特种塑性成形试题

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时间:2018-07-18

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1、特种塑性成形试题1、实现细微晶粒超塑性的条件是什么?说出其力学特征。答:晶粒尺寸通常小于10um;变形温度T>0.5Tm,并在变形过程中保持恒定;应变速率较低,力学特征:贝可芬方程,2、为何要解决超塑性成形时的壁厚不均问题?答:3、获得超塑性细晶组织的方法有哪几种?答:①冶金学方法,②压力加工法,③热处理方法4、目前超塑性应用最成功的领域是什么?主要产品是什么?答:1、成形大型金属结构及相关成形设备;2、陶瓷材料与复合材料的超塑性;主要产品:Al-Li合金5、粉末锻造的目的是什么?答:成形、致密6、粉末锻造时如何致密制件?答:改善润滑

2、条件;合理设计预成形坯形状;控制变形方式以尽量减小表面拉应力;增加轴向变形程度;采用高温烧结7、粉末锻造用的粉末有哪几种形式?各有何特点?答:单一粉末组员混合、预合金粉末;选择成分的余地大,但易造成合金成分不均匀,需要良好的烧结(合金化)。8、预合金粉末有哪两种形式?各有何特点?答:预合金粉末(1)、含C预合金粉末:压制力高,降低模具寿命。(2)、不含C预合金粉末:压制力低,烧结温度高。9、粉锻时烧结的目的是什么?答:合金化或使成分更均匀;增加预成形坯的密度和塑性;降低含氧量。10、预成形坯密度对制件最终密度有无影响?其形状有哪几种?

3、答:无;近似形状和简单形状11、液态模锻时为何其压力值在某一值附近略有波动?答:12、说出何为液态模锻组合体?其各区力学性质如何?答:已凝固的封闭外壳层、正在凝固的固-液相区和液相区,三位一体,组成一个连续的组合体。力学性质:已凝固区是一个连续变形体,最终将替代其他两区;固-液区是脆性体;液相区是粘性体。13、加压速度和开始加压时间对液态模锻件有何影响?答:加压速度过快,金属液易卷入气体和金属液飞溅;从理论讲,液态金属注人模膛后,过热度丧失殆尽,到“零流动性温度”加压为宜。14、金属注射成型要解决的关键问题是什么?答:粘接剂15、金属

4、注射成型时粘合剂的功能是什么?应具备什么特性?答:有机胶粘剂作用是粘接金属粉末颗粒,使混合料在注射机料筒中加热具有流变性和润滑性,也就是说带动粉末流动的载体。16、注射温度对金属注射成型有何影响?答:决定喂料的塑性和流动,注射温度通常为550~200℃.温度过低,喂料粘度大,流动缓慢,注射压力高,易引起欠注;过高,导致两相分离,冷却时间过长。1、模具温度对金属注射成型有何影响?答:太低,冷凝快,由于热应力导致表面缺陷;太高,粘模,冷却缓慢,喷射力强,易导致气孔、空洞等缺陷。2、注射压力对金属注射成型有何影响?答:决定喂料的塑性和流动,

5、注射温度通常为550~200℃.温度过低,喂料粘度大,流动缓慢,注射压力高,易引起欠注;过高,导致两相分离,冷却时间过长。3、保压压力对金属注射成型有何影响?答:使喂料在冷却的过程中不产生回流;对型腔内的流体进行压实,补充冷却收缩:压力过低,流道内的熔体无法进入模膛以补偿喂料的冷却收缩,导致缩孔、尺寸不稳等现象;压力过高,脱模困难,并易造成毛边、浇口附近因过度填充造成的应力集中4、注射速率对金属注射成型有何影响?答:注射速率过高,喂料粘度过低而导致喷射;注射速率过低,冷凝层厚5、金属注射成型时烧结的目的是什么?其驱动力是什么?答:烧结

6、消除了粉末颗粒之间的孔隙.使得MIM产品达到全致密或接近全致密化。驱动力:高的粉粒表面能。6、金属注射成型时有哪几种脱脂方法?脱脂的目的是什么?答:1.热脱脂;2.溶剂脱脂;3、虹吸脱脂;4、催化脱脂;将粘结剂脱离开注射成形毛坯7、摆辗的特点及应用?答:摆动碾压可以用较小的设备碾压出较大的锻件;产品质量高、节约材料,可实现净成形、净终成形加工;易于实现自动化。主要用于生产具有回转体的薄盘类锻件及带法兰的半轴类锻件,如齿轮坯、铣刀坯、汽车后半轴等。8、圆柱摆辗时的正、倒蘑菇形是如何产生的?答:工件较厚,每转进给量较小时,易形成正“蘑菇头

7、形”;每转进给量较大时,工件上端摩擦系数较大,且易与工件粘结,工件下端面先发生变形,形成倒“蘑菇头形”。9、圆柱摆辗时的滑轮形是如何产生的?答:工件过厚,每转进给量较大时,两端面同时发生变形,形成“滑轮形状”。10、摆辗时的摆角、每转进给量对成型过程的影响?答:摆角越小,金属垂直流动越大,径向流动越小,摆辗力和偏心力矩小,但同样的变形量摆辗次数增多。当辗压力较小,即s较小时,就容易产生上蘑菇效应,使锻件锻不透,影响锻件质量。11、摆辗时的摆头转速对成型过程的影响?答:吨位大时转数可取低些,但如果太慢,不但生产率低,热辗时模具受热时间长

8、,寿命短。12、高能率成形有哪几种?其共同点及各自特点是什么?答:常见的方法有:爆炸成形、电液成形、电磁成形及高速锤成形等。共同点:在极短时间内释放高能量而使金属变形。主要包括:(1)利用高压气体使活塞高速运动来产生动能

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