锻造流线对金属材料的力学性能有何影响?如何利用?

题目
问答题
锻造流线对金属材料的力学性能有何影响?如何利用?
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相似问题和答案

第1题:

锻造前钢的晶粒度对锻造性能有何影响?


正确答案:锻造前晶粒细,其锻造性能好,这是因为晶粒边界强度低于晶内,细晶粒的晶界长,因而热塑性优于粗晶粒钢。

第2题:

钢的锻造属于热加工,锻件没有加工硬化,简述锻件的力学性能和原钢材有何差异?为什么?


正确答案:锻件虽然没有加工硬化,但是经过塑性变形,钢的内部组织致密、缺陷减少、晶粒细化,所以,锻件具有较高的力学性能。

第3题:

锻造流线的存在对金属的力学性能有何影响?在机械零件设计中如何考虑锻造流线的问题?


正确答案:塑性变形时,金属的晶粒没变形方向被拉长或压扁,变形后晶间杂质也沿变形方向排列,这种按照一定方向分布的晶界杂质称为锻造流线,锻造流线使金属的力学性能表现为各向异性,即不同方向上的力学性能有所不同,在机械零件中应注意:
(1)流线与工件最大拉应力方向一致
(2)流线与切应力,冲击力方向垂直
(3)沿工件外轮廓连续健分布

第4题:

积屑瘤对切削加工有何影响?如何利用?


正确答案: 积屑瘤可保护刀具、增大前角使切削轻快、增大切削厚度影响工件尺寸精度,
加速刀具磨损影响已加工表面粗糙度。
粗加工时,利用积屑瘤代替刀具切割,保护刀具。

第5题:

钢的锻造温度是如何确定的?始锻温度和终锻温度过高和过低对锻件质量有何影响?


正确答案: 1.始锻温度是开始锻造的温度,也是允许的最高加热温度。始锻温度不宜过高,否则可能造成过烧和过热,但始锻温度也不宜太低,否则将缩短锻造操作时间,缩小锻造温度范围,增加锻造的困难。一般将始锻温度控制在固相线以下150~250℃。
2.终锻温度是停止锻造的温度。
(1)终端温度过高,停止锻造后晶粒在高温下继续长大,使锻件晶粒粗大,降低锻件的力学性能;
(2)终锻温度过低时,锻件塑性不良,变形困难,内应力增大,甚至导致锻件产生裂纹。碳素钢的终锻温度约为800℃,合金钢一般为800~900℃。

第6题:

锻件的组织性能与力学性能有何特点?举例说明锻造的应用。


正确答案: 1.锻件经过压力加工而获得,组织细密,晶粒均匀,消除了各种组织缺陷,力学性能较高,承受冲击的能力较强,锻件的使用性能较高;
2.锻件的纤维组织有利于提高使用;通常刀具、模具和轴等重要零件都采用锻造方法生产毛坯。

第7题:

碳素工具钢的含碳量对力学性能有何影响?如何选用?


正确答案: 含碳较高的碳素工具钢,其塑、韧性较差,强度也有下降。凡是受冲击工具宜选用T7~T9钢;高耐磨,锋利的工具可选T13~T14钢,一般硬而耐磨的可选用TT10~T12钢。

第8题:

摩擦力对粉末锻造过程有何影响?


正确答案: 金属流动时,在接触面产生,沿切线、与流动方向相反,阻碍金属流动。
①其与反作用力的合力不再垂直于模壁;
②使预成形坯变形抗力增高;
③显著影响预成形坯变形和致密过程;
④改变金属流动方向,使受力图中A部位产生拉应力;
⑤从而,出现低密度区,造成锻件密度分布和变形不均匀;
⑥严重时,引起开裂。

第9题:

纤维组织对金属材料的力学性能有何影响?在零件设计和制造时应如何利用?如何消除纤维组织?


正确答案: 夹杂在轧制或锻造过程中随着晶粒的变形方向而被拉长,呈纤维分布。当再结晶时,金属晶粒恢复为等轴晶,而夹杂依然沿被拉长的方向保留下来,称为纤维组织。
平行于纤维组织方向塑性好,韧性好,垂直于纤维组织方向塑性韧性差。
锻造消除

第10题:

纤维组织对金属材料的力学性能有何影响?在零件设计和制造时应注意什么问题,以使零件获得最佳力学性能?


正确答案: 纤维组织的形成,使金属的力学性能具有方向性。平行于纤维组织方向的塑性、韧性好,垂直于纤维组织方向的塑性、韧性差。使零件工作时的最大正应力方向和纤维方向平行,最大切应力方向与纤维方向垂直,并尽可能使纤维分布与零件的轮廓相符合而不被切断,形成“全纤维分布”。