金属工艺学学习包
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金属工艺学教学大纲课程编号:180501课程名称:金属工艺学/ Technology of Metals〔尝试4学时〕先修课程:工程材料、材料力学、工程制图、化学、物理、公差与配合、金工实习适用专业:机械工程及其自动化、机械设计及其自动化、工业工程、过程装备与控制工程、测控技术、车辆工程、材料工程、材料成型、材料加工、交通运输、工商办理、企业办理、热能与动力工程、国贸、船舶与海洋工程、轮机工程、能源与动力、油气储运、物流工程、给排水等机械类和近机械类各专业。
开课学院、系或教研室:物流工程学院机械制造系、机电学院金工学部。
一、课程的性质与任务本课程是高等工科院校机械类和近机械类专业必修的学科根底课程,本课程是研究机械零件毛坯的制造方法及毛坯设计时的布局工艺性问题,同时还研究机械加工方法的特点及各种加工方法对机械零件的工艺性要求。
通过本课程的学习了解和掌握各毛坯制造方法的底子道理和工艺特点,而且对各种外表加工的方法选择和机械零件的加工工艺规程的编制有较全面的了解,使学生具有初步的选择毛坯、制造毛坯及零件加工的工艺阐发能力。
二、课程的教学内容、底子要求及学时分配〔一〕教学内容1.绪论金属工艺学的目的,任务和内容;机器出产过程概念;机器制造工业在国民经济中的作用;学习金属工艺学的方法与要求。
根底砂型锻造底子工艺;锻造工艺方案的制定;锻造工艺图的绘制及工艺阐发举例。
3.合金的锻造性能液态合金的充型能力;锻造合金的凝固与收缩;铸件中常见的缺陷及防止。
4.铸件布局设计的工艺性锻造工艺对铸件布局的要求;锻造合金性能对铸件布局的要求。
5.常用合金铸件的出产铸铁件的出产;铸钢件的出产;铝、铜合金铸件的出产。
6.特种锻造熔模锻造;金属型锻造;压力锻造;低压锻造;离心锻造;其他特种锻造方法;各种锻造方法的比拟。
7.金属的塑性变形金属塑性变形的本色;塑性变形后的金属组织和性能;金属的可锻性。
8.金属的加热和锻件冷却金属的锻前加热;锻造温度范围及加热尺度;锻件的冷却方法;加热设备简介。
《金属工艺学》课程教学大纲一、理论教学内容绪论金属工艺学的性质、目的和任务。
机器制造过程。
机械制造工业在国民经济中的地位和作用。
课程教学基本要求与学习方法。
第一部分热加工(一)金屑材料的基本知识1.金属材料的力学性能力学性能的概念。
力学性能主要指标(强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度)的符号、单位、物理意义与试验方法。
2.金属的晶体结构与结晶纯金属的晶体结构,纯金属的结晶过程。
冷却曲线和过冷度。
晶粒、晶界、晶格、晶胞、晶面的概念。
晶粒大小对金属力学性能的影响。
金属的同素异构转变。
3.合金的相结构与相图合金的相结构。
二元合金相图的概念。
4.铁碳合金铁碳合金相图中的相、特性点和特性线。
典型铁碳合金的组织转变。
铁碳合金相图的应用。
5.钢的热处理热处理的基本概念。
钢在加热和冷却时的组织转变。
钢的退火、正火、淬火、回火的目的、工艺特点及应用。
钢的表面淬火和化学热处理。
6.常用钢材含碳量和常存元素对碳钢力学性能的影响。
钢的分类、牌号和用途。
(二)铸造1.铸造的实质、特点及应用范围。
铸造方法分类。
2.合金铸造性能充型能力和流动性的概念。
充型能力和流动性对铸件质量的影响。
影响充型能力和流动性的主要因素,提高充型能力和流动性的主要措施。
收缩的概念。
铸造应力、收缩对铸件质量的影响。
缩孔、缩松、变形、裂纹等铸造缺陷的形成机理和防止措施。
3.常用合金铸件及其生产灰铸铁件:灰铸铁的分类、牌号、组织和性能特点及应用。
铸铁的石墨化。
孕育处理。
灰铸铁件的生产特点。
球墨铸铁件:球墨铸铁的分类、牌号、组织和性能特点及应用。
球墨铸铁件的生产工艺和铸造工艺特点。
可锻铸铁件:可锻铸铁的分类、牌号、组织和性能特点及应用。
可锻铸铁件的制造过程和铸造工艺特点。
蠕墨铸铁件和合金铸铁件。
铸铁的熔炼:冲天炉的工作原理。
铁水温度和化学成分的控制。
铸钢件、铜合金铸件和铝合金铸件生产。
4.砂型铸造及铸造工艺规程设计铸造工艺规程设计的意义、内容及步骤。
常见手工造型方法的选择。
金属工艺学实习教材第四版课程设计前言金属工艺学是现代机械加工工艺中的重要学科,也是各种机械零件、设备的制造过程中必不可少的技术。
实践中,金属工艺学的应用范围很广,从制造单个零部件到生产更大、更复杂的设备,都需要涉及金属工艺学。
本教材是一份基于金属工艺学实践课程而编写的教材。
本教材将包括金属工艺学实践课程的基本概念、原则和方法,以及工艺过程中的实际应用。
为了确保学生能够更好地理解金属工艺学的基本原理和方法,本教材结合了大量的实用案例和图像,以加强学生的知识运用能力。
为了使本教材更加全面、科学、实用,本教材还包含了金属工艺学的设计分析、操作流程和安全教育,以便学生在实践中更好地掌握金属工艺学实践的基本知识和技能。
目录第一章金属工艺学基本概念1.1 金属工艺学简介 1.2 金属加工的基本原理 1.3 材料的物理特性及其对金属加工的影响第二章金属制件的设计、分析与加工工艺2.1 金属制件的设计与分析 2.2 金属制件加工的基本工艺流程 2.3 切削加工、焊接加工、冷弯加工和热变形加工第三章金属加工设备与工具3.1 金属加工常用工具与设备 3.2 电气控制系统 3.3 机械传动系统第四章金属加工安全教育4.1 金属加工过程中的安全教育 4.2 金属加工设备的安全使用 4.3 工艺流程中的危险性分析与评估第五章金属工艺实验操作5.1 实验前的准备工作 5.2 实验器材的使用与维护 5.3 实验操作的注意事项第一章金属工艺学基本概念本章主要讲述了金属工艺学的基本概念和原理,包括金属工艺学的定义、基本原理以及材料的物理特性及其对金属加工的影响等内容。
具体内容包括:1.金属工艺学简介本节详细的介绍了金属工艺学的基本概念和发展历史,阐述了金属工艺学的重要性,以及在制造领域中的应用及其未来发展趋势等。
2.金属加工的基本原理本节详细介绍了金属加工的基本原理,包括金属材料内部构造和力学性能的特点,以及金属加工中几种基本载荷类型的应力状态和应力变化过程等内容。
金属工艺学教案机械系.机械教研室授课时间:班级:本课课题:绪论教学目的和要求:1.了解本课程的性质、任务和在生产中的地位。
2.了解本课程内容和机械产品制造全过程的概念。
3.熟悉学习本课程的基本要求和方法。
重点与难点:了解本课程的性质及意义。
教学方法:讲授法和录像观摩。
课型:理论课金属工艺学(邓文英主编)教学过程绪论一、为什么要学金属工艺学(机械工程材料工艺学)?金属工艺学是一门传授有关制造金属零件工艺方法的综合性技术基础课。
它主要传授各种工艺方法本身的规律性及其在机械制造中的应用和相互关系;金属零件的加工工艺过程和结构工艺性;常用金属材料性能对加工工艺的影响;工艺方法的综合比较等。
研究的对象:常用的工程材料、材料的各种加工处理工艺。
例如:钢铁、铝合金、铜合金、塑料等材料及热处理工艺、焊接工艺、铸造工艺、切削加工工艺等加工处理工艺。
举例:常用主轴材料:45。
技术要求:调质处理。
箱体材料:HT200。
技术要求:退火。
国家工业发展的三大支柱:材料、信息、微机。
1.工程材料是国家工业发展的物质基础。
工业和日常生活都离不开工程材料的使用,研究材料最终是为人类的文明进步而服务。
2.作为工科类专业所必须掌握的一门功课。
基础课→(桥梁)→专业课机械工程材料工艺学是一门技术基础课,对专业课和基础课起着桥梁的作用。
二、机械工程材料工艺学课程有什么特点?1.本课程同实践紧密相联系,是一门实践性很强的学科。
2.通过生产实践才能融会贯通地学习掌握(安排了钳工、金工实习)。
3.为了弥补实践方面的不足,采用录像教学以及到工厂参观和实习,通过师生的相互努力来学好这门功课。
三、怎样才能学好机械工程材料工艺学?1.注意各章节的联系、学习、复习、巩固、应用、总结。
2.要理解、要提问题、不能累计问题。
3.抓住主要内容:金属材料及热处理基本知识,铸造、锻造、焊接、切削加工基本常识。
随着科学技术和生产力的不断发展,金属工艺学的内容构成也有所发展。
(完整版)《金属工艺学》《金属工艺学》课程标准二〇一三年六月目录第一部分课程概述............................... - 2 -一、课程的性质和作用.......................... - 2 -二、课程设计的基本理念........................ - 2 -三、课程设计思路和依据........................ - 2 -第二部分课程目标............................... - 3 -一、知识目标.................................. - 3 -二、技能目标.................................. - 3 -三、人文目标.................................. - 3 -第三部分课程标准............................... - 4 -第四部分课程实施............................... - 5 -一、教学条件.................................. - 5 -二、师资要求.................................. - 5 -三、教学方法.................................. - 6 -四、教材选用与编写............................ - 6 -五、课程资源的开发与利用...................... - 6 -六、评价及标准................................ - 7 -第一部分课程概述一、课程的性质和作用1、课程性质《金属工艺学》是高等工科院校机械类和材料类各专业学生必修的一门综合性的技术基础课,是研究工程材料的性质及其加工方法的一门学科。
《金属工艺学》学习包目录课程的任务和学习方法 (2)第一章金属材料的性能 (1)习题 (2)第二章金属与合金的晶体结构与结晶 (3)习题 (5)第三章铁碳合金 (6)习题 (7)第四章钢的热处理 (8)习题 (10)第五章钢铁材料的表面热处理 .............................................习题 ..................................................................第六章常用工程材料 (11)习题 (13)第七章铸造成形 (14)习题 (15)第八章锻压成形 (16)习题 (17)第九章焊接与胶结成形 (18)习题 (21)第十章机械零件材料及毛坯的选择与质量检验 (22)习题 (24)第十一章金属切削加工的基础知识 (25)习题 (28)第十二章切削加工方法 (29)习题 (31)第十三章机械加工工艺过程的基础知识 (32)习题 (34)第十四章零件的结构工艺性 (35)习题 (35)第十五章先进制造技术 ...................................................习题 ..................................................................习题答案 (36)课程的任务和学习方法一、本课程的特点1、本课程是一门有关机械零件制造方法及其用材的综合性技术基础课。
2、本课程实践性很强,学生应积极认真地参加生产实习和实践,才能更有效地掌握本门课程的知识,以便为后续专业课程的学习和今后生产实践打下较好的基础。
二、本课程的任务1、了解常用工程材料的种类、性能及改性方法,初步掌握其应用范围和选择原则。
2、掌握主要毛坯成形方法的基本原理和工艺特点,具有选择毛坯及工艺分析的初步能力。
3、掌握各种主要加工方法的实质、工艺特点、基本原理和设备;了解零件的加工工艺过程,能制定简单的制造工艺过程。
4、了解零件的结构工艺性。
三、本课程的学习方法1、每章学习时,首先阅读自学指导书,了解本章学习目标中的主要内容,以及重点、难点所在,而后阅读教材和自学指导书中本章基本内容的阅读指导。
阅读时要注重对基本概念、基本理论的理解,同时要积极开展理论与实践的结合。
2、每章阅读理解后,要结合复习思考题进行自检,看是否初步掌握基本内容,并要及时完成习题作业,以求达到较牢固的掌握基本内容。
3、每章学完后,要闭书回忆,循序总结,自测自验。
根据记忆和熟练周期,阶段性安排复习,恢复和唤起所学过的内容,以求达到深入、全面、牢固地掌握所学内容;并加强实践训练,多干、多看、勤思考、多积累。
这样才能够良好地完成本课程的学习任务。
四、阅读教材选用和删减内容1、本课程采用中国机械工业教育协会组编,刘会霞主编的《金属工艺学》教材。
2、教材中带的第五章钢铁材料的表面热处理、第十五章先进制造技术为加宽内容,为非必读内容,读者可根据需要学习,但不计入规定学时内和考试范围第 1 章金属材料的性能、学习目标1、清楚金属材料的性能包括哪些内容。
2、掌握金属材料的力学性能各项指标的概念,符号及表示方法,应用条件和范围3、了解金属材料的物理、化学性能及应用。
二、基本内容1、金属材料的性能1)使用性能包括:力学性能、物理性能、化学性能。
2)工艺性能包括:铸造性能、锻造性能、焊接性能、切削加工性能和热处理性能。
2、载荷的概念1)静载荷:大小不变或变动很慢的载荷。
2)冲击载荷:突然增加或消失的载荷。
3)疲劳载荷:周期性的动载荷。
3、金属材料的力学性能各项指标的概念符号及表示方法应用条件和范围1)强度概念:金属材料在载荷作用下抵抗塑性变形或断裂的能力。
符号表示:屈服强度C s――材料产生屈服时的最小应力。
单位为Mpa。
抗拉强度c b 材料拉断前所承受的最大应力。
单位为Mpa。
应用条件和范围:设计机械零件和选材的主要依据。
2)塑性概念:金属材料在载荷作用下产生塑性变形而不断裂的能力。
符号表示:断后伸长率S 试样拉断后,标距长度的相对伸长率。
断面收缩率书一一试样拉断后,试样截面积的相对收缩率。
应用条件和范围:材料进行压力加工时选材的主要依据。
3)硬度概念:材料表面局部体积内抵抗另一物体压入时变形的能力。
符号表示:布氏硬度HB洛氏硬度HR 应用条件和范围:布氏硬度主要用于测量灰铸铁、有色金属以及经过退火、正火和调质的钢材等材料。
HBS 适于测量硬度值小于450 的材料,HBW 适于测量硬度值小于650 的材料。
洛氏硬度计可测定软的金属材料,也可测定硬的金属材料。
HRA 主要用于测量硬质合金、表面淬火钢;HRB 主要用于测量软钢、退火钢、铜合金等;HRC 主要用于测量一般淬火钢。
4)冲击韧度概念:金属材料抵抗冲击载荷载荷作用而不破坏的能力。
符号表示:冲击吸收功Ak 。
冲击韧度ak。
应用条件和范围:冲击韧度值一般只作为选材时的参考,不能作为计算依据。
材料的多次冲击抗力主要取决于塑性;冲击能量地时,主要取决于强度。
5)疲劳强度概念:金属材料在多次重复交变载荷作用下而不发生断裂的最大应力。
符号表示:疲劳强度s -1应用条件和范围:黑色金属循环周次10的7 次方,有色金属和某些高强钢循环周次10 的8次方。
三、本章重点金属材料的力学性能各项指标的概念,符号及表示方法,应用条件和范围。
四、习题一、填空题1 、金属的性能包括()性能和()性能。
2、材料的工艺性能包括()、()、()、()和()。
3、填写下列力学性能指标的符号:屈服点()、洛氏硬度A 标尺()、抗拉强度()、断后伸长率()。
二、判断题1 、塑性变形随载荷的去除而消失。
()2、当布氏硬度试验条件相同时,压痕直径愈小,金属的硬度愈低。
()三、选择题1 、做疲劳实验时,试样承受的载荷是()A 静载荷B 冲击载荷C 循环载荷2、金属的()愈好,则其锻造性能愈好。
A 强度B 塑性C 硬度四、名词解释强度硬度塑性冲击韧性疲劳强度五、简答题1、为什么疲劳断裂对机械零件危害最大?如何提高零件的疲劳强度?第 2 章金属与合金的晶体结构与结晶一、学习目标1、了解晶格、晶胞、实际金属的多晶体结构、结晶等概念。
2、掌握金属晶体的三种常见晶格类型:面心立方、体心立方和密排六方晶格。
3、掌握实际金属点、线、面缺陷与金属力学性能的关系。
4、掌握纯金属结晶过程,过冷度与晶粒大小对力学性能的影响,细化晶粒的措施。
5、掌握合金的基本概念,了解固溶体和金属间化合物的概念。
6、了解二元合金相图的建立,了解合金结晶的过程。
二、基本内容1、金属的晶体结构的基本知识1)晶格、晶胞的概念:晶格一:用来描述原子在晶体中排列形式的假想的空间格架。
晶胞:晶格中能代表晶体结构特征的最小组成几何单元。
2)金属晶体结构常见的三种晶格类型:体心立方晶格、面心立方晶格和密排六方晶格。
3)金属的实际晶体结构:实际金属的晶体结构是多晶体结构;实际金属的晶体结构内部存在晶体缺陷。
晶体缺陷包括:点缺陷、线缺陷、面缺陷。
点缺陷即空位、间隙原子和置换原子;线缺陷即位错;面缺陷即晶界和亚晶界。
晶体缺陷会使金属内部晶格发生晶格畸变,产生内应力;金属的性能发生变化,强度、硬度增加。
晶体缺陷是强化金属的手段之一2、金属的结晶:1)纯金属的结晶过程。
结晶的概念:凝固时原子在物质内部做有规则排列。
过冷度:金属实际结晶温度低于理论结晶温度的差值。
结晶过程:液态金属结晶是不断生成晶核和晶核不断长大,直至完全结晶成固态的过程。
2)金属结晶后的晶粒大小。
晶粒大小对金属力学性能的影响:细晶粒金属具有较高的强度和韧性。
细化晶粒的措施:增大形核率,抑制长大速率。
常用方法有:增加过冷度;变质处理;振动等。
3、合金的晶体结构1)合金的基本概念:合金:一种金属元素与其它金属元素和非金属元素,经熔炼、烧结或其他方法结合成具有金属特性的物质。
组元:组成合金的最基本的独立物质。
可以是金属、非金属元素或稳定化合物相:合金中具有同一聚集状态,同一种结构和性质的均匀组成部分。
组织:用肉眼或借助显微镜观察到材料晶粒内部组成相的数量、形态、大小和分布状态。
2)合金的组织:固溶体:合金由液态结晶成固态时,一组元溶解在另一组元中,形成均匀的固相。
占主要地位的元素叫溶剂,被溶解的元素叫溶质。
固溶体的晶格类型保持溶剂的晶格类型。
由于溶质原子的融入,容剂晶格发生畸变,使塑性变形阻力增加,导致金属的强度、硬度提高,塑性、韧性有所下降,这种现象称为固溶强化。
金属间化合物:合金组员间发生相互作用而形成的具有金属特性的新相,它的晶格类型和性能不同于任一组元。
金属间化合物具有高熔点、高硬度、脆性大的特点,在合金中主要作为强化相,用以提高材料的强度、硬度和耐磨性,但塑性、韧性有所降低。
机械混合物:两种或两种以上的相按一定质量分数组合成的物质。
通过调整固溶体中容质含量和金属间化合物数量、大小、形态和分布状况,可以改变合金的力学性能。
3)合金的结晶:二元合金相图的建立:相图是表示在极其缓慢冷却条件下合金系中各种合金状态与温度、成分之间的关系的简明图解。
它是通过实验方法建立。
二元合金相图的分析:相图横坐标表示二元合金成分分数,纵坐标表示温度;特性点:纯金属熔点;特性线:液相线、固相线。
二元合金结晶过程:液相线以上温度,合金为液相——到达液相线,合金开始结晶——液相线、固相线之间,合金液相、固相共存——到达固相线及一下,合金为固相。
三、本章重点1、金属的晶体结构。
2、合金的晶体结构。
四、习题一、填空题1、晶体与非晶体的根本区别在于()。
2、金属晶格常见的基本类型有()、()、()三种。
3、实际金属的晶体缺陷有()、()、()三种。
4、金属的晶粒愈细小,其强度(),塑性、韧性()。
二、判断题1、无论是纯金属,还是合金,其结晶过程都是恒温过程。
()2、金属结晶的过程是晶核形成和晶核长大的过程。
()3、一种金属元素与其它金属元素或非金属元素,经熔炼、烧结或其他方法结合成的物质叫合金。
()三、选择题1、一般来说,细晶粒金属具有()强度和韧性。
A 较高的B较低的C中等的2、实际金属的结晶温度一般都()理论结晶温度。
A 高于B低于C等于四、名词解释晶体晶体缺陷结晶合金固溶体金属间化合物五、简答题1、实际金属中存在的晶体缺陷对金属的力学性能有何影响?2、为什么希望得到细小晶粒组织?如何细化晶粒?第 3 章铁碳合金一、学习目标1、熟悉铁碳合金的基本组织的特点。
2、熟悉铁碳相图中的相、特性点和特性线。
3、熟悉典型铁碳合金结晶过程和组织转变。
4、掌握含碳量对铁碳合金组织转变和力学性能的影响。
二、基本内容1、铁碳合金基本组织1)纯铁的同素异构转变:S -Fe : 1394o C以上固态铁,体心立方晶格。