模具材料讲义.ppt

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1、2012.05.16.CHD기술영업부구매팀模具材料模具材料模具的分类(금형분류)模具材料的选用(금형재료의선용)模具材料的热处理模具的失效1.金属材料的性能■金属材料的性能包括使用性能和工艺性能。1.使用性能是指为了保证零件的正常工作,材料应具备的性能,它包括物理性能、化学性能和力学性能.1.1力学性能:强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳强度1.2物理性能:密度、熔点、导电性、导热性、热膨胀性、磁性1.3化学性能:耐腐蚀性、高热抗氧化性2.工艺性能是指金属材料在被加工过程中,适应各种加工工艺方法的性能,

2、如铸造性能、焊接性能、热处理性能和切削加工性能等。2.1铸造性能2.2锻造性能2.3焊接性能2.4热处理性能2.5切削加工性能2.6冲压性能1.1金属材料的力学性能1.机械零件或其他结构件在使用过程中,会受到各种外力的作用。金属材料在外力作用下所表现出来的性能称为力学性能,它是保证保证零件和构件正常工作应具备的主要性能。衡量金属材料力学性能的指标主要有强度、塑性、硬度、冲击韧性、疲劳强度等。力学性能不仅是机械零件设计、选材、验收、鉴定的主要依据,也是对产品加工工程实行质量控制的重要参数。2.金属材料在加

3、工和使用过程中所受到的外力成为载荷。1)静载荷,是指在短时间内以高速度作用于零件上的载荷。2)冲击载荷,是指在短时间内以高速度作用于零件上的荷重。3)交变载荷,是指大小、方向随时间发生周期性变化的载荷。3.金属材料在载荷作用下发生的尺寸和形状的变化称为变形。按去除载荷后变形是否能完全恢复的情况,变形可分为弹性变形和塑性变形。去除载荷后零件的变形能立即恢复原状,即随载荷的作用而产生,随载荷的去除而消失的变形称为弹性变形;若去除载荷后零件的变形不能完全消失而是保留一部分残余变形,这种不能恢复的残余变形称为塑

4、性变形,也称为永久变形。根据载荷作用不同,变形又可分为拉伸、压缩、剪切、扭转和弯曲等五种变形方式。4.金属材料在受外力作用时,为保持其不变形,在材料内部作用着与外力相对抗的历,称为内力。单位面积上的内力叫做应力。简述材料受拉伸载荷或压缩载荷时,其横截面积上的应力的计算公式。1.1.1强度定义:金属材料在静载荷作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力成为强度。金属材料的强度越高,抵抗塑性变形和断裂的能力,在工作中所能承受的载荷就越大。金属材料的强度按受力类型分为抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度和抗扭强度五种

5、。一般情况下多用抗拉强度作为衡量金属材料强度的依据。金属材料的抗拉强度是通过拉伸试验测定的。1)拉伸试验2)拉伸曲线在拉伸试验过程中,试验机自动以拉伸力F为纵坐标,以拉伸量ΔL为横坐标,画出一条拉伸力F与伸长量ΔL的关系曲线,称为力-拉伸曲线或拉伸曲线。3)由拉伸曲线可以看出,低碳钢试样的拉伸过程可分为以下几个阶段:-弹性变形阶段(op):在拉伸试验时,若施加在试样上的载荷未超过Fp,那么在此阶段试样所发生的变形均为弹性变形,即载荷去除后试样的形状和尺寸可以恢复原状。Fp为试样能恢复到原始形状和尺寸的最

6、大载荷。-屈服阶段(pe):若载荷超过Fp时,试样开始出现微量的塑性变形,则卸除载荷后试样的变形不能完全消失,即试样的形状和尺寸不能恢复原状。当载荷达到Fe时,试样开始发生明显的塑性变形。-强化阶段(e’m):当载荷超过Fe后,材料开始出现明显的塑性变形,同时欲使试样继续伸长,载荷也必须不断增加,即随着塑性变形量的增加,试样变形抗力也逐渐增加,这种现象称为形变强化。Fm为试样拉断前所能承受的最大载荷。-颈缩阶段(mz):当载荷增加到最大值Fm时,试样开始局部截面积缩小,出现颈缩现象,变形主要集中在颈缩部

7、位。1.1.2塑性定义:塑性是指金属材料在外力作用下产生塑性变形而不断裂的能力。塑性表示了金属材料在断裂前产生塑性变形的能力的大小。金属材料的塑性也是通过拉伸试验测定的,衡量指标有断后伸长率和断面收缩率两种。材料具备一定的塑性才能进行各种成型加工,如冷冲压、锻造、轧制等。钢的塑性较好,能通过锻造成型。铸铁的断后伸长率几乎为零,塑性很差,所以不能进行塑性变形加工。另外,具有一定塑性的零件,偶尔过载也能由于发生一定量的塑性变形而不致立即断裂,在一定程度上保证了零件的工作安全性,因此对于重要的结构零件要求必须

8、具备一定的塑性。塑性并不是越大越好,一般来说,各种零件对塑性的要求有一定的限度。钢材的塑性过大,一般其强度会降低,这不但会降低钢制零件的使用寿命,而且会加大零件的自身重量,浪费材料。定义:硬度是指金属材料抵抗其他更硬物体压入其表面的能力,是衡量金属材料软硬程度的指标。(1)布氏硬度(BH)(2)洛氏硬度(HR)(3)维氏硬度(HV)1.1.3硬度1.1.4冲击韧性定义:金属材料抵抗冲击载荷作用而不被破坏的能力成为冲击韧性。衡量指标是冲击吸收

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