超硬與難磨削材料加工技術(shù)是先進(jìn)材料和先進(jìn)制造技術(shù)中的重要領(lǐng)域,在航空航天工業(yè)、模具業(yè)、汽車制造業(yè)及各種特殊用途產(chǎn)品眾多產(chǎn)業(yè)部門得到廣泛應(yīng)用。本書主要介紹超硬與難磨削材料的分類、材料特性、切削加工特點及切削加工性的評定,并分類闡述常用的超硬與難磨削材料切削加工技術(shù),包括鈦合金、高溫合金、超高強度鋼、高錳鋼、不銹鋼、硬質(zhì)合金、工程陶瓷、單晶硅、熱噴涂(焊)材料、復(fù)合材料等。本書還針對每種超硬與難磨削材料,分別從材料的分類及特性、切削加工特點、刀具及切削參數(shù)的選擇、磨削加工的特點及磨削方法、磨削工藝參數(shù)的選擇等方面進(jìn)行了詳細(xì)分析及論述。此外,本書還列舉了常用超硬與難磨削材料的切削與磨削加工實例應(yīng)用,包括刀具材料及幾何角度的選擇、切削用量的確定、表面質(zhì)量的控制等內(nèi)容。本書可供廣大從事機械工程及相關(guān)專業(yè)人員,特別是從事超硬與難磨削材料、難加工材料的切削加工、磨削加工等方面的科技人員參考,也可供相關(guān)專業(yè)的本科生或研究生作為教學(xué)參考書使用。
書名 | 超硬與難磨削材料加工技術(shù)實例 | 出版社 | 化學(xué)工業(yè)出版社 |
---|---|---|---|
頁數(shù) | 225頁 | 開本 | 16 |
作者 | 辛志杰 等 | 出版日期 | 2013年6月1日 |
語種 | 簡體中文 | 品牌 | 化學(xué)工業(yè)出版社 |
第1章 超硬與難磨削材料切削加工性評定
1.1材料切削加工性概述
1.1.1 切削加工性的概念
1.1.2 常用的切削加工性衡量指標(biāo)
1.2影響切削加工性的因素
1.2.1 工件材料物理力學(xué)性能對切削加3-性的影響
1.2.2化學(xué)成分對切削加工性的影響
1.2.3金屬組織對切削加工性的影響
1.3改善切削加工性的途徑
1.4超硬與難磨削材料的分類及切削特點
1.4.1 超硬與難磨削材料的分類
1.4.2超硬與難磨削材料的切削特點
1.5超硬與難磨削材料加工性的評定
1.5.1 以加工質(zhì)量評定切削加工性
1.5.2 以刀具耐用度評定切削加工性
1.5.3 以單位切削力和切削溫度評定切削加工性
1.5.4 以斷屑性能評價切削加工性
第2章鈦合金的切削加工
2.1鈦合金的材料特性及加工特點
2.1.1鈦合金的分類
2.1.2鈦合金的性能和用途
2.1.3鈦合金的切削特點
2.2切削鈦合金時工藝參數(shù)的選擇
2.2.1切削鈦合金時刀具材料的選擇
2.2.2金剛石刀具加工鈦合金的切削特點
2.2.3切削鈦合金時刀具幾何參數(shù)的選擇
2.2.4切削鈦合金時切削用量的選擇
2.2.5鈦合金的鉆削加工
2.2.6鈦合金的鉸削加工
2.2.7鈦合金的拉削加工
2.2.8鈦合金的螺紋加工
2.2.9切削鈦合金時切削液的選擇
2.2.10切削鈦合金時應(yīng)注意的問題
2.2.11切削加工鈦合金的實例
2.3磨削鈦合金時磨削力及磨削溫度
2.3.1 黏附對磨削力的影響
2.3.2鈦合金磨削力的經(jīng)驗計算式
2.3.3鈦合金的磨削溫度
2.4磨削鈦合金時砂輪的選擇及磨削用量
2.4.1砂輪的選擇原則
2.4.2 磨削加工用量的選擇原則
2.4.3磨削加工用量和砂輪參數(shù)
2.4.4磨削鈦合金時切削液的選擇
第3章 高溫合金的切削加工
3.1高溫合金的分類及材料特性
3.1.1 高溫合金的分類
3.1.2 高溫合金的特性
3.2高溫合金切削加工特點
3.3切削高溫合金時刀具及切削參數(shù)的選擇
3.3.1切削高溫合金時刀具材料的選擇
3.3.2切削高溫合金時刀具幾何參數(shù)的選擇
3.3.3 車削高溫合金時應(yīng)注意的問題
3.3.4切削高溫合金時切削參數(shù)的選擇
3.3.5切削高溫合金時切削液的選擇
3.3.6切削加工高溫合金的實例
3.4高溫合金的磨削
3.4.1 高溫合金磨削的特點
3.4.2 高溫合金的磨削力
3.4.3 高溫合金的磨削溫度
3.4.4 高溫合金的緩進(jìn)給磨削
3.4.5 高溫合金的其他磨削方法
3.4.6磨削高溫合金時工藝參數(shù)的選擇
第4章 高強度鋼和超高強度鋼的切削加工
4.1高強度鋼和超高強度鋼的分類及材料特性
4.1.1 高強度鋼和超高強度鋼的分類
4.1.2 高強度鋼和超高強度鋼的材料特性
4.2高強度鋼和超高強度鋼的切削加工特點
4.3切削高強度鋼和超高強度鋼的刀具及切削參數(shù)選擇
4.3.1刀具材料的選擇
4.3.2 刀具幾何參數(shù)的選擇
4.3.3切削用量的選擇
4.3.4 切削高強度鋼和超高強度鋼的斷屑問題
4.3.5 高強度鋼和超高強度鋼的鉆孔、鉸孔和攻螺紋
4.3.6 切削加工高強度鋼和超高強度鋼的實例
4.4高強度鋼和超高強度鋼的磨削
4.4.1 高強度鋼和超高強度鋼磨削的特點
4.4.2 高強度鋼和超高強度鋼的磨削力和磨削溫度
4.4.3磨削表面質(zhì)量
4.4.4磨削工藝參數(shù)的選擇
第5章 高錳鋼的切削加工
5.1高錳鋼的分類及材料特性
5.2高錳鋼的切削加工特點
5.3改善高錳鋼切削加工性的途徑
5.4切削高錳鋼的刀具及切削參數(shù)的選擇
5.4.1切削高錳鋼刀具材料的選擇
5.4.2切削參數(shù)的選擇
5.5高錳鋼的鉆削
5.6高錳鋼的鏜削
第6章 不銹鋼的切削加工
6.1不銹鋼的特性及切削加工特點
6.1.1不銹鋼的分類
6.1.2不銹鋼的特性
6.1.3不銹鋼的切削特點
6.2切削不銹鋼的刀具及切削參數(shù)的選擇
6.2.1切削不銹鋼的刀具材料的選擇
6.2.2刀具幾何參數(shù)的選擇
6.2.3 切削不銹鋼時刀具斷(卷)屑槽和刃口形式
6.2.4 切削不銹鋼時切削用量的選擇
6.2.5切削不銹鋼時切削液的選擇
6.2.6 不銹鋼的銑削加工
6.2.7不銹鋼的鉆孔、鉸孔和攻螺紋加工
6.3不銹鋼的磨削
6.3.1 不銹鋼的磨削特點
6.3.2不銹鋼磨削的表面質(zhì)量
6.3.3磨削不銹鋼時工藝參數(shù)的選擇
第7章硬質(zhì)合金的切削加工
7.1硬質(zhì)合金的分類及材料特性
7.1.1硬質(zhì)合金的分類
7.1.2硬質(zhì)合金的材料特性
7.2硬質(zhì)合金的切削特點
7.3切削硬質(zhì)合金的刀具及切削參數(shù)的選擇
7.4硬質(zhì)合金的磨削
第8章 工程陶瓷的切削加工
8.1工程陶瓷的分類和特性
8.1.1 工程陶瓷的分類
8.1.2結(jié)構(gòu)陶瓷
8.1.3功能陶瓷
8.1.4工程陶瓷的材料特性
8.2工程陶瓷的切削加工特點
8.3切削工程陶瓷的刀具及切削參數(shù)的選擇
8.4工程陶瓷的高效切削加工方法
8.5工程陶瓷的切削加工實例
8.6工程陶瓷的磨削
8.6.1 工程陶瓷的磨削特點
8.6.2 工程陶瓷的磨削力
8.6.3 工程陶瓷的磨削溫度
8.6.4磨削工程陶瓷時工藝參數(shù)的選擇
8.6.5 工程陶瓷的高效磨削方法
第9章 單晶硅的切削加工
9.1單晶硅的特性及切削加工特點
9.1.1單晶硅的材料特性
9.1.2單晶硅的切削特點
9.2切削單晶硅的刀具和切削參數(shù)的選擇
9.2.1 采用金剛石車刀切削
9.2.2采用電鍍金剛石超薄切割片切削
9.2.3采用線鋸切削
9.3單晶硅的磨削
9.3.1 單晶硅的磨削特點及磨削方法
9.3.2單晶硅片超精密磨削技術(shù)
9.3.3磨削單晶硅時工藝參數(shù)的選擇
第10章 熱噴涂(焊)材料的切削加工
10.1熱噴涂(焊)材料的分類和性能
10.2熱噴涂(焊)材料的切削加工特點
10.3切削熱噴涂(焊)材料的刀具及切削參數(shù)的選擇
10.3.1 刀具材料的選擇
10.3.2切削參數(shù)的選擇
10.4熱噴涂(焊)材料的切削加工實例
10.5熱噴涂(焊)材料的特種加工方法
10.6熱噴涂(焊)材料的磨削
第11章 復(fù)合材料的切削加工
11.1復(fù)合材料的定義和分類
11.1.1復(fù)合材料的定義
11.1.2復(fù)合材料的分類
11.2復(fù)合材料的性能和用途
11.3復(fù)合材料的切削加工特點
11.3.1 聚合物基纖維增強復(fù)合材料的切削特點
11.3.2 纖維增強復(fù)合材料的纖維角對切削性能的影響
11.3.3金屬基復(fù)合材料的切削特點
11.4切削復(fù)合材料的刀具及切削參數(shù)的選擇
11.4.1玻璃鋼的車削加工
11.4.2 聚合物基纖維增強復(fù)合材料(FRP)的切削加工
11.4.3金屬基纖維增強復(fù)合材料(FRM)的切削加工
11.4.4 晶須增強復(fù)合材料SiCw/6061的平面銑削
11.4.5復(fù)合材料的鉆削加工
11.4.6復(fù)合材料的切削加工實例
11.5復(fù)合材料的特種加工
11.6復(fù)合材料的磨削
11.6.1金屬基復(fù)合材料的磨削
11.6.2 碳纖維增韌碳化硅陶瓷基復(fù)合材料(c/sic)的磨削
參考文獻(xiàn)
《超硬與難磨削材料加工技術(shù)實例》可供從事機械工程及相關(guān)專業(yè)人員,特別是從事超硬與難磨削材料、難加工材料的切削加工、磨削加工等方面的科技人員參考,也可供相關(guān)專業(yè)的本科生或研究生作為教學(xué)參考書使用。
可做太陽電池材料的材料有單晶硅、多晶硅、非晶硅、GaAs、GaAlAs、InP、CdS、CdTe等。用于空間的有單晶硅、GaAs、InP。用于地面已批量生產(chǎn)的有單晶硅、多晶硅、非晶硅。其他尚處于開發(fā)階...
光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù)的就業(yè)方向
太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)企業(yè),從事光伏材料加工、光伏產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測與質(zhì)量控制、生產(chǎn)技術(shù)管理等工作,也可以從事光伏專業(yè)職業(yè)教育的實踐教學(xué)工作。
你說的這個型材是PVC共擠型材,表面的顏色是共擠層,通常是PMMA或ASA,耐侯性能、抗老化性能非常好,但是和PVC屬于兩種物質(zhì),對于它的回收比較困難,尤其是其中的ASA或PMMA,回收相當(dāng)麻煩,盡管...
格式:pdf
大?。?span id="mcqex5p" class="single-tag-height">428KB
頁數(shù): 6頁
評分: 4.6
. 精選范本 材料加工技術(shù)講義 徐 剛,韓高榮 編制 浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)系 二 0一二年六月 . 精選范本 緒論 材料是人類文明的物質(zhì)基礎(chǔ),是社會進(jìn)步和高新技術(shù)發(fā)展的先導(dǎo)。自上世 紀(jì) 70年代開始,人們把信息、能源和材料看作是現(xiàn)代社會的三大支柱。新材料 和新材料技術(shù)的研究、 開發(fā)和應(yīng)用反映了一個國家的科學(xué)技術(shù)與工業(yè)化水平。 以 大規(guī)模集成電路為代表的微電子技術(shù), 以光纖通信為代表的現(xiàn)代通信技術(shù), 以及 及現(xiàn)代科技與技術(shù)于一體的載人航天技術(shù)等,幾乎所有的高新技術(shù)的發(fā)展與進(jìn) 步,都以新材料和新材料技術(shù)的發(fā)展為突破和前提。 材料的制備與加工,和材料的成分與結(jié)構(gòu),材料的性能是決定材料使用性 能的三大基本要素, 構(gòu)成材料科學(xué)與工程學(xué)四面體的底面, 這充分反映了材料制 備及加工技術(shù)的重要作用和地位。 材料制備與加工技術(shù)的發(fā)展既對新材料的研究 開發(fā)、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化具有決定性的作用, 同時又可有效
格式:pdf
大?。?span id="1ytfrmy" class="single-tag-height">428KB
頁數(shù): 18頁
評分: 4.4
高分子材料加工技術(shù) 一.高分子材料概述: 材料是科學(xué)與工業(yè)技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)。一種新材料的出現(xiàn),能為社會文明帶 來巨大的變化,給新技術(shù)的發(fā)展帶來劃時代的突破。 材料已當(dāng)之無愧的成為當(dāng)代 科學(xué)技術(shù)的三大支柱之一。 高分子材料科學(xué)已經(jīng)和金屬材料、 無機非金屬材料并 駕齊驅(qū),在國際上被列為一級學(xué)科。 高分子材料科學(xué)是材料科學(xué)中的一個重要的分支學(xué)科。 現(xiàn)代材料科學(xué)的范圍 定義為研究材料性質(zhì)、 結(jié)構(gòu)和組成、 合成和加工、 材料的性能這四個要素以及它 們之間的相互關(guān)系。 高分子材料科學(xué)的基本任務(wù)是: 研究高分子材料的合成、 結(jié) 構(gòu)和組成與材料的性質(zhì)、 性能之間的相互關(guān)系; 探索加工工藝和各種環(huán)境因素對 材料性能的影響;為改進(jìn)工藝,提高高分子材料的質(zhì)量,合理使用高分子材料, 開發(fā)新材料、新工藝和新的應(yīng)用領(lǐng)域提供理論依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 高分子材料科學(xué) 是一門年輕而新興的學(xué)科, 它的發(fā)展要求科學(xué)和工程技術(shù)最為密切
超硬刀具、模具與模具加工應(yīng)用實例
出版地
北京
出版時間
2012
中圖分類號
TG7
附注
摘要
超硬材料刀具、超硬材料磨具和模具加工技術(shù)是先進(jìn)材料和先進(jìn)制造技術(shù)中的重要領(lǐng)域,在眾多產(chǎn)業(yè)部門得到廣泛應(yīng)用。本書主要介紹了超硬材料的發(fā)展與應(yīng)用現(xiàn)狀以及超硬材料的種類,論述了超硬材料刀具包括金剛石刀具、立方氮化硼刀具、硬質(zhì)涂層刀具和超硬涂層刀具的種類、性能及用途;對金屬結(jié)合劑超硬材料磨具、樹脂結(jié)合劑超硬材料磨具和陶瓷結(jié)合劑超硬材料磨具的特點、應(yīng)用及其制造工藝進(jìn)行了闡述,還對常用模具材料包括冷作模具鋼、熱作模具鋼和塑料模具鋼的性能及最新應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行了重點介紹和分析。本書附有大量工程應(yīng)用實例,具有實用性、實踐性強的特點。
唯一標(biāo)識符 2100433B
超硬材料刀具、超硬材料磨具和模具加工技術(shù)是先進(jìn)材料和先進(jìn)制造技術(shù)中的重要領(lǐng)域,在眾多產(chǎn)業(yè)部門得到廣泛應(yīng)用。本書對金屬結(jié)合劑超硬材料磨具、樹脂結(jié)合劑超硬材料磨具和陶瓷結(jié)合劑超硬材料磨具的特點、應(yīng)用及其制造工藝進(jìn)行了闡述,還對常用模具材料包括冷作模具鋼、熱作模具鋼和塑料模具鋼的性能及最新應(yīng)用技術(shù)進(jìn)行了重點介紹和分析。
《超硬刀具、磨具與模具加工應(yīng)用實例》附有大量工程應(yīng)用實例,具有實用性、實踐性強的特點。本書可供廣大機械加工、超硬材料加工企業(yè)及研究部門工程技術(shù)人員、技術(shù)工人學(xué)習(xí)磨具加工技術(shù)、模具加工技術(shù)使用,還可作為相關(guān)大專院校機械制造專業(yè)、材料加工專業(yè)及磨具、模具專業(yè)在校師生的教學(xué)參考用書。
對鍍硬鉻表面進(jìn)行磨削是一種細(xì)致的操作,且價格昂貴,操作不當(dāng)將影響合金鋼基體的耐蝕性和疲勞強度,同時也會導(dǎo)致鍍層的進(jìn)一步開裂。在實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),磨削進(jìn)給量對于鍍硬鉻的抗鹽霧腐蝕性能影響很大。磨削進(jìn)給量越小,鍍硬鉻層的耐腐蝕性能越好。這是由于磨削量越大,對鉻層造成的傷害就越大,裂紋產(chǎn)生越明顯 。