金屬材料試樣承受的外力超過材料的彈性極限時,雖然應力不再增加,但是試樣仍發生明顯的塑性變形,這種現象稱為屈服,即材料承受外力到一定程度時,其變形不再與外力成正比而產生明顯的塑性變形。產生屈服時的應力稱為屈服強度極限,用σs表示,相應于拉伸試驗曲線圖中的S點稱為屈服點。對于塑性高的材料,在拉伸曲線上會出現明顯的屈服點,而對于低塑性材料則沒有明顯的屈服點,從而難以根據屈服點的外力求出屈服極限。因此,在拉伸試驗方法中,通常規定試樣上的標距長度產生0.2%塑性變形時的應力作為條件屈服極限,用σ0.2表示。屈服極限指標可用于要求零件在工作中不產生明顯塑性變形的設計依據。但是對于一些重要零件還考慮要求屈強比(即σs/σb)要小,以提高其安全可靠性,不過此時材料的利用率也較低了。金屬材料在所定的冷、熱加工條件下表現出來的性能。內蒙古優勢金屬材料制品施工
金屬的物理性能主要考慮: ⑴密度(比重):ρ=P/V單位克/立方厘米或噸/立方米,式中P為重量,V為體積。在實際應用中,除了根據密度計算金屬零件的重量外,很重要的一點是考慮金屬的比強度(強度σb與密度ρ之比)來幫助選材,以及與無損檢測相關的聲學檢測中的聲阻抗(密度ρ與聲速C的乘積)和射線檢測中密度不同的物質對射線能量有不同的吸收能力等等。 ⑵熔點:金屬由固態轉變成液態時的溫度,對金屬材料的熔煉、熱加工有直接影響,并與材料的高溫性能有很大關系。 ⑶熱膨脹性隨著溫度變化,材料的體積也發生變化(膨脹或收縮)的現象稱為熱膨脹,多用線膨脹系數衡量,亦即溫度變化1℃時,材料長度的增減量與其0℃時的長度之比。熱膨脹性與材料的比熱有關。在實際應用中還要考慮比容(材料受溫度等外界影響時,單位重量的材料其容積的增減,即容積與質量之比),特別是對于在高溫環境下工作,或者在冷、熱交替環境中工作的金屬零件,必須考慮其膨脹性能的影響。江蘇推廣金屬材料制品報價表有色金屬是指除鐵、鉻、錳以外的所有金屬及其合金。
金屬材料的疲勞現象,按條件不同可分為下列幾種: ⑴高周疲勞:指在低應力(工作應力低于材料的屈服極限,甚至低于彈性極限)條件下,應力循環周數在100000以上的疲勞。它是常見的一種疲勞破壞。高周疲勞一般簡稱為疲勞。 ⑵低周疲勞:指在高應力(工作應力接近材料的屈服極限)或高應變條件下,應力循環周數在10000~100000以下的疲勞。由于交變的塑性應變在這種疲勞破壞中起主要作用,因而,也稱為塑性疲勞或應變疲勞。 ⑶熱疲勞:指由于溫度變化所產生的熱應力的反復作用,所造成的疲勞破壞。 ⑷腐蝕疲勞:指機器部件在交變載荷和腐蝕介質(如酸、堿、海水、活性氣體等)的共同作用下,所產生的疲勞破壞。 ⑸接觸疲勞:這是指機器零件的接觸表面,在接觸應力的反復作用下,出現麻點剝落或表面壓碎剝落,從而造成機件失效破壞。
在機械制造業中,一般機械零件都是在常溫、常壓和非強烈腐蝕性介質中使用的,且在使用過程中各機械零件都將承受不同載荷的作用。金屬材料在載荷作用下抵抗破壞的性能,稱為機械性能(或稱為力學性能)。金屬材料的機械性能是零件的設計和選材時的主要依據。外加載荷性質不同(例如拉伸、壓縮、扭轉、沖擊、循環載荷等),對金屬材料要求的機械性能也將不同。常用的機械性能包括:強度、塑性、硬度、沖擊韌性、多次沖擊抗力和疲勞極限等。下面將分別討論各種機械性能。金屬材料通常分為黑色金屬、有色金屬和特種金屬材料。
金屬加工分很多不同的手工.現在讓我們詳細的分析一下不同的加工種類.還有它們所需要的成本和工藝效果如何 澆鑄部分 澆鑄:指金屬被加熱熔化,然后澆注到模型里。適合加工造型復雜的零件。 澆注分類 砂模鑄造:成本低,批量小,可以加工復雜的造型,但可能會需要大量的后期處理工序。 熔模鑄造/失蠟法鑄造:這種加工方法具有很高的連續性和精確度,也可以用于加工復雜造型。它是在相對低廉的加工成本前提下,能夠實現非常完美的表面效果,適合大批量生產。 注鑄法:用于加工高誤差的復雜造型。由于工藝本身的特點,產品成型后不需要后處理,然而,只有在大批量生產的情況下才能顯示出成本低的優點。 壓鑄法:加工成本高,只有在大批量生產的情況下成本才合理。但終產品的成本相對較低而且誤差比較高。可以用于生產壁厚較薄的零件。塑性是指金屬材料在載荷作用下,產生塑性變形(長久變形)而不破壞的能力。北京品質金屬材料制品性價比
在腐蝕介質和較高拉應力共同作用下,金屬表面產生腐蝕并向內擴展成微裂紋。內蒙古優勢金屬材料制品施工
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