金属材料工程专业加工方向实验指导书2012(共71页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金属材料工程专业材料加工方向实验指导书烟 台 大 学环境与材料工程学院专心-专注-专业目 录实验一碳钢的热处理工艺实验1实验二碳钢的自动埋弧焊工艺实验1实验三碳钢和铸铁的手工电弧焊焊接工艺实验1实验四碳钢金相样品的制备与显微组织的显露1实验五碳钢热处理后显微组织观察1实验六碳钢和铸铁的手工电弧焊焊口显微组织观察1实验七 镦粗工艺实验1实验八 冷轧薄板工艺实验1实验九 铝的冷拉冷冲工艺实验1实验十 碳钢的氩弧焊工艺实验1实验十一 碳钢的二氧化碳气体保护焊工艺实验1实验十二45钢金相组织中晶粒度的测量及定量金相1实验十三 制定高碳钢的正常淬火热处理工艺1实验十四 制定铝合

2、金的固溶和时效热处理工艺1实验十五 制定低碳钢的双相热处理工艺1实验十六 焊缝内部裂纹超声波无损检测实验1实验十七表面裂纹磁粉检测实验1实验十八表面裂纹渗透(着色)检测实验1实验十九盐雾腐蚀实验1实验二十铝合金的阳极氧化与着色实验11实验一碳钢的热处理工艺实验一、 实验目的1、了解碳钢的基本热处理(退火、正火、淬火及回火)工艺方法;2、研究冷却条件与钢性能的关系;3、分析淬火及回火温度对钢性能的影响。二、 实验原理热处理是一种很重要的金属加工工艺方法,目的是改变钢的性能,包括使用性能及工艺性能,钢的热处理是通过加热和冷却的方法使金属内部组织结构发生变化,以获得预期工艺性能、机械性能、物理性能和

3、化学性能的工艺方法。热处理工艺方法分为退火、正火、淬火和回火。1、钢的退火和正火退火:把钢件加热到临界温度(见表1所示)AC4或AC3以上,保温一段表1 各种碳钢的临界温度(近似值)类 别钢号临 界 温 度 (C)Ac1Ac3 或AcmAr1Ar3碳 素 结 构 钢207358556808353073281367783540724790680796457247806827605072576069075060727766695721时间,然后缓慢地随炉冷却。此时奥氏体在高温区发生分解而得到比较接近平衡状态组织。正火:将钢件加热到临界温度AC3或ACm以上,进行完全奥氏体化,保温后进行空冷。由于冷

4、却速度稍快与退火组织相比,组织中P相对量较多,且片层较细密,故性能有所改善。低碳钢正火后提高硬度改善切削加工性,提高零件表面光洁度;高碳钢正火后可消除网状渗碳体,为下一步球化退火及淬火作准备。2、钢的淬火将钢加热到AC3或AC1+3050,保温后放入各种不同冷却介质中快速冷却,以获得以马氏体(M)组织,碳钢经淬火后的组织M+A残。1)淬火温度的选择:根据Fe-Fe3C相图确定,亚共析钢淬火温度一般选择AC3温度+3050,共析钢和过共析钢淬火温度选择AC1温度+3050。2)保温时间的确定淬火加热时间=试样加热到淬火温度所需时间+淬火温度停留时间加热时间与钢的成分、工件的形状尺寸、所用的加热介

5、质、加热方法等因素有关,碳钢在箱式电炉中加热时间的确定(经验公式估算)见表2。表2 碳钢在箱式电炉中加热时间的确定加热温度(C)工 件 形 状圆柱形方形板形保 温 时 间分钟/每毫米直径分钟/每毫米厚度分钟/每毫米厚度70080090010000.51.00.80.42.21.51.20. 6321.60.83)冷却速度的影响()冷却是淬火的关键工序,它直接影响到钢淬火后组织和性能。冷却速度V临,保证获得M组织;同时又尽量缓慢冷却,以减小内应力,防止变形和开裂,根据C曲线图,使淬火工件在过冷A最小稳定的温度范围650550进行快冷,而在300100时冷却速度则尽可能小些。为了保证淬火效果,应选

6、用适当的冷却介质(如水、油等)和冷却方法(如双液淬火、分级淬火等)。几种常用淬火介质的冷却能力参见表3。3、钢的回火钢经淬火后得到的M组织硬而脆,工件内部有很大的内应力,如果直接进行磨削加工往往会出现龟裂;一些精密的零件在使用过程中将会引起尺寸变化而丢失精度,甚至开裂。工件淬火后必须进行回火处理(参见表4所示45钢经淬火及不同温度回火的组织性能)。表3 几种常用淬火介质的冷却能力冷却介质在下列范围内的冷却速度( / 秒)65055030020018的水60027020的水50027050的水10027074的水3020010%NaCl水溶液(18)110030010%NaOH水溶液(18)12

7、00300蒸馏水250200肥皂水30200菜籽油(50)20035变压器油(50)1202510%Na2CO3水溶液(18)800270表4 45钢经淬火及不同温度回火的组织性能类型回火温度()回火后组织回火后硬度(HRC)性能特点低温回火150250M回火+A残+碳化物6057高硬度,内应力减小中温回火350500回火屈氏体3545硬度适中,有高弹性高温回火500650回火索氏体2030具有良好塑性、韧性和一定强度相配合综合性能三、 实验设备及用品1、SX-10M-2.5型箱式电阻炉2、45钢试样3、淬火介质四、 实验内容及方法1、钢的淬火热处理1)淬火温度的确定:根据表1查出材料的临界温

8、度,45钢淬火加热温度=AC3温度+3050C,确定45钢淬火温度为820C。2)保温时间的确定:本实验所采用的试件形状为直径为45毫米的圆柱形,根据表2确定保温时间为45分钟。 3)冷却介质的选择:本实验采用水作为冷却介质。4)45钢试样放入炉中,设定电炉温控器的加热控制温度,开始加热。5)电炉达到加热温度后,开始保温计时。6)出炉,工件放入水中淬火。2、钢的回火热处理1)将820淬火后的45钢试样分别放入温度为200、300、400、500和600炉中。2)电炉达到温度后,开始保温30分钟。3)出炉后放在空气中自然冷却。3、钢的退火热处理1)将45钢试样放入炉中,通过查表确定45钢的退火温

9、度为600C。2)电炉达到温度后,开始保温一个小时。3)出炉后放在空气中自然冷却。五、 实验报告要求1、明确本次实验目的;2、分析加热温度与冷却速度对钢的性能的影响。实验二碳钢的自动埋弧焊工艺实验一、实验目的要求学生了解埋弧焊的基本原理及操作过程,焊接参数的设定。观察电弧电压及电弧电流对焊缝熔深及熔宽的影响。二、实验内容熟练安装焊丝并正确调整埋弧焊焊接规范,操作焊接小车进行埋弧焊,观察电弧电压及电弧电流对焊缝成型的影响。三、实验要求1. 认真观察操作盘上的各按键、旋钮的作用及规范的预设;2. 记录埋弧焊电弧电压及电弧电流,并观察焊缝成形、脱渣情况;3. 进行焊接缺陷分析,检查焊缝是否有气孔、夹

10、渣等。四、实验装置1. 多特性弧焊整流器 1台2. 钢板试件 若干3. 焊丝H08A 1盘4. 焊剂HJ431 一袋5. 砂纸、铁刷 1把6. 自动埋弧焊装置五、实验原理1 埋弧焊定义:埋弧焊是以金属焊丝与焊件(母材)间所形成的电弧为热源,并以覆盖在电弧周围的颗粒状焊剂及其熔渣作为保护的一种电弧焊方法。埋弧焊是机械化焊接方法,与焊条电弧焊相比,虽然灵活性差一些,但焊接质量好、效率高、成本低,是工业生产中常见的焊接方法之一。2 埋弧焊的焊接过程:颗粒状焊剂由给送焊剂导管流出后,均匀地堆敷在装配好的工件上,送丝机构驱动焊丝连续送进,使焊丝端部插入覆盖在焊接区或焊接头的焊剂中,在焊丝与焊件之间引燃电

11、弧。电弧热使焊件、焊丝和焊剂熔化,以致部分蒸发,金属和焊剂的蒸发气体形成了一个气泡,电弧就在这个气泡内燃烧。同时熔化的焊剂浮到焊缝表面上形成一层保护熔渣。熔渣层不仅能很好地将空气与电弧和熔池隔离,还能屏蔽有害的弧光辐射。随着电弧的远移,熔池结晶为焊缝,熔渣凝固为渣壳,未熔化的焊剂可回收再用。3埋弧焊的特点:(1)优点:焊缝质量好、生产效率高、节省焊接材料和电能、改善劳动条件。(2)缺点:施焊位置受限制、不适合焊接易氧化的金属材料、不适于焊接薄板和短焊缝。4埋弧焊对外电源的要求:埋弧焊可使用交流电流也可使用直流电流,而且为大电流,一般在6002000A,且须用具有下降外特性的电源。5应用:埋弧焊

12、以其焊缝质量高、熔敷速度快、熔深大以及机械化程度高等特点,特别适用于中厚板大型构件及管道的纵、环缝焊接,且为相对熔池水平的焊接6焊接规范:(1)电压、电流(2)焊接速度(3)焊丝直径及伸出程度(4)焊剂一等。六、实验步骤1清除工作台上的残留溶剂及残渣。2贴着工作台放置钢板焊件。3确定电压值及焊接速度。4确定焊丝伸出长度,一般为焊丝直径的1015倍。5调节埋弧焊的导电嘴与工件距离,其距离在接触与非接触之间。6用铲子将焊剂均匀地堆敷在焊件上。7将控制板上的按钮调节到焊接处,焊接开始,此时,调节所需电压与电流。8当焊接即将结束时,按关闭按钮,并将焊接按钮调到自动按钮,待离开焊件以后再调至空挡。9用刷

13、子扫去焊件表面的焊剂,用改锥使其脱离工作台,用钳子将其取下放在地上。10敲除焊接处的表面熔渣,然后测量焊缝尺寸,进行缺陷分析。七、实验数据及处理1.选择成形较好的焊件并将焊接数据记录。2. 检查是否有气孔、夹渣、咬边等;3. 记录所选焊件的堆高、熔宽。4. 实验数据分析当其他参数不变时,随着电弧电流的增加,熔深显著增加,熔宽稍有增大。同时,堆高相应减小,向下塌。 当其他参数不变时,随着电弧电压的增加,熔宽明显增加,当其他参数不变时,焊接速度增加时,焊缝的熔深也减小。对于埋弧焊接,一般不会出现如气孔、夹渣、咬边等缺陷。八、实验报告要求1. 陈述氩弧焊焊接时,焊接工艺制定的要点;2. 分析氩弧焊焊接时,规范参数对焊缝成型的影响;3. 写出实验后的心得体会与建议。实验三碳钢和铸铁的手工电弧焊工艺实验一、实验目的1、掌握焊接工艺及方法2、了解碳钢、铸铁的焊接性能二、实验原理焊接是一种连接或热塑性的或过程。焊接过程中,和形成熔融区域,熔池冷却凝固后便形成材料之间的连接。这一过程

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