齒輪類零件材料選擇 金屬材料

齒輪類零件材料選擇

齒輪主要是用來傳遞扭矩和改變傳動方向,有的齒輪僅起分度定位作用。各類齒輪的轉速可以相差很大,齒輪的大小和工作環境也有很大差別。作為齒輪的材料具有以下主要性能:①高的彎曲疲勞強度和高的接觸疲勞強度;②齒面有高的硬度和耐磨性;③輪齒心部要有足夠的強度和韌性。 一些低速、低應力、低沖擊載荷條件下工作的齒輪,可用HT250,H...
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軸類零件用什么材料 金屬材料

軸類零件用什么材料

軸類零件是機械工業中重要的基礎零件之一。一切作回轉運動的零件都裝在軸上,大多數軸的工作條件為:傳遞扭矩,同時還承受一定的交變、彎曲應力;軸頸承受較大的摩擦;大多承受一定的過載或沖擊載荷。 在特殊條件下工作的軸,還應有特殊的性能要求。如在高溫下工作的軸,則要求有高的蠕變變形抗力;在腐蝕性介質環境中軸,則要求軸用材料具有耐...
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金屬材料加工的價格成本 金屬材料

金屬材料加工的價格成本

人們在生產活動中總是追求好的產品質量、優良的使用性能、較長的市場壽命,同時又要追求最低的經濟成本和最高的生產利潤。在這方面,材料和加工工藝的選擇無疑起著重要的作用。材料選擇的經濟性不僅僅是指材料的價格,還包括加工費用、管理費用和附加費用等,它是一個綜合性技術經濟指標。采用便宜的材料及價格低廉的成形工藝,將總成本降至最低...
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金屬材料的工藝性能和選材 金屬材料

金屬材料的工藝性能和選材

在選用金屬材料和確定工藝時,還應該考慮將原材料加工成毛坯和優質零件的難易程度,也就是材料對加工工藝的適應能力。所選材料的工藝性能否適應具體成形工藝過程,將對零件的質量、生產率及生產成本有重要的影響。 在確定所選用金屬材料的同時,應根據零件材質、結構及技術要求,確定所需要的成形方法、機械加工工藝、熱處理及表面改性方法及工...
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金屬材料的使用性能 金屬材料

金屬材料的使用性能

金屬材料的使用性能是保證零件完成規定功能的條件。制造機器零件所用的材料首先必須滿足使用性能的要求,這是選材的基本出發點,只有滿足使用要求的零件才有實際價值。使用性能主要指零件在使用狀態下材料應具有的力學性能、物理性能和化學性能。對于機器零件和工程構件,最重要的是力學性能。 零件的工作條件主要體現在受力狀況、環境狀況和特...
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非晶合金的性能特點 金屬材料

非晶合金的性能特點

非晶合金作為一種新型金屬材料,具有許多優良特性,在原子結構上是典型的玻璃態,故又稱為金屬玻璃。非晶態金屬及合金的重要的性能是具有高的強度和硬度。例如非晶合金Fe80 B20抗拉強度達3 530 MPa,Fe30 P13 C7抗拉強度達3 040 MPa,而超高強度鋼(晶態)的抗拉強度僅為1 800~2 000 MPa。...
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納米材料的應用 金屬材料

納米材料的應用

納米材料的納米微粒尺寸小、比表面積大和量子尺寸效應使它具有不同于常規固體的新特性。原來是良導體的金屬,當尺寸到幾納米或十幾納米時電阻大大下降,甚至可能導電;原是鐵磁性的粒子可能變成超順磁性,矯頑力為0;常規固體在一定的條件下物理性能是穩定的,在納米態下,顆粒尺寸對性能產生強烈的影響。納米材料體系的尺度通常定為1~100...
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什么是超導材料,它有哪些應用 金屬材料

什么是超導材料,它有哪些應用

某些物質達到臨界溫度T c以下時,電阻急劇消失的物質稱為超導體(超導材料)。這種現象只有在溫度、磁場和其中流過的電流密度達到其相應的臨界值以下時才能發生,其臨界值越高,超導體的價值越大。雖然目前許多超導材料的T c還太低,但近十多年來已取得了許多突破,1975年,Tc從4.2 K提高到23.2 K,1988年又提高到1...
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智能材料有哪些特點 金屬材料

智能材料有哪些特點

智能材料(或稱機敏材料)具有能根據環境條件變化而調整或改變其自身結構及功能的自適應性的材料。 智能材料的特點是: ①具有傳感功能特性,可識別并探測出外界刺激的強度,如應力、應變、熱、光、電、磁、化學或核輻射等; ②具有驅動特性及響應環境變化的功能; ③以設定的優化方式選擇和控制響應; ④反應靈敏、適當; ⑤外部刺激條件...
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功能梯度材料的發展前景 金屬材料

功能梯度材料的發展前景

功能梯度材料就是逐漸地連續地改變兩種材料的組成和結構,使其內部組織及功能呈連續、平穩變化的非均質材料。如高速發動機不僅要耐高溫,且要承受很大的溫度梯度;生物材料要求具有強韌性和相容性等。為解決這類問題,研究開發了功能梯度材料(FGM)。 金屬-陶瓷構成的熱應力緩和功能材料可較好解決上述熱應力緩和問題,通常在高溫側壁用耐...
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什么是減振合金 金屬材料

什么是減振合金

減振合金就是利用材料本身具有大的衰減能力去消除震動或噪聲的發生源,而且具有較高結構強度的金屬材料。利用減振合金減震的主要優點是消除震動、防止噪聲和增加機器疲勞壽命。目前工業中使用的減振合金有復合型、強磁性型、位錯型和雙晶型四類,見表1.5.16。 表1.5.16 減震合金的分類 注:有“*”者也是形狀記憶合金。 減振合...
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形狀記憶合金原理和應用領域 金屬材料

形狀記憶合金原理和應用領域

形狀記憶合金是指在具有初始形狀的制品變形后,通過加熱等處理手段又恢復到變形前初始形狀的功能材料。形狀記憶合金在高溫下制成某種形狀,在低溫下將其任意變形,若再回加熱到高溫,材料恢復高溫下的形狀,但重新冷卻下來后材料不能恢復低溫形狀,稱為單程記憶效應;若低溫下仍能恢復低溫形狀,就是雙程記憶效應。目前較成熟的形狀記憶合金有T...
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光導纖維的用途 金屬材料

光導纖維的用途

光導纖維是用于傳輸光信息的光學纖維,以光為載波、以光纖為傳輸介質的光纖通信信息容量大、質量輕、占有空間小、傳輸損耗低、抗電磁干擾好、保密性強等優點成為現代通信的主要手段。典型的光纖是由折射率高的纖芯和低折射率的外包層組成,已經使用和開發的光導纖維有:石英光纖、塑料光纖、硫屬化合物光纖、鹵化物晶體光纖、氟化物光纖等。光纖...
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什么是粉末冶金 金屬材料

什么是粉末冶金

粉末冶金是一種將金屬、合金、金屬化合物或非金屬粉末作為原料,混勻壓制成型后,經高溫燒結而制成合金材料的工藝。該合金材料稱為粉末冶金材料。 粉末冶金法制取的合金壓制品形狀、尺寸可達到或接近零件要求,是一種少、無切削的加工方法,從而大大提高了生產率和材料利用率;粉末冶金工藝和設備簡單,操作方便;粉末成分可任意調節,可制成任...
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軸承合金的分類 金屬材料

軸承合金的分類

軸承合金是用來制造滑動軸承中的軸瓦及內襯的合金。當軸承支撐軸進行工作時,軸瓦表面要承受一定的交變載荷,并與軸之間發生強烈的摩擦。為了確保機器正常、平穩、無噪聲運行,減少軸瓦對軸頸的磨損,軸承合金應具備一定的強度和疲勞抗力,以承受較高的交變載荷;足夠的塑性和韌性,以抵抗沖擊和震動并保證與軸的良好配合;較小的摩擦系數和良好...
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青銅是什么合金 金屬材料

青銅是什么合金

青銅是以除鋅、鎳以外的其他元素作為主要合金元素的銅合金。按其成分不同,可分為錫青銅、特殊青銅兩類。 ①錫青銅 錫青銅是指錫與銅組成的二元合金。當錫的質量分數小于5%~6%時,錫能完全溶于銅中形成單相α固溶體,具有良好的塑性,適宜于冷變形加工。當錫質量分數大于6%時,組織為α+δ,其中δ相是以電子化合物Cu31Sn8為基...
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黃銅是什么 金屬材料

黃銅是什么

黃銅是以鋅為主要合金元素的銅-鋅合金。按其成分不同,可分為普通黃銅和特殊黃銅兩類。 ①普通黃銅 普通黃銅是銅與鋅組成的二元合金。當鋅的質量分數小于32%時,鋅能全部溶入銅中形成單相α固溶體(又稱α黃銅或單相黃銅)。隨著含鋅量的增加,由于產生固溶強化,黃銅的強度、硬度提高,同時還具有良好的塑性,故適宜于冷變形加工。當鋅的...
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銅和銅合金的分類 金屬材料

銅和銅合金的分類

銅是一種重要的有色金屬,純銅表面氧化后呈紫色,被稱為紫銅,其密度為8.96 g/cm3;熔點為1 083℃;具有面心立方晶格;無同素異晶轉變;純銅具有優良的導電性、導熱性及良好的耐蝕性。純銅的強度、硬度不高、塑性很好,具有良好的塑性加工性能,并可在變形過程中加工硬化。工業中常用于配制銅合金或制作各種導電、導熱材料及防磁...
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鑄造鋁合金牌號對照表及含義 金屬材料

鑄造鋁合金牌號對照表及含義

根據組成元素的不同,常用的鑄造鋁合金主要有Al-Si系,Al-Cu系,Al-Mg系,Al-Zn系4種。鑄造鋁合金的代號用“ZL”加3位數字表示。其中第一位數字表示合金的類別(1為Al-Si系,2為Al-Cu系,3為Al-Mg系,4為Al-Zn系),后二位數字為合金順序號,表示不同化學成分的鑄造鋁合金。鑄造鋁合金中以Al...
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變形鋁合金的牌號和含義 金屬材料

變形鋁合金的牌號和含義

變形鋁合金采用4位字符牌號命名,牌號用2×××~8×××系列表示。牌號的第一位數字是依主要合金元素Cu,Mn,Si,Mg,Mg+ Si,Zn及其他元素的順序來表示變形鋁合金的組別。牌號第二位的字母表示原始純鋁的改型情況,如果字母為A,則表示為原始純鋁,若為其他字母,則表示為原始純鋁的改型。牌號的最后兩位數字用來區分同一...
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