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材料的可机加工性-毕业设计机械外文翻译

以这种方式,好的可机加工性指的是好的表面光洁性和完整性,长的刀具寿命,低的切削力和功率需求。关于切屑控制,细长的卷曲切屑,如果没有被切割成小片,以在切屑区变的混乱,缠在起的方式能够严重的介入剪切工序。因为剪切工序的复杂属性,所以很难建立定量地释义材料的可机加工性的关系。在制造厂里,刀具寿命和表面粗糙度通常被认为是可机加工性中最重要的因素。尽管已不再大量的被使用,近乎准确的机加工率在以下的例子中能够被看到。钢的可机加工性因为钢是最重要的工程材料之,所以他们的可机加工性已经被广泛地研究过。通过宗教铅和硫磺,钢的可机加工性已经大大地提高了。从而得到了所谓的易切削钢。二次硫化钢和二次磷化钢硫在钢中形成硫化锰夹杂物第二相粒子,这些夹杂物在第剪切区引起应力。其结果是使切屑容易断开而变小,从而改善了可加工性。这些夹杂物的大小形状分布和集中程度显著的影响可加工性。化学元素如碲和硒,其化学性质与硫类似,在二次硫化钢中起夹杂物改性作用。钢中的磷有两个主要的影响。它加强铁素体,增加硬度。越硬的钢,形成更好的切屑形成和表面光洁性。需要注意的是软钢不适合用于有积屑瘤形成和很差的表面光洁性的机器。第二个影响是增加的硬度引起短切屑而不是不断的细长的切屑的形成,因此提高可加工性。含铅的钢钢中高含量的铅在硫化锰夹杂物尖端析出。在非二次硫化钢中,铅呈细小而分散的颗粒。铅在铁铜铝和它们的合金中是不能溶解的。因为它的低抗剪强度。因此,铅充当固体润滑剂并且在切削时,被涂在刀具和切屑的接口处。这特性已经被在机加工铅钢时,在切屑的刀具面表面有高浓度的铅的存在所证实。当温度足够高时例如,在高的切削速度和进刀速度下铅在刀具前直接熔化,并且充当液体润滑剂。除了这个作用,铅降低第剪切区中的剪应力,减小切削力和功率消耗。铅能用于各种钢号,例如,等等。铅钢被第二和第三数码中的字母所识别例如,。需要注意的是在不锈钢中,字母的相同用法指的是低碳,提高它们的耐蚀性的条件。然而,因为铅是有名的毒素和污染物,因此在钢的使用中存在着严重的环境隐患在钢产品中每年大约有吨的铅消耗。结果,对于估算钢中含铅量的使用存在个持续的趋势。铋和锡现正作为钢中的铅最可能的替代物而被人们所研究。脱氧钙钢个重要的发展是脱氧钙钢,在脱氧钙钢中矽酸钙盐中的氧化物片的形成。这些片状,依次减小第二剪切区中的力量,降低刀具和切屑接口处的摩擦和磨损。温度也相应地降低。结果,这些钢产生更小的月牙洼磨损,特别是在高切削速度时更是如此。不锈钢奥氏体钢通常很难机加工。振动能成为个问题,需要有高硬度的机床。然而,铁素体不锈钢有很好的可机加工性。马氏体钢易磨蚀,易于形成积屑瘤,并且要求刀具材料有高的热硬度和耐月牙洼磨损性。经沉淀硬化的不锈钢强度高磨蚀性强描述为在工件表面的长间距螺旋状带和段间距波动在机械加工的过渡表面。刀刃的移动效率。在不连续的产品加工过程中例如易碎材料的磨或旋转,我们期望碎片在重力作用或在冷却液的喷射作用下将离开切削面域。而且怎么也不会影响切削表面。然而,在连续切削时,产品是明显的,除非逐步控制刀刃,否则他很有可能中级切削表面并在其上留下记号。不可避免,这记号在旁边样子不美的,时常导致差的表面粗糙度。切断工具的有效清除角。由于副切削刃的种几何特征减轻和清除了角,使得在主切削面上主切削刃切削和副切削刃打磨变得可能。这样能加工出良好的表面粗糙度,但是,当然,它严格来讲,是种金属切削和金属成型的综合,而不失被认为的种实际的切削方法。然而,归功于切削工具的表面处理,这些情况偶尔才会出现,并导致了表面特性的标志性改变。表面精整加工与尺寸控制产品在被加工成它们的适当的外形和大小时,经常地需要各种的表面精整加工,使得其能够比较令人满意地履行它们的功能在些情况下,通过提高材料表面的物理特性来抵抗腐蚀和磨损是非常重要的。在许多制造过程中,产品表面上都残留有污垢,碎屑,油渍以及其它有害的材料。假设那是由不同种金属材料,或是由同种金属材料在不同的加工方式中所造成的,大多数需要些特殊的表面处理技术来提供均匀的外表面。有时表面精整加工也许只是中间阶段处理,例如,清洁的和磨光在任何种电镀之前都是必不可少的工序。有些清洁程序是为了改善配合处表面的光滑程度,或是清除会对稍候工序产生有害作用的毛刺和尖角。表面精整加工的另重要需要就是为了在各种各样的环境下防腐蚀。这种保护程序很大程度上依赖于预期的暴露,考虑到材料将被保护和其所包含的经济因素。满意于上表面材料使应用主要表面精整技术成为必然性,而这技术包括材料工作表面特性在化学上的改变,用各种方法清洗,以及有机的和金属的保护膜的应用。在早期的工程中,零部件的装配是这样完成的加工个部件使其尽可能的达到要求的大小,加工装配部件接近大小时,也就完成了它的加工,继续提供另部件,直到获得所要求的配合关系。如果在加工个部件时不方便提供另部件,那么最后的工作将交予装配工完成,它刮削装配部件直到获得要求的配合。因此,装配工也就成为了在字面上的意思了。很显然,这两部件将必然保持在起,最重要的是其中个具有互换性,装配也将全部重新完成。在这期间,我们希望能更换个已经坏掉了的零件,并且在不需要刮磨和其它装配作业的情况下就能具有原有功能。如果个部件能被用作为备用件去替换另格同样尺寸和材料特性的零件,那么我们就说它具有互换性。具有互换性的系统经常可以减少其产品成本,因此,对于种昂贵的,琐细的加工工艺没有必要存在。而且万假使顾客有必要更换磨损了的零部件。大批量生产的零部件都具有可互换性。也就是说,部机器或个系统的每个零部件都做成确定的大小和规格,因此它们将用于装入于同类型的其它机器或系统。为了使零部件具有互换性,每个单个零件都必须做成可以与其配件能正确装配。把每个零件做成确切的大小,那不但没有必要,也是不切实际的。这是因为机器不时完美无缺的,加工工具也会在加工过程中逐渐损耗。在允许范围内稍微的尺寸变动经常是允许的。而这个变动的范围是由要进行制造的零件所决定的。例如,个零件要做成英寸大小,长度变化范围是正负英寸。因此,这个零件制成英寸或者英寸都符合正确的尺寸要求。这就是极限。上限尺寸与下限尺寸之间的大小就是公差。公差就是零件大小尺寸总的允许变动量。基本尺寸就是那样的尺寸,从基本尺寸出发,应用极限和公差来得到推导出尺寸极限。有时候极限允许值存在于个方向,这就是所谓的单边公差。单边公差标注是种只表现在标称大小的单方向的尺寸标注制度,它允许在没有严重影响配合的前提下来改变孔或轴的公差。当公差是基本尺寸向两侧延伸时,这时就变成了双向公差正或负。双向公差标注是种当公差在分离或者表现与标称尺寸两侧时的尺寸标注制度。极限尺寸标注就是种在仅仅表现出尺寸的最大值或最小值是的尺寸标注制度。因此,公差就是在这两种尺寸之间的距离。小结通常,零件的可机加工性能是根据以下因素来定义的表面粗糙度,刀具的寿命,切削力和功率的需求以及切屑的控制。材料的可机加工性能不仅取决于起内在特性和微观结构,而且也依赖于工艺参数的适当选择与控制。,因此要求刀具材料硬而耐磨。钢中其它元素在可机加工性方面的影响钢中铝和矽的存在总是有害的,因为这些元素结合氧会生成氧化铝和矽酸盐,而氧化铝和矽酸盐硬且具有磨蚀性。这些化合物增加刀具磨损,降低可机加工性。因此生产和使用净化钢非常必要。根据它们的构成,碳和锰钢在钢的可机加工性方面有不同的影响。低碳素钢少于的碳通过形成个积屑瘤能生成很差的表面光洁性。尽管铸钢的可机加工性和锻钢的大致相同,但铸钢具有更大的磨蚀性。刀具和模具钢很难用于机加工,他们通常再煅烧后再机加工。大多数钢的可机加工性在冷加工后都有所提高,冷加工能使材料变硬并且减少积屑瘤的形成。其它合金元素,例如镍铬钳和钒,能提高钢的特性,减小可机加工性。硼的影响可以忽视。气态元素比如氢和氮在钢的特性方面能有特别的有害影响。氧已经被证明了在硫化锰夹杂物的纵横比方面有很强的影响。越高的含氧量,就产生越低的纵横比和越高的可机加工性。选择各种元素以改善可加工性,我们应该考虑到这些元素对已加工零件在使用中的性能和强度的不利影响。例如,当温度升高时,铝会使钢变脆液体金属脆化,热脆化,尽管其在室温下对力学性能没有影响。因为硫化铁的构成,硫能严重的减少钢的热加工性,除非有足够的锰来防止这种结构的形成。在室温下,二次磷化钢的机械性能依赖于变形的硫化锰夹杂物的定位各向异性。二次磷化钢具有更小的延展性,被单独生成来提高机加工性。其它不同金属的机加工性

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