介绍三种超抗磨材料
一、塑料合金。颜色一般为黑色,无味,无公害,是一种环保产品。材料密度是钢的1/7、铜的1/8、铝的1/2.5,质量轻是它的一大特点,而机械性能、超耐磨性能和自润滑性能极强。综合机械强度是尼龙的1.5倍以上,聚氨酯的2.5倍,超高分子聚乙烯的3倍,PVC的3倍,能长期承受轴承的承负荷。该材料摩擦系数仅为0.015--0.020。其制品 ...
AutoCAD 2000标注公差技巧几则
《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:
1 公差代号标注,如Ф65K7;
2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009;
3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009.
AutoCAD2000所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在 ...
UG公英制转换
UG公英制转换:
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2. cd d:edsugnxugii
3. ug_convert_part -mm d:*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动 ...
密封基础知识(一)
1 . 密封基础知识
1.1泄露
泄露是机械设备常产生的故障之一。造成泄露的原因主要有两方面:一是由于机械加工的结果,机械产品的表面必然存在各种缺陷和形状及尺寸偏差,因此,在机械零件联接处不可避免地会产生间隙;二是密封两侧存在压力差,工作介质就会通过间隙而泄露。
减小或消除间隙是阻止泄露的主要途径。密封的作 ...
粉末高速钢的应用与推广
粉末高速钢的制程与优点
高速钢的制造方法有两种,一为传统的钢锭浇铸,另一种则为利用粉末冶金方法制造。传统冶炼制造通常又分为二次精炼(EAF+LF+VD)或电渣重熔(ESR)制程两类,上述方法中由于金属液缓慢冷却,会造成合金的不均匀偏析和合金碳化物的生长粗大化,而影响到高速钢的性能。虽然后续的热作制过程,可将钢锭 ...
不同的元素对钢材性能的影响简介
不同的元素对钢材性能的影响如下:
(1)碳:含碳量越高,刚的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差.
(2)硫:是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性.
(3)磷:能使钢的可塑性及韧性明显下降,特别的在低温下更为严重,这种现象叫作冷脆性.在优质钢中,硫和磷要严格控制. ...
钢材缺陷术语
1 圆度 圆形截面有轧材,如圆钢和圆形钢管的横截面上,各个方向上的直径不等。
2 形状不正确 轧材横截面几何形状歪斜,凹凸不平。如六角钢的六边不等、角钢顶角大、型钢扭转等。
3 厚薄不均 钢板(或钢带)各部位的厚度不一样,有的两边厚而中间薄,有的边部薄而中间厚,也有的头尾差超过规定。
4 弯曲度 轧件在长度或宽度 ...
镁合金的特性
1、质轻、比强度和比刚度高,是一种优良的、轻质结构材料。镁合金的密度约为1.74g/cm2,为铝合金的2/3,钢铁的1/4,但比强度和比刚度均优于铝合金和钢铁,远远高于工程塑料。
2、减震性能好。镁合金有较高振动吸收性及降低噪音,用于产品外壳可减少噪音传递。用于运动零部件,可吸收振动,延长零件使用寿命。
3、无磁性,具 ...
CVLT 金刚石表面金属化技术
用人造金刚石单晶及聚晶制造工具时,大多必须依靠金属、陶瓷或树脂作为粘接载体,因此,金刚石工具的寿命及使用效率除与所选用的金刚石和结合剂有关外,还取决于金刚石与结合剂的结合强度,但由于金刚石与载体之间在物理和化学性能上存在巨大差异,使得两者的结合极为困难。为此,国内外已开发了多种金刚石表面金属化技术, ...
不锈钢的切削加工性
与45钢相比,1Cr18Ni9Ti不锈钢的相对可切削性约为0.3-0.5之间,是一种难切削材料。其难加工性主要表现在:
高温强度和高温硬度高,一般钢材切削时,随着切削温度的升高其强度会明显降低,切屑易被切离,而1Cr18Ni9Ti在700度时仍不能降低其机械性能,故切屑不易被切离,切削过程中切削力大,刀具易磨损。
塑性和韧性高,虽然 ...
不锈钢的切削加工
随着航空、航天、石油、化工、冶金和食品等工业的蓬勃发展,不锈钢材料已得到广泛应用,而不锈钢材料由于韧性大、热强度高、导热系数低、切削时塑性变形大、加工硬化严重、切削热多、散热困难等原因,造成刀尖处切削温度高、切屑粘附刃口严重、容易产生积屑瘤,既加剧了刀具的磨损,又影响加工表面粗糙度。此外,由于切屑不 ...
铬在金属材料中的作用
1 铬对钢组织的影响
铬是一种碳化物形成元素。在金属材料中,它能与碳生成Cr3C等金属化合物,而这种金属化合物具有较高的强度、硬度。当它以颗粒状弥散性分布在金属基体上时,能大大提高材料的强度、韧性、耐磨性。
2 铬阻碍奥氏体晶粒长大
除锰以外,所有合金元素都能阻碍加热时奥氏体晶粒的长大。在材料中,它与碳形成的 ...
高性能熔炼高速钢
高速钢材料发明于19世纪末,一般用熔炼方法制成。普通高速钢的典型牌号是W18Cr4V和W6Mo5Cr4V2。在加工效率和加工质量要求日益提高的现代切削加工中,它们的性能已嫌不足。在20世纪后期,逐步出现了许多高性能高速钢。高性能高速钢是在普通高速钢基础上,通过调整基本化学成分并添加其他合金元素,使其常温和高温机械性能得 ...
铝合金的加工方法
铝合金按加工方法可以分为变形铝合金和铸造铝合金。变形铝合金又分为不可热处理强化型铝合金和可热处理强化型铝合金。不可热处理强化型不能通过热处理来提高机械性能,只能通过冷加工变形来实现强化,它主要包括高纯铝、工业高纯铝、工业纯铝以及防锈铝等。可热处理强化型铝合金可以通过淬火和时效等热处理手段来提高机械性 ...
废杂铝预处理风选法
废杂铝预处理技术的目的是实现废杂铝分选的机械化和自动化,最大限度地除去金属杂质和非金属杂质,并使废杂铝得到有效地分选。废杂铝最理想的分选办法是按主合金成分把废铝分成几大类,如合金铝、铝镁合金、铝铜合金、铝锌合金、铝硅合金等。这样可以减轻熔炼过程中的除杂技术和调整成分的难度,并可综合利用废铝中的合金成 ...
废有色金属的物理分选
分选技术应用于农业、矿业、化学工业、垃圾分选等许多领域,其分选的基本原理是普遍适用的,大体上说,分选技术是以粒度、密度等颗粒物理性质差别为基础的分选方法为主,而以磁性、电性、光学性质差别为基础的分选方法为辅。
物理分选
(1) 筛分 是利用筛子将粒度范围较宽的混合物按粒度大小分成若干不同级别的过程。主要与 ...
废铝的再生和加工方式
再生铝在主要发达国铝的生产中地位日益突出。发达国家原铝与再生铝的占有比已接近或超出1:1。正因如此,废弃Al的回收再生已成为世界各国的十分重视的工作,并已成为一项重要的产业。
然而,铝合金的回收及再生又是一项十分复杂的技术工作,各种铝制品使用范围宽广,使用分散,如何回收集中、分类,再来实现再生加工等均是十 ...
废铜的再生和加工方式
实际上所有的废铜都可以再生。再生工艺很简单。首先把收集的废铜进行分拣。没有受污染的废铜或成分相同的铜合金,可以回炉熔化后直接利用;被严重污染的 废铜要进一步精炼处理去除杂质;对于相互混杂的铜合金废料,则需熔化后进行成 分调整。通过这样的再生处理,铜的物理和化学性质不受损害,使它得到完全的更新。再生的废 ...
中国(GB)金属材料牌号表示方法简介
国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述
钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产 ...
新型碳纤摩擦材料
1 两种摩擦材料
传统的湿式摩擦材料的制造是通过纸桨摩擦材料的配料混合制成。这种用传统工艺手段制成的纸基摩擦材料在高载荷的使用条件下显示出一些明显的缺点:
(1)与铜基摩擦材料相比,纸基材料在具有较高的摩擦系数的同时呈现出较差的耐温性;
(2)纸基材料比铜基材料有更好的油兼容性。但这种兼容性在实际使用中仍 ...
纳米材料的研究现状和发展前景(一)
纳米是英文namometer的译音,是一个物理学上的度量单位,1纳米是1米的十亿分之一;相当于45个原子排列起来的长度。通俗一点说,相当于万分之一头发丝粗细。
就象毫米、微米一样,纳米是一个尺度概念,并没有物理内涵。当物质到纳米尺度以后,大约是在1—100纳米这个范围空间,物质的性能就会发生突变,出现特殊性能。这种既 ...
纳米材料研究的现状
一、纳米材料研究的现状
自70年代纳米颗粒材料问世以来,80年代中期在实验室合成了纳米块体材料,至今已有20多年的历史,但真正成为材料科学和凝聚态物理研究的前沿热点是在80年代中期以后。从研究的内涵和特点大致可划分为三个阶段。
第一阶段(1990年以前)主要是在实验室探索用各种手段制备各种材料的纳米颗粒粉体,合成 ...
智能磁性材料及其应用(二)
3.2 磁流变液(MRF)
磁流变液(Magnetorheological fluid,MRF)是一种具有良好发展前景和工程应用价值的新型智能材料,它是由微米级(1~10m)磁性颗粒(如铁(Fe))、钴(Co)、镍(Ni)及其合金、铁氧体等)、载液(如矿物油、硅油、水和其他复杂的混合体等)和表面活性剂组成的稳定的悬浮液体。在外加磁场作用下,会产生明显的磁流变效 ...
智能磁性材料及其应用(一)
1 前言
材料是人类进步的标志和里程碑,是能为人们制造有用器件的物质。像建筑材料、金属材料、陶瓷材料等关系我们衣、食、住、行之类的东西,常常称做普通(或传统)材料。随着科学技术的飞速发展,在航空航天、电子、电力、石油工业、通信等领域里,对使用的材料提出了更新、更高的要求,因此寻求新的、具有比传统材料更优 ...
磁性元件与铁氧体材料国际标准现状与发展动态
1 引言
磁性材料按化学组成分金属磁性材料和非金属磁性材料(铁氧体材料)两大类。其应用极为广泛,涉及到电子信息、机电、汽车、冶金、航天、航空、交通运输、系统工程、生物医学等各应用领域。在电子信息中,无论是消费类电子产品、工业产品还是通讯设备、计算机及其外围设备、仪器仪表和现代军事装备中等均大量使用磁性 ...