Классификация и маркировка сталей и чугунов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2011 в 13:27, контрольная работа

Краткое описание

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержание до 2,14% углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, сера и фосфор; некоторые элементы могут быть введены для улучшения физико-химических свойств специально (легирующие элементы).

Содержание работы

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
1. Классификация и маркировка сталей стр. 3
2. Классификация и маркировка чугунов стр. 7

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
1. Классификация и маркировка цветных сплавов стр. 9
а) Медь и её сплавы стр. 9
б) Алюминий и его сплавы стр. 10
в) Титан и его сплавы стр. 12
г) Магний и его сплавы стр. 12
2. Композиционные материалы стр. 13
а)Композиционные материалы с металлической матрицей стр. 13
б) Композиционные материалы с неметаллической матрицей стр. 13
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3
1.Пружина. Анализ конструкции стр. 16
2. Выбор материала стр. 17
3. Способ получения полуфабриката стр. 20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ стр. 21

Содержимое работы - 1 файл

MAT.DOC

— 161.50 Кб (Скачать файл)

     Эпоксифенольные карбоволокниты  КМУ-1л, упрочненный углеродной  лентой, и КМУ-1у на жгуте могут длительно работать при температуре до 200°С.

    Карбоволокниты отличаются высоким  статическим и динамическим сопротивлением  усталости, водо- и химически стойкие.

КМУ-1л - плотность 1.4т/м3, удельная жесткость 8.6*103км, ударная вязкость 50кДж/м2. 

Бороволокниты 

    Они представляют собой композиции  полимерного связующего и упрочнителя  - борных волокон. Отличаются высокой  прочностью при сжатии, сдвиге  и срезе, низкой ползучестью,  теплопроводностью и электропроводимостью.

    Бороволокниты КМБ-1 и КМБ-1к предназначены для длительной работы при температуре 200°С.

    Изделия из бороволокнита применяют  в авиационной технике.

КМБ-1к - плотность 2.0т/м3, удельная жесткость 10.7*103км, ударная вязкость 78кДж/м2. 

Органоволокниты 

    Представляют собой композиционные материалы, состоящие из полимерного связующего и упрочнителей в виде синтетических волокон. Они устойчивы в агрессивных средах и во влажном тропическом климате; диэлектрические свойства высокие, а теплопроводность низкая.

   Органоволокниты применяют в качестве изоляционного и конструкционного материала в электрорадиопромышленности, авиационной технике, автостроении; из них изготовляют трубы, емкости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАРИАНТ № 7 
 
 

Таблица №3 
 
 

 
 
МАРКА
 
 
НАЗВАНИЕ     

           СПЛАВА

 
 
ПРИМЕРНЫЙ

СОСТАВ

 
 
НАЗНАЧЕНИЕ
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

СПОСОБ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЗАГОТОВОК ИЗ ДАННОГО СПЛАВА

 

АЛ 1

 
АЛЮМИНИЕВЫЙ

ЛИТЕЙНЫЙ

(СИЛУМИН)

 

Al;Si

 
ФАСОННОЕ

ЛИТЬЕ С  ОТЛИВКОЙ

 
ЛИТЕЙНЫЙ
 

БрАН6-6

 
БРОНЗА
 
Al 6%;Ni6%;Cu88%.
 
ИСПОЛЬЗУЮТ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ
 
ЛИТЕЙНЫЙ
 

ВК 8

 
ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ВОЛЬФРАМОВОЙ ГРУППЫ
 
WC-92%

Co-8%

(кобальт)

 
ОБРАБОТКА ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ

(чугуна,бронзы,фарфора,стекла).

ПРИМЕНЯЮТ В КАЧЕСТВЕ РЕЖУЩИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ  ИНСТРУМЕНТОВ

 
 
 
 
СПЕКАЕМОСТЬ
 
Д 16
 
ДЮРАЛЮМИН
 

Al;Cu;Mg;Mn

 
ПРИМЕНЯЮТ В АВИАЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АВТОМОБИЛЕСТРОЕ-НИЕ
 
ДЕФОРМАЦИЯ  УПРОЧНЯЕМАЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
 
Л 80
 
ЛАТУНЬ
 
Cu 80% ; Zn 20%
 
ЛЕНТА,ЛИСТЫ,ТРУБЫ,ПРОВОЛОКА.
 
 
ДЕФОРМАЦИЯ
 
Т14К8
 
ТВЕРДЫЙ СПЛАВ ТИТАНОВОЛЬФРА-МОВОЙ ГРУППЫ
 
WC 78%;Co 8%;TiC-14%
 
РЕЖУЩИЕ ЧАСТИ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ (сталей, латуни).
 
 
 
СПЕКАЕМОСТЬ
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3 

ВЫБОР МАТЕРИАЛА  И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЗАГОТОВОК ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

Вариант№7 

ПРУЖИНА 

1.Анализ  конструкции 
 

               Механическая пружина  -    устройство ,  которое благодаря   собственной   упругости    восстанавливает    свою  первоначальную форму после деформации.Чаще всего пружины  изготавливают  из   стали, латуни  и  бронзы ,  но  применяются также резина ,  армированные пластики и специальные сплавы металлов.

    С точки зрения физики, пружина  – это устройство для временного накопления  энергии  за  счет  упругой деформации  под действием нагрузки .  Действие  пружин  основано  на  законе  Гука ,  ( Р. Гук , английский  ученый  ,  1635 – 1703). Закон гласит ,  что деформация пружины пропорциональна силе, вызывающей деформацию.

 

рис.№1 

                 

Основное  требование  к  материалам  ,  используемым  для  изготовления  пружин  , сохранение в течение длительного времени упругих свойств. Пружинные стали должны иметь высокий предел упругости , высокое сопротивление разрушению и усталости при пониженной пластичности.

                Термически упрочняемые пружинные стали обычно содержат 0,50,7 % С. Для менее ответственных пружин и пружин с мелким сечением витков применяют углеродистые стали по ГОСТ 105074. Для пружин более ответственного назначения и при большем сечении витков применяют легированные пружинные стали (ГОСТ 1495979). 
 
 

2. Выбор материала 

       

    Особенностью работы деталей типа упругих элементов состоят в том, что в них используют в основном упругие свойства стали и не допускают возникновения пластической деформации при нагрузке (статической, динамической, ударной). В связи с этим данные стали должны иметь большое сопротивления малым пластическим деформациям, т.е. высокие пределы упругости (текучести) и выносливости при достаточных пластичности и сопротивлению хрупкому разрушению. Кроме того важной характеристикой пружинных сталей является релаксационная стойкость.      

          Для достижения данных свойств, сталь должна иметь структуру мартенсита по всему сечению детали после закалки, т.е. иметь однородную структуру, которая обеспечивается хорошей закаливаемостью и сквозной прокаливаемостью. После термообработки пружинная сталь должна содержать минимальное количество остаточного аустенита, так как у него предел упругости меньше, чем у мартенсита и следовательно он снижает сопротивление малым пластическим деформаций. Наиболее распространенный вид обработки для данной стали является полная закалка и средний отпуск. Закалённая на мартенсит сталь имеет невысокий предел упругости. Он заметно повышается при отпуске, когда образуется структура троостита. В этой структуре феррит из-за сильного фазового наклёпа имеет   высокую плотность малоподвижных  дислокаций.  Кроме  

высоких упругих свойств отпуск на троостит обеспечивает повышение пластичности и вязкости. Хорошие результаты даёт изотермическая закалка на структуру  нижнего бейнита. Стали 55С2, 60С2, применяют для пружин толщиной до 18 мм. Эти стали стойки к росту зерна при нагреве под закалку, но склонны к обезуглероживанию. Отжиг не производится, т.к. по механическим свойствам легированные стали  не отличаются от углеродистых.

       Пружинная легированная сталь, характеризуется высокими пределами текучести (упругости) и выносливости при достаточной вязкости и пластичности, применяют для изготовления рессор, пружин, буферов, деталей, работающих в условиях динамических и знакопеременных нагрузок, например:

 

55СГ, 60С-2, 60СГ, 50ХГ, 70С2ХА и др. 

   Технологические свойства: 55СГ, 60С-2. 

Температура ковки: Начала 1200, конца 800. [138].

Свариваемость: не применяется для сварных конструкций.

Склонность к отпускной способности: не склонна.

Охлаждение заготовок сечением до 250 мм на воздухе, 251-300 мм - в яме.

Обрабатываемость резанием: В горячекатаном состоянии при НВ 270-320 и sB = 1080 МПа Ku тв.спл. = 0,70, Ku б.ст. = 0,27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Таблица№4

Рессорно-пружинные и теплоустойчивые
Марки стали Массовая доля элементов, %
ГОСТ 14959-79 DIN SAE/AISI C Si Mn Cr другие
65Г Ck67 (1.1231) 1070 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,2 <0,25  
55С2А 55Si7 (1.5026) 9255 0,53-0,58 1,5-2,0 0,60-0,9 <0,30  
60С2А 60Si7 (1.5027) 9260 0,58-0,63 1,6-2,0 0,60-0,9 <0,30  
60С2Г 60SiMn (1.5142)   0,55-0,65 1,8-2,2 0,70-1,0 <0,30  
50ХФА 51CrV4 (1.8159)   0,46-0,54 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 V 0,10-0,20
60С2ХА 60SiCr7 (1.7108) 9262 0,56-0,64 1,4-1,8 0,40-0,7 0,70-1,0  
60С2Н2А     0,56-0,64 1,4-1,8 0,40-0,7 ≤0,3 Ni 1,40-1,70
70С2ХА 71Si7 (1.5029)   0,65-0,75 1,40-1,70 0,40-0,6 0,20-0,4  
 
Примечание: P и S ≤ 0,035% для качественной стали, P и S ≤ 0,025% для высококачественной стали 
65Г
ГОСТ 14959-79 DIN AISI/SAE/ASTM
65Г Ck65 (1.1230) 1065
 
Общая характеристика: сталь рессорно-пружинная, малочувствительна к флокенообразованию, склонна к отпускной хрупкости при содержании Mn≥1%, не применяется для сварных конструкций. Плотность при 20°С - 7,81х10³кг/м³. Модуль нормальной упругости при 20°С - 215 Гпа. Удельная тепло„мкость при 20-100°С - 490 Дж/(кг·°С) 
Применение: пружины, рессоры, упорные шайбы, тормозные ленты, фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпусы подшипников, зажимные и подающие цанги и другие детали, к которым предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали, работающие без ударных нагрузок. 
Виды поставляемой продукции: в горячекатаном состоянии (без термообработки) с тв„рдостью не более НВ285; в высокоотпущенном состоянии - не более НВ241 
60С2А
ГОСТ 14959-79 DIN AAISI/SAE
60С2А 60Si7 (1.5027) 9260
 
Общая характеристика: температура ковки, °С: начала - 1200, конца - 800. Сечения до 250мм охлаждаются на воздухе, 251-350мм - в яме. Для сварных конструкций не применяется. Нефлокеночувствительна, не склонна к отпускной хрупкости.  
Применение: тяжелонагруженные пружины, торсионные валы, пружинные кольца, цанги, фрикционные диски, шайбы гровера и др. 
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат горячекатаный и кованый, прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности.  
50ХФА
ГОСТ 14959-79 DIN AISI/SAE
50ХФА 50CrMo4 (1.7228) 4150
 
Общая характеристика: сталь рессорно-пружинная, отличается малой склонностью к росту зерна, не чувствительна к флокенообразованию, малосклонна к отпускной хрупкости, не применяется для сварных конструкций. Плотность при 20°С - 7,80х10³ кг/м³ на воздухе, 251-350мм - в яме. Для сварных конструкций не применяется. Нефлокеночувствительна, не склонна к отпускной хрупкости.  
Применение: ответственные клапанные пружины и рессоры автомобилей; сальники, пружины для секционных колец поршней; пружины, работающие при температурах до 300°С; пружины, подвергающиеся в процессе работы многократным переменным нагрузкам при длительном цикле работы.  
Виды поставляемой продукции: сортовой прокат круглого, квадратного и прямоугольного сечений, прокат калиброванный и со специальной отделкой поверхности, кованый сорт. 
 
 

    3. Способ получения полуфабриката

     
     
     
     

    П

    р

    у

    т

    о

    к

    - длинномерный металлический полуфабрикат, являющийся заготовкой для получения деталей способами пластической деформации или обработки резанием. В зависимости от назначения прутки имеют сечение круглой (наиболее часто), шестиугольной, прямоугольной, реже трапециевидной, овальной или сегментной формы. Пруток изготовляют прокаткой (крупносерийное производство прутка из достаточно пластичных материалов), прессованием (мелкосерийное производство прутка из малопластичных материалов), ковкой (пруток большого диаметра). Для повышения точности геометрии, а в ряде случаев для улучшения механических свойств прутка после прокатки или прессования подвергают калибровке путём холодного или тёплого волочения . 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    С

    П

    И

    С

    О

    К

     

    И

    С

    П

    О

    Л

    Ь

    З

    У

    Е

    М

    О

    Й

    Л

    И

    Т

    Е

    Р

    А

    Т

    У

    Р

    Ы 
     

    1.Материаловедение  и технология материалов Плошкин  В,В.,  2007г. 

    2. Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. Материаловедение. Машиностроение 1990г. 

    3. Технологические  процессы машиностроительного производства.                                  Оренбург, ОГУ, 1996г. Под редакцией  С.И. Богодухова, В.А Бондаренко. 

    4. Сеть «INTERNET»

Информация о работе Классификация и маркировка сталей и чугунов