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机械加工性能形容

发布时间:2021-02-27 14:45:33

㈠ 机械性能是什么意思

机韧性械性能指这台设备满足生产工艺的能力,就材料而言,指它的强度、硬度等机械性能指标。

机械加工性能行业标准缩写有哪些

R.A(%) Ratio.of what? 比率
IMP: Impact 冲量
EL: Elongation 延伸率
YP: Yield point屈服点
TS: Tensile strength

㈢ 写出常用 机械性能指标 的名称,符号和含义。

常用机械性能及机械性能标识符号单位2013-5-21 18:58:50

序号

名称

量的符号

单位符号

含义

强度

强度指金属在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。

1

抗拉强度

σb

MPa

金属试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷与试样原横截面面积之比称为抗拉强度:
Pb
σb=——
Fo
式中Pb——试样拉断前的最大负荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm?0?5)

2

抗弯强度

σbb

MPa

试样在位于两支承中间的集中负荷作用下,使其折断时,折断截面所承受的最大正压力
8PL
对圆试样:σbb=——
πd3
8PL
对矩形试样:σbb=——
2bh2
式中P——试样所承受最大集中载荷(N)
L——两支承点间的跨距(mm)
d——圆试样截面之外径(mm)
b——矩形截面试样之宽度(mm)
h——矩形截面试样之宽度(mm)

3

抗压强度

σbc

MPa

材料在压力作用下不发生碎、裂所能承受的最大正压力,称为抗压强度
Pbc
σbc=——
Fo
式中Pbc——试样所受最大集中载荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm?0?5)

4

抗剪强度

r、σr

MPa

试样剪断前,所承受的最大负荷下的受剪截面具有的平均应力:
P
双剪:σr=——;
2Fo
P
单剪:σr=——;
Fo
式中P——剪切时的最大负荷(N)
Fo——受剪部位的横截面积(mm?0?5)

5

抗扭强度

τb

MPa

指外力是扭转力的强度极限
3Mb
τb≈——(适用于钢材)
4Wp
Mb
τb≈——(适用于铸铁)
Wp
式中Mb——扭转力矩(N·mm)
Wp——扭转时试样截面的极断面系数(mm?0?5)

6

屈服点

σs

MPa

金属度样在拉伸过程中,负荷不再增加,而试样仍继续发生变形的现象称为“屈服”。发生屈服现象时的应力,称为屈服点或屈服极限:
Ps
σs=——
Fo
式中Ps——屈服载荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm?0?5)

7

屈服强度

σ0.2

MPa

对某些屈服现象不明显的金属材料,测定屈服点比较困难,常把产生0.2%永久变形的应力定为屈服点,称为屈服强度或条件屈服极限:
P0.2
σ0.2=——
Fo
式中P0.2——试样产生永久变形为0.2%时的载荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm?0?5)

8

持久强度

σ0.2/时间(h)

MPa

金属材料在高温条件下,经过规定时间发生断裂时的应力称为持久强度。通常所指的持久强度,是在一定的温度条件下,试样经105h后的断裂强度。

9

蠕变强度

温度
σ ——
应变量/时间

MPa

金属材料在高于一定温度下受到应力作用,即使应力小于屈服强度,试件也会随着时间的增长而缓慢地产生塑性变形,此种现象称为蠕变。在给定温度下和规定的时间内,使试样生产一定蠕变变形量的应力称为蠕变强度,例如:
500
σ—— = 100MPa,
1/100000
表示材料在500℃温度下,105h后应变量为1%的蠕变强度为100MPa。蠕变强度是材料在高温下长期负荷下对塑性变形抗力的性能指标。

弹性

弹性是指金属在外力作用下产生变形,当外力取消后又恢复到原来的形状和大小的一种特性。

1

弹性模量

E

GPa

在弹性范围内,金属拉伸试验时,外力和变形成比例增长,即应力与应变成正比关系时,这个比例系数就称为弹性模量,也叫正弹性模数。

2

切变模量

G

GPa

金属在弹性范围内,当进行扭转试验时,外力和变形成比例地增长,即应力与应变成正比关系时,这个比例系数就称为弹性模量,也叫正弹性模量。

3

弹性极限

σe

MPa

金属能保持弹性变形的最大应力,称为弹性极限。

4

比例极限

σp

MPa

在弹性变形阶段,金属材料所承受的和应变能保持正比的最大应力,称为比例极限:
Pp
σ0.2=——
Fo
式中Pp——规定比例极限负荷(N)
Fo——试样原横截面积(mm?0?5)

塑性

所谓塑性是指金属材料在外力作用下,产生永久变形而不致破裂的能力。

1

伸长率

δ

%

金属材料在拉伸时,试样拉断后,其标距分部所增加的长度与原标距长度的百分比。δs是标距为5倍直径时的伸长率,δ10是标距为10倍直径时的伸长率。

2

断面收缩率

ψ

%

金属试样拉断后,其缩颈处横截面积的最大缩减量与原横截面积的百分比。

3

泊松比

μ

/

对于各向同性的材料,泊松比表示:试样在单相拉伸时,横向相对收缩量与轴向相对伸长量之比:
E
μ=— - 1
2G
式中E——弹性模量(GPa)
G——切变模量(GPa)

韧性

所谓韧性是指金属材料在冲击力(动力载荷)的作用下而不破坏的能力。

1

冲击韧度

αKU或αKV

J/cm2

冲击韧度是评定金属材料于动载荷下受冲击抗力的力学性能指标,通常都是以大能量的一次冲击值(αKU或αKV)作为标准的,它是采用一定尺寸和形状的标准试样,在摆锤式一次冲击试验机上来进行试验。试验结果,以冲断试样上所消耗的功(AKU或AKV)与断面处横截面积(F)之比值大小来衡量。

2

冲击吸收功

AKU或AKV

J

由于αK值的大小,不仅取决于材料本身,同时还随试样尺寸、形状的改变及试验温度的不同而变化,因而αK值只是一个相对指标。目前国际上许多国家直接采用冲击吸收功AK作为冲击韧度的指标。
AKU
αKU = ——;
F
AKU
αKV= ——;
F
式中αKU ——夏比U形缺口试样冲击值(J/cm2)
αKV ——夏比V形缺口试样冲击值(J/cm2)
AKU ——夏比U形缺口试样冲断时所消耗的功(J)
AKV ——夏比V形缺口试样冲断时所消耗的功(J)
F——试样缺口处的横截面积(cm?0?5)

疲劳

金属材料在极限强度以下,长期承受交变负荷(即大小、方向反复变化的载荷)的作用,在不发生显著塑性变形的情况下而突然断裂的现象,称为疲劳。

1

疲劳极限

σ-1

MPa

金属材料在重复或交变应力作用下,经过周次(N)的应力循环仍不发生断裂时所能承受的最大应力称为疲劳极限。

2

疲劳强度

σN

MPa

金属材料在重复或交变应力作用下,经过周次(N)后断裂时所能承受的最大应力,叫作疲劳强度。此时,N称为材料的疲劳寿命。某些金属材料在重复或交变应力作用下,没有明显的疲劳极限,常用疲劳强度表示。

硬度

硬度就是指金属抵抗更硬物体压入其表面的能力。硬度不是一个单纯的物理量,而是反映弹性、强度、塑性等的一个综合性能指标。

1

布氏硬度

HBS

/

用一定直径的球体(钢球或硬质合金球以相应的试验力压入试样表面,经规定的保持时间后,卸除试验力,测表面压痕直径计算的硬度值。使用钢球测定硬度小于等于450HBS;使用硬质合金球测定硬度大于450HBW

2

洛氏硬度

HRA
HRB
HRC
HRD
HRE
HRF
HRG
HRH
HRK

/

用金刚石圆锥或钢球压头以初始试验力和总试验力作用下,压入试样表面,经规定的保持时间后,卸除主试验力,测残余压痕深度增量计算的硬度值。
洛氏硬度试验分A、B、C、D、E、F、G、H、K标尺。

3

维氏硬度

HV

/

用金刚石正四棱体压头以49.03-980.7N的试验力压力试样表面,经规定的保持时间后,卸除试验力,测压痕对角线长度的计算的硬度值。

4

肖氏硬度

HSC
HSD

/

用金刚石或钢球冲头一定高度落到试样表面,测冲头回跳高度计算硬度值。用目测型硬度计的硬度符号为HSC,指示型硬度计的硬度符号为HSD。

减摩、耐磨性

1

摩擦因数

μ

/

相互接触的物体,当作相对移动时就会引起摩擦,引起摩擦的阻力称为摩擦力。根据摩擦定律,通常把摩擦力(F)与施加在摩擦部位的垂直载荷(N)的比值,称为摩擦因数。
F
μ=—
N
式中:F——摩擦力(N)
N—施加在摩擦部件上的垂直载荷(N)

2

磨耗量

W
V

g
cm 3

试样在规定试验条件下经过一定时间或一定距离摩擦之后,以试样被磨去的重量(g)或体积(cm 3)之量,称为磨耗量(或磨损量),以磨去体积表示者称为体积磨耗V。

3

相对耐磨系数

ε

/

在模拟耐磨试验机上,采用65Mn(52-53HRC)作为标准试样,在相同条件下,标准试样磨耗量与被测定材料的绝对磨耗量之比,称为被测材料的相对耐磨系数。

㈣ 什么塑料有良好的机械加工性能能上车床就行。

尼龙 低压 聚丙复的性能最制好了.PVC如果想用来加工的话可以选择管壁厚的,走刀的时候转速尽量 要低点,因为温度 高了容易糊,

你 可以去建材市场看看,如果有 PVC的就 选择PVC的,没有就选择PP-R给水管道也可以的.

㈤ 非传统加工方法和特种加工哪个形容更好

特种加工亦称“非传统加工”或“现代加工方法”,泛指用电能、热能、光能、电化学能、化学能、声能及特殊机械能等能量达到去除或增加材料的加工方法,从而实现材料被去除、变形 、改变性能或被镀覆等. 与传统机械加工方法相比具有许多独到之处: (1)加工范围不受材料物理 、机械性能的限制,能加工任何硬的、软的、脆的、耐热或高熔点金属以及非金属材料. (2)易于加工复杂型面、微细表面以及柔性零件. (3)易获得 良好的表面质量,热应力、残余应力、冷作硬化、热影响区等均比较小. (4)各种加工方法易复合形成新工艺方法,便于推广应用. 特种加工的主要运用领域 [编辑本段] 特种加工技术在国际上被称为21世纪的技术,对新型武器装备的研制和生产,起到举足轻重的作用.随着新型武器装备的发展,国内外对特种加工技术的需求日益迫切.不论飞机、导弹,还是其它作战平台都要求降低结构重量,提高飞行速度,增大航程,降低燃油消耗,达到战技性能高、结构寿命长、经济可承受性好.为此,上述武器系统和作战平台都要求采用整体结构、轻量化结构、先进冷却结构等新型结构,以及钛合金、复合材料、粉末材料、金属间化合物等新材料. 为此,需要采用特种加工技术,以解决武器装备制造中用常规加工方法无法实现的加工难题,所以特种加工技术的主要应用领域是: 难加工材料,如钛合金、耐热不锈钢、高强钢、复合材料、工程陶瓷、金刚石、红宝石、硬化玻璃等高硬度、高韧性、高强度、高熔点材料. 难加工零件,如复杂零件三维型腔、型孔、群孔和窄缝等的加工. 低刚度零件,如薄壁零件、弹性元件等零件的加工. 以高能量密度束流实现焊接、切割、制孔、喷涂、表面改性、刻蚀和精细加工. 激光加工技术 [编辑本段] 国外激光加工设备和工艺发展迅速,现已拥有100kW的大功率CO?2激光器、kW级高光束质量的Nd:YAG固体激光器,有的可配上光导纤维进行多工位、远距离工作.激光加工设备功率大、自动化程度高,已普遍采用CNC控制、多坐标联动,并装有激光功率监控、自动聚焦、工业电视显示等辅助系统. 激光制孔的最小孔径已达0.002mm,已成功地应用自动化六坐标激光制孔专用设备加工航空发动机涡轮叶片、燃烧室气膜孔,达到无再铸层、无微裂纹的效果.激光切割适用于由耐热合金、钛合金、复合材料制成的零件.目前薄材切割速度可达15m/min,切缝窄,一般在0.1~1mm之间,热影响区只有切缝宽的10%~20%,最大切割厚度可达45mm,已广泛应用于飞机三维蒙皮、框架、舰船船身板架、直升机旋翼、发动机燃烧室等. 激光焊接薄板已相当普遍,大部分用于汽车工业、宇航和仪表工业.激光精微焊接技术已成为航空电子设备、高精密机械设备中微型件封装结点的微型连接的重要手段.激光表面强化、表面重熔、合金化、非晶化处理技术应用越来越广,激光微细加工在电子、生物、医疗工程方面的应用已成为无可替代的特种加工技术.激光快速成型技术已从研究开发阶段发展到实际应用阶段,已显示出广阔的应用前景. 国内70年代初已开始进行激光加工的应用研究,但发展速度缓慢.在激光制孔、激光热处理、焊接等方面虽有一定的应用,但质量不稳定.目前已研制出具有光纤传输的固体激光加工系统,并实现光纤耦合三光束的同步焊接和石英表芯的激光焊接.完成了激光烧结快速成型原理样机研制,并采用环氧聚脂和树脂砂烧结粉末材料,快速成型出典型零件,如叶轮、齿轮. 激光加工技术今后几年应结合已取得的预研成果,针对需求,重点开展无缺陷气膜小孔的激光加工及实时检控技术、高强铝(含铝锂、铝镁)合金的激光焊接技术、金属零件的激光粉末烧结快速成型技术、激光精密加工及重要构件的激光冲击强化等项目的研究.实现高温涡轮发动机气膜孔无缺陷加工,可使叶片使用寿命达2000小时以上;以焊代替数控加工飞机次承力构件,以及带筋壁板的以焊代铆;实现重要零部件的表面强化,提高安全性、可靠性等,从而使先进的激光制造技术在军事工业中发挥更大的作用. 电子束加工技术 [编辑本段] 电子束加工技术在国际上日趋成熟,应用范围广.国外定型生产的40kV~300kV的电子枪(以60kV、150kV为主),已普遍采用CNC控制,多坐标联动,自动化程度高.电子束焊接已成功地应用在特种材料、异种材料、空间复杂曲线、变截面焊接等方面.目前正在研究焊缝自动跟踪、填丝焊接、非真空焊接等,最大焊接熔深可达300mm,焊缝深宽比20:1.电子束焊已用于运载火箭、航天飞机等主承力构件大型结构的组合焊接,以及飞机梁、框、起落架部件、发动机整体转子、机匣、功率轴等重要结构件和核动力装置压力容器的制造.如:F-22战斗机采用先进的电子束焊接,减轻了飞机重量,提高了整机的性能;“苏-27”及其它系列飞机中的大量承力构件,如起落架、承力隔框等,均采用了高压电子束焊接技术. 国内多种型号的飞机及发动机和多种型号的导弹壳体、油箱、尾喷管等结构件均已采用了电子束焊接.因此,电子束焊接技术的应用越来越广泛,对电子束焊接设备的需求量也越来越大. 国外的电子束焊机,以德国、美国、法国、乌克兰等为代表,已达到了工程化生产.其特点是采用变频电源,设备的体积、噪声、高压性能等方面都有很大提高;在控制系统方面,运用了先进的计算机技术,采用了先进的CNC及PLC技术,使设备的控制更可靠,操作更简便、直观. 国外真空电子束物理气相沉积技术,已用于航空发动机涡轮叶片高温防腐隔热陶瓷涂层,提高了涂层的抗热冲击性能及寿命.电子束刻蚀、电子束辐照固化树脂基复合材料技术正处于研究阶段. 电子束加工技术今后应积极拓展专业领域,紧密跟踪国际先进技术的发展,针对需求,重点开展电子束物理气相沉积关键技术研究、主承力结构件电子束焊接研究、电子束辐照固化技术研究、电子束焊机关键技术研究等. 离子束及等离子体加工技术 [编辑本段] 表面功能涂层具有高硬度、耐磨、抗蚀功能,可显著提高零件的寿命,在工业上具有广泛用途.美国及欧洲国家目前多数用微波ECR等离子体源来制备各种功能涂层.等离子体热喷涂技术已经进入工程化应用,已广泛应用在航空、航天、船舶等领域的产品关键零部件耐磨涂层、封严涂层、热障涂层和高温防护层等方面. 等离子焊接已成功应用于18mm铝合金的储箱焊接.配有机器人和焊缝跟踪系统的等离子体焊在空间复杂焊缝的焊接也已实用化.微束等离子体焊在精密零部件的焊接中应用广泛.我国等离子体喷涂已应用于武器装备的研制,主要用于耐磨涂层、封严涂层、热障涂层和高温防护涂层等. 真空等离子体喷涂技术和全方位离子注入技术已开始研究,与国外尚有较大差距.等离子体焊接在生产中虽有应用,但焊接质量不稳定.离子束及等离子体加工技术今后应结合已取得的成果,针对需求,重点开展热障涂层及离子注入表面改性的新技术研究,同时,在已取得初步成果的基础上,进一步开展等离子体焊接技术研究. 电加工技术 [编辑本段] 国外电解加工应用较广,除叶片和整体叶轮外已扩大到机匣、盘环零件和深小孔加工,用电解加工可加工出高精度金属反射镜面.目前电解加工机床最大容量已达到5万安培,并已实现CNC控制和多参数自适应控制.电火花加工气膜孔采用多通道、纳秒级超高频脉冲电源和多电极同时加工的专用设备,加工效率2~3秒/孔,表面粗糙度Ra0.4μm,通用高档电火花成型及线切割已能提供微米级加工精度,可加工3μm的微细轴和5μm的孔.精密脉冲电解技术已达10μm左右.电解与电火花复合加工,电解磨削、电火花磨削已用于生产. 特种加工发展方向及研究 [编辑本段] 根据上述现状,今后特种加工技术的发展方向应是: (1)不断改进、提高高能束源品质,并向大功率、高可靠性方向发展. (2)高能束流加工设备向多功能、精密化和智能化方向发展,力求达到标准化、系列化和模块化的目的.扩大应用范围,向复合加工方向发展. (3)不断推进高能束流加工新技术、新工艺、新设备的工程化和产业化工作. 为实现以上发展目标,必须开展下列加工工艺的技术研究: (1)激光加工技术 无再铸层、无微裂纹涡轮叶片气膜孔激光高效加工技术研究; 铝合金、超强钢、钛合金、异种材料构件以及大型空间曲面零件的激光焊接工艺研究; 三维激光切割工艺规范及表面质量控制技术和在线测量控制技术研究; 提高高温合金、铝合金等重要部件抗疲劳性能的激光冲击技术研究; 激光快速成型技术研究; 大功率激光熔覆陶瓷涂层的工艺以及涂层组织结构和性能的研究. (2)电子束加工技术 150kV、15kW高压电子枪及高压电源的技术研究; 电子束物理气相沉积技术的研究; 大厚度变截面钛合金的电子束焊接技术研究及质量评定; 典型复合材料飞机构件的电子束固化工艺研究及其工程化研究; 多功能电子束加工技术研究. (3)离子束和等离子体加工技术 复杂零件“保形”离子注入与混合沉积技术研究,获得高密度等离子体方法研究; 空间结构焊接工艺参数自适应控制及焊缝自动跟踪系统研究,以及等离子弧焊过程中变形控制技术研究; 等离子喷涂陶瓷热障涂层结构、工艺及工程化研究; 层流湍流自动转换技术及轴向送粉、三维喷涂技术研究; 层流等离子体喷涂系统的研制及其喷涂技术的研究. (4)电加工技术 高品质深小孔电液束加工技术研究; 高效、优质照相电解加工群孔技术研究; 多轴、多通道电火花加工群孔、异形孔技术研究; 大容量(5000A及以上)精密电解加工技术研究; 电解—电火花复合加工技术研究. 研究上述技术的关键在于:提高高能束流的品质;开展特种加工过程的自动控制及计算机建模、仿真技术的研究;新材料加工特性研究;特种加工设备的研究等.

㈥ 机械加工性能是什么意思

铸造性能、切削性能、焊接性能、冲压性能、热处理性能等。
1.铸铁的铸造性能比铸钢好内,旦容强度和塑性均较低。
2.切削性能是综合性的,赢按刀具寿命、切削阻力、加工表面粗超度和排屑难以程度等死方面衡量。
3.热处理性能包括淬硬性、淬透性、变形开裂性和回火脆性等。

㈦ 机械加工用的刀具应该具备哪些性能

刀具材料应具备高硬度,单位HRC60以上,强度和韧度。良好的研削性。还有经济钨的耐温性能非常好,因此在武器工业中钨合金被大量用,比如枪、炮的发射

㈧ 机械性能是什么意思

机械性能原本是专门用在材料力学的一个词汇,用于描述材料的一些指标,如:专拉伸强度极限,属屈服极限等。后来对设备也用机械性能,描述强度、刚度、稳定等机械方面的性能。 机械特性也叫物理特性,是指总线在机械连接方式上的一些性能。通信实体间硬件连接接口的机械特性,接口所用接线器的形状和尺寸,引线数目和排列、固定和锁定装置等。如数据终端设备DTE中,用于发送和接收数据的设备,用户计算机,的连接器通常插针形式,用来连接DTE与数据通信网络的设备,(如Modem调制解调器)连接现配合,插针芯数和排列方式与DCE连接起成镜像对称。三相异步电动机的固有机械特性是指电动机在额定电压和额定频率下,按规定的接线方式接线,定子和转子电路不接电阻或电抗时的机械特性。它体现了电动机的机械性能。与运动方程一起决定电动机拖动系统稳速运行和过渡过程的工作情况。伺服电机机械特性,指电机力的输出大小及稳定,和电机承受外部力(包括冲击力)的作用强度。机械特性也可指单个材料,如抗变形,抗断裂等材料强度等物理特性,如光纤的机械特性 极限抗拉强度,最大允许抗拉强度

㈨ 形容机械行业加工要求高正负0.001用词语怎么表达

0.001mm=1微米

㈩ 形容机械设备好的词语有哪些

坚固、牢固、坚实、上等、优质
一、坚固 [ jiān gù ]
解释:结合紧密,不容易破坏专;牢固;结实属:阵地~。~耐用。
引证:毛泽东 《<共产党人>发刊词》:“无产阶级的坚固的同盟者是农民。”
二、牢固 [ láo gù ]
解释:结实;坚固:基础~。~的大坝挡住了洪水。
引证:浩然 《艳阳天》第一○二章:“那砖石又硬又凉,好像钢铁一般牢固。”
三、坚实 [ jiān shí ]
解释:坚固结实:~的基础。

引证:鲁迅 《<朝花夕拾>·后记》:“但这不过是我一时的臆测,此外也并无什么坚实的凭证。”
四、上等 [ shàng děng ]
解释:属性词。等级高的;质量高的:~货。~衣料。
引证:周而复 《上海的早晨》第一部一:“把一杯刚泡好的上等 狮峰 龙井 茶放在 梅佐贤 面前的矮圆桌上。”
五、优质 [ yōu zhì ]
解释:属性词。质量优良:~皮鞋。~服务。
引证:艾青 《光的赞歌》:“激光,刺穿优质钢板。”

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