独特的特性。
例如,聚乙烯是一种廉价、柔韧、耐化学腐蚀的塑料;聚氯乙烯是一种耐候性好、成型性强的材料;聚苯乙烯是一种具有良好机械强度和隔热性能的泡沫塑料等。
总之,塑胶材料具有诸多特性,使其在各个领域中得到广泛应用。
以上只是介绍了一些常用塑胶材料的特性,希望能对您有所帮助。
常用塑胶材料特性汇总表本文将为您介绍常用塑胶材料的特性汇总表。
在众多塑胶材料中,不同的材料具有不同的特性和应用领域。
了解这些特性将有助于您在选择塑胶材料时做出正确的决策。
以下是几种常用塑胶材料的特性汇总。
聚乙烯(PE)•特性:–密度低,柔韧性好–耐酸、碱和溶剂腐蚀–耐磨损和抗冲击性良好–耐寒性好•应用:–塑料袋、瓶子、翻盖等一次性塑料制品–输送管道、零件和膜等工业用途聚丙烯(PP)•特性:–密度低,刚度好–耐酸、碱和溶剂腐蚀–抗拉强度高,耐磨损性好–低吸水率,耐热性好•应用:–食品包装、瓶盖等一次性塑料制品–电缆保护套管、管道和零件等工业用途聚氯乙烯(PVC)•特性:–重量轻,耐腐蚀性好–耐磨损和抗冲击性良好–耐寒性好–火热性好•应用:–建筑材料,如管道、窗框、地板等–电线绝缘套管、鞋子和胶带等工业用途聚苯乙烯(PS)•特性:–密度低,韧性差–刚度好,耐脆性差–耐溶剂腐蚀,绝缘性好–耐热性一般,易燃•应用:–包装材料,如泡沫盒、保鲜膜等–电器外壳、玩具和模型等工业用途聚碳酸酯(PC)•特性:–密度低,强度高–抗冲击性和耐腐蚀性好–耐高温和低温性能好–透明度高,光泽好•应用:–电子产品外壳、眼镜镜片等耐冲击的产品–医疗器械、汽车零件和航空器零件等工业用途聚酰胺(PA)•特性:–密度低,柔韧性好–抗磨损性和耐腐蚀性好–耐高温和低温性能好–耐化学药品侵蚀•应用:–纺织品、绳索等纺织用途–轴承、齿轮和管道等工业用途聚酯(PET)•特性:–密度低,柔韧性好–耐酸、碱和溶剂腐蚀–耐磨损和抗冲击性良好–透明度高,耐高温性能好•应用:–饮料瓶、食品包装等一次性塑料制品–纤维、电缆和薄膜等工业用途聚氨酯(PU)•特性:–密度低,柔韧性好–耐腐蚀和耐磨损性好–耐热性和耐寒性好–耐油和溶剂腐蚀•应用:–轮胎、泡沫垫和漆等消费品–鞋子、管道和密封件等工业用途聚四氟乙烯(PTFE)•特性:–密度低,刚度好–耐酸、碱和溶剂腐蚀–耐高温和低温性能好–不粘性,自润滑•应用:–不粘锅、密封垫和阀门等消费品–电缆绝缘层、密封件和管道等工业用途聚异丙烯(PPS)•特性:–密度低,刚度好–耐酸、碱和溶剂腐蚀–耐高温和低温性能好–耐腐蚀和耐磨损性好•应用:–汽车传动系统、电气绝缘件和泵等工业用途–高温电器零件和管道等特殊工业用途以上是常用塑胶材料特性的汇总表。
金属特性手册一, 结构钢特性:08F 冷塑性好,易成形;焊接性能优良,时效敏感;切削加工性,冷拉正火态 较退火态良好。
10 冷塑性好,板材正火或高温回后性能及佳,切削性,冷拉正火较退火态好, 易焊接。
35 冷塑性尚好,各种焊接性能良好;切削性好;用于制作受力不大的机械零 件及中小尺寸锻件。
45 中碳优质多强度钢,淬透性低,一般的正火态使用;只有要求高的零件才 进行ML4行调质。
冷塑性一般;切削性,退火,正火比调质时好;适于氢焊和氩孤焊,不适于气焊。
20Cr,渗碳钢,高硬度;韧性比15CrA差,渗碳时钢晶粒有长大趋向。
38CrA,调质钢,钢的最后热处理为淬火和回火;切削加工性好;焊接性差。
25CrMnSiA,调质钢,在退火状态下塑性好,允许复杂形状的弯曲、锤拱、 冲压;电弧焊和氢原子焊的焊接性好, 气焊和合格,焊接时,特是电弧焊和混合焊接时,开成裂纹的倾向不大;切削加工性尚好。
40Cr,调质钢,淬火与回火后其强度与屈服点都比45钢高得多,淬透性出比较好,零件形状复杂进在冷水中淬火易形成裂纹,故以在油中淬火为宜;有很大的回火脆性;当零件工作表面要求耐磨时还可以进行表面淬火或氰化处理。
冷变形时塑性中等,切削加工性尚好。
40CrNiMoA,调质钢,可以进行渗氮处理;在相当高的强度时还有很高的韧性;淬透性很高,可用作截面较大的零件;钢的焊接性差。
冷变形塑性中等,为了改善钢的机械加工性能可用高温退火或等温退火。
65Mn,它是一种弹簧钢,最后热处理为淬火和回火;其强度较高,淬透性较 大,脱碳倾向小,但有过热敏感性,易出现淬火裂纹,并有回火脆性。
在退 火状态下切削加工性尚好;焊接性好,冷变形塑性低,带材可供一般弯曲。
50CrVA,合金弹簧钢,钢的最后热处理为淬火和回火;热处理后具有较好 的韧性,高的比例极限和强度极限,具有高的疲劳强度,的比值也较高,并 有高的淬透性(与65Si2MnWA的淬透性相类似)与较低的过热敏感性;零件使用温度程300℃时,其弹性仍可保持。
零件结构工艺性的知识
零件的结构形状,不仅要满足零件在机器中使用的要求,而且在制造零件时还要符合制造工艺的要求。
下面
介绍零件常见的工艺结构及其在图样上的表示。
一、铸造零件的工艺结构
拔模斜度
在铸件造型时为了便于拔出木模,在木模的内外壁沿拔模方向作成1:20的斜度,称为拔模斜度。
铸造零件的
拔模斜度在零件图中可以不画、不注,必要时可在技术要求或图形中注出。
如图所示。
铸造圆角
为了便于铸件造型时拔模,防止铁水冲坏转角处、冷却时防止产生缩孔和裂缝,将铸件(或锻件)的转角处
制成圆角,这种圆角称为铸造(锻造)圆角。
画图时应注意毛坯棉的转角处都应有圆角;若是被加工,则圆角被
加工掉了,因此要画成尖角。
如图所示。
过渡线
由于铸件或锻件毛坯表面的转角处有圆角,因此其表面交线模糊不清,为了便于看图仍然要画出交线,但交
线两端空出,不能与轮廓线的圆角相交,这种交线称为过渡线。
下图为常见过渡线的画法。
圆柱相交、肋板与平面相交的过渡线
连杆头与连杆相交、相切
铸件壁厚
在浇注时,为了避免各部分
因铁水冷却速度不同而产生缩孔
和裂缝,铸件的壁厚应保持均匀
或逐渐过渡。
如图所示。
二、零件机加工工艺结构
倒角和圆角
为了便于装配,且保护零件表面不受损伤,一般在轴端、孔口、抬肩和拐角处加工出倒角(即圆台面);为了避免因应力集中而产生裂纹,在阶梯轴中,直径不等的两段转角处,常加工成环面过渡,称为圆角,
退刀槽、砂轮越程槽
为了在切削加工时便于退刀,且在装配时保证与相邻零件靠紧,常在抬肩处预先加工出一个沟槽,即退刀槽或越程槽。
见下图。
凸台、沉孔
零件上与其它零件的接触面,一般都要加工。
为了保证加工表面的质量,节省材料,降低制造费用,应尽量减少加工面。
因此,常在零件上设计出凸台、沉孔、凹槽和凹腔,见下图。
钻孔结构
用钻头钻孔时,应使钻头轴线尽量垂直于零件被钻孔的表面,以保证钻孔精度,避免钻头折断。
在曲面、斜面上钻孔时,一般应在孔端面做出凸台、凹坑或平面,见下图
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