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关于热处理论文

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关于热处理论文题目:热处理工艺—“四把火”

班级:博世S10-1

姓名:杜崇辉

学号:34

3/29/2013

热处理工艺—“四把火”

热处理工艺的分类

金属热处理工艺大体可分为整体热处理、表面热处理和化学热处理三大类。根据加热介质、加热温度和冷却方法的不同,每一大类又可区分为若干不同的热处理工艺。同一种金属采用不同的热处理工艺,可获得不同的组织,从而具有不同的性能。钢铁是工业上应用最广的金属,而且钢铁显微组织也最为复杂,因此钢铁热处理工艺种类繁多。

整体热处理是对工件整体加热,然后以适当的速度冷却,获得需要的金相组织,以改变其整体力学性能的金属热处理工艺。钢铁整体热处理大致有退火、正火、淬火和回火四种基本工艺。俗称“四把火”。

整体热处理工艺的手段

一、退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使

用性能,或者为进一步淬

火作组织准备。

补充

退火的种类

将组织偏离平衡状态

的钢加热到适当温度,保

温到一定时间,然后缓慢

冷却(随炉冷却),获得

接近平衡状态组织的热处

理工艺。

钢的退火工艺种类很

多,根据加热温度可分为

两大类:一类是在临界温

度(Ac1或Ac3)以上的退

火,包括完全退火、不完

全退火、球化退火和扩散退火等;另一类是在临界温度以下的退火,包括再结晶退火及去应力退火等。

1.完全退火和等温退火

完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。

2.球化退火

球化退火主要用于过共

析的碳钢及合金工具钢(如制

造刃具、量具、模具所用的钢

种)。其主要目的在于降低硬

度,改善切削加工性,并为以

后淬火作好准备。

3.去应力退火

去应力退火又称低

温退火(或高温回火),这种

退火主要用来消除铸件,锻

件,焊接件,热轧件,冷拉件

等的残余应力。如果这些应力

不予消除,将会引起钢件在一

定时间以后,或在随后的切削

加工过程中产生变形或裂纹。

二、正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。

补充

正火:指将钢材或钢件加热到Ac3或Accm以上,30~50℃保持适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理的工艺。

正火的目的:主要是提高低碳钢的力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷,为后道热处理作好组织准备等。

三、淬火是将工件加

热保温后,在水、油或其

它无机盐、有机水溶液等

淬冷介质中快速冷却。淬

火后钢件变硬,但同时变

脆。

补充

淬火:指将钢件加热到

Ac3 或 Ac1(钢的下临界

点温度)以上某一温度,

保持一定的时间,然后以

适当的冷却速度,获得马

氏体(或贝氏体)组织的

热处理工艺。常见的淬火

工艺有盐浴淬火,马氏体

分级淬火,贝氏体等温淬

火,表面淬火和局部淬火

淬火的目的:使钢件

获得所需的马氏体组织,

提高工件的硬度,强度和

耐磨性,为后道热处理作

好组织准备等。

四、为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃(Ac1)的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。

补充

根据工件性能要求的不同,按其回火温度的不同,可将回火分为以下几种:

(一)低温回火(150-250度)

低温回火所得组织为回火马氏体。其目的是在保持淬火钢的高硬度和

高耐磨性的前提下,降低其淬火内应力和脆性,以免使用时崩裂或过早损

坏。它主要用于各种高碳的切削刃具,量具,冷冲模具,滚动轴承以及渗碳件等,回火后硬度一般为HRC58-64。

(二)中温回火(250-500度)

中温回火所得组织为回火屈氏体。其目的是获得高的屈服强度,弹性极限和较高的韧性。因此,它主要用于各种弹簧和热作模具的处理,回火后硬度一般为HRC35-50。

(三)高温回火(500-650度)

高温回火所得组织为回火索氏体。习惯上将淬火加高温回火相结合的热处理称为调质处理,其目的是获得强度,硬度和塑性,韧性都较好的综合机械性能。因此,广泛用于汽车,拖拉机,机床等的重要结构零件,如连杆,螺栓,齿轮及轴类。回火后硬度一般为HB200-330。

钢回火的目的

1.降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。

2.获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性、塑性。

3.稳定工件尺寸

4.对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。

5.调质:指将钢材或钢件进行淬火及高温回火的复合热处理工艺。使用于调质处理的钢称调质钢。它一般是指中碳结构钢和中碳合金结构钢。

6.渗碳:渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程。也是使低碳钢的工件具有高碳钢的表面层,再经过淬火和低温回火,使工件的表面层具有高硬度和耐磨性,而工件的中心部分仍然保持着低碳钢的韧性和塑性。

结束语

热处理能改善工件的机械性能,提高工件的强度和硬度,满足各种性能的需要。我们要重视我国现阶段的热处理技术和装备的改进,不断学习国外先进的技术,同时发展自主研发,创新的能力提高热处理工件质量及合格率,为我国的热处理行业作出贡献。为我国成为工业大国而努力。

参考文献:肖智清主编《机械制造基础》机械工业出版社

2013-3-29

物理毕业论文生活中的热现象

生活中的热现象 生活中的热现象 1、电冰箱的工作原理: 家用电冰箱正在进入千家万户。你知道电冰箱是怎样工作的吗?以单门电冰箱为例,我们先来了解一下它的主要结构和工作原理。如图示。电冰箱由箱体、制冷系统、控制系统和附件构成。在制 冷系统中,主要有压缩机、冷凝器、蒸发器和毛细管节流器四部分,自成一个封闭的循环系统。其中蒸发器安装在电冰箱内部的 上方,其他部件安装在电冰箱的背面。 系统里充灌了一种叫“氟里昂(CF2Cl2,国际符号R12)”的物质作为制冷剂。它有个怪脾气,在零下29.8℃就蒸发变成气体, 同时吸收冰箱内的热量。R12在蒸发器里由低压液体汽化为气体,吸收冰箱内的热量,使箱内温度降低。因此放入冰箱内的任何食品,都要被它吸走热量而降低温度。当压缩机运转后,变成气态 的R12被压缩机吸入,靠压缩机做功把它压缩成高温高压的气体,再排入冷凝器。在冷凝器中R12不断向周围空间放热,逐步凝结 恢复成液体。这些高压R12液体经过过滤器过滤后,又穿过只有 几根头发丝粗细的毛细管回到蒸发器。高压液态的R12一进入蒸 发器,体积突然膨胀,又迅速地吸热汽化。就这样,冰箱利用电 能做功,借助制冷剂R12的物态变化,如此周而复始地循环,使 冰箱内温度降低到需要的数值,以达到制冷目的。 冰箱里有个感温器件,紧贴在蒸发器的表面。当压缩机停机时,由于蒸发器表面温度回升,感温器件就推动相应的机构,接通压 缩机电机的电路,压缩机开始工作;温度下降到需要值时,压缩 机即停机。通过对压缩机的开停控制,自动控制温度。 2、空调器的工作原理: 空调器是空气调节器的简称,夏天除使室内降温外,还有净化

空气的功能,冬天可向室内供热。家用空调器分窗式和分体式两种。窗式空调器安装在窗上,正面向室内,背面向室外。分体式 空调器的原理与窗式空调器完全相同,只是分成室外与室内两部分,蒸发器和离心风机在室内,其余部分移到室外,两部分用管 路连接。室内部分可安装在任何位置。压缩机在室外,大大减少 了室内噪声。空调的制冷循环路线与电冰箱相似,也有压缩机、 冷凝器、蒸发器。 空调的工作原理:从压缩机出来的高温高压制冷蒸汽通过高压 软管进入冷凝器;由于室外温度低于进入冷凝器的制冷剂温度, 借助于冷凝风扇的作用,在冷凝器中流动的制冷剂的大部分热量 被室外空气带走,从而高温高压气体被冷凝成高温高压的液体。 这种高温高压液体流过节流膨胀阀时,由于节流作用,体积突然 变大而降压,变成低压低温的雾状液体进入蒸发器,并在高压下 汽化,由于制冷剂在管内汽化时的温度低于蒸发器管外的室内循 环风,故它能吸收管外空气中的热量,从而使流经蒸发器的空气 温度降低,从而产生制冷降温效果,汽化了的制冷蒸汽被压缩机 抽吸压缩,变成高温高压气体,完成一个制冷系统的循环。 3、太阳能热水器 太阳能热水器是利用太阳能来加热的热水器。 如果把水作为加热物体,经过太阳光线照射,使水分子得到较 多的动能,从而使分子运动加剧,水的温度就会提高,太阳能热 水器就是根据这个原理制成的。 太阳能热水器利用多个真空玻璃管集热,管上都涂有黑色物质,让集热管能吸收更多的太阳能,管中的冷水经过太阳光线的照射(主要是太阳光中的红光和红外线),使水分子得到较多的动能,从而使分子运动加剧,水的温度就会提高,从而使管中的水加热,热水上流,输入贮水器内,贮水器内的冷水流入加热管中,再被 加热,如此循环,贮水器内再由管道输出供用户使用。

滚动轴承的热处理工艺设计

攀枝花学院 学生课程设计(论文) 题目:滚动轴承的热处理工艺设计 学生姓名: 学号: 所在院(系):材料工程学院 专业:级材料成型及控制工程 班级:材料成型及控制工程一班 指导教师:职称:讲师 2013年12月15日 攀枝花学院教务处制

攀枝花学院本科学生课程设计任务书 题目滚动轴承的热处理工艺设计 1、课程设计的目的 使学生了解、设计滚动轴承的热处理工艺,融会贯通相关专业课程理论知识,培养学生综合运用所学知识、分析问题和解决问题的能力。 2、课程设计的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等) 内容: (1)明确设计任务(包括设计的技术要求) (2)绘出热处理件零件图 (3)给出设计方案 (4)写出设计说明 (5)设计质量检验项目 (6)设计热处理工艺卡片 (7)滚动轴承的热处理缺陷及预防或补救措施 要求: (1)通过查找资料充实、完善各项给定的设计内容。 (2)分析热处理过程中可能出现的缺陷,针对这些缺陷提出预防措施或补救措施。 (3)提交设计说明书(报告),2千字以上。报告格式请参照“毕业论文(设计)”格式。 3、主要参考文献 [1] 夏立芳主编. 金属热处理工艺学. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2005 [2] 中国机械工程学会热处理分会.热处理工程师手册[M].机械工业出版社.2003.第一版. [3] 张玉庭主编.热处理技师手册[M].机械工业出版社.2006.第一版 [4] 中国机械工程学会热处理学会.热处理手册[M].机械工业出版社.2003.第三版. 4、课程设计工作进度计划 第十六周:对给定的题目进行认真分析,查阅相关文献资料,做好原始记录。 第十七周:撰写课程设计说明书,并进行修改、完善,提交设计说明书。 指导教师(签字)日期年月日 教研室意见: 年月日 学生(签字): 接受任务时间:年月日 注:任务书由指导教师填写。

热处理的现状及发展方向论文(1)

天津冶金职业技术学院 毕业论文 热处理的现状及发展方向 系别冶金工程系 专业材料成型与控制技术 班级制品08-1 学生姓名李晓龙 指导教师张学辉 2011年 4 月 15 日

摘要 科学技术的发展,对机械产品提出了高精度、高复杂性的要求,而且产品的更新换代也在加快,作为支柱产业之一的材料热处理工业淬火、回火等精整加工,新理论、新技术、新工艺、新的材料性能及其开发应用层出不穷。 通过大学三年的学习和近一年的实习工作已对理论知识熟练应用,实习阶段中核机械为我提供了很好的学习条件,本文总结了关于我国热处理的现状及发展方向的一些分析,并结合本单位的实际情况编写了此篇论文,意在供同行参考借鉴。 关键词:热处理,新工艺,精准加工,环保

目录 摘要................................................................ I 1 企业及岗位概况 (1) 2 热处理的现状及发展方向 (2) 2.1大力发展多参数热处理和复合热处理工艺 (2) 2.1.1多参数热处理 (2) 2.1.2复合热处理 (3) 2.2采用新的加热源和新的加热方式 (4) 2.2.1新的加热源 (4) 2.2.2新的加热方式 (5) 2.3采用新的淬火介质和改进淬火方法 (5) 2.3.1改进原有的淬火介质,采用新型淬火介质 (5) 2.3.2改进老的淬火方法,采用新的淬火方法 (6) 2.4研制开发各种新型热处理设备 (6) 2.5加强新材料与热处理工艺的紧密结合和相互促进 (8) 2.5.1低碳马氏体及其应用 (8) 2.5.2空冷贝氏体钢 (8) 2.5.3无莱氏体高速钢 (8) 2.5.4奥氏体-贝氏体球墨铸铁(A-B球铁) (9) 2.6重视热处理节能和环境保护 (9) 2.6.1大幅度降低热处理的能耗 (9) 2.6.2高度重视热处理生产的环境保护 (10) 2.7热处理生产的自动化和专业化 (10) 2.7.1计算机和机器人在热处理中的应用 (10) 2.7.2热处理生产的专业化 (11) 3 小结 (12) 4 实习的收获和体会 (13) 5 对本专业的课程设置及改革的建议 (14) 参考文献 (15)

关于热传导问题

本科毕业论文 论文题目:关于热传导问题 学生姓名:姜丽丽 学号:200600910058 专业:物理学 指导教师:李健 学院:物理与电子科学学院 2010年5月20日

毕业论文(设计)内容介绍 论文(设计) 题目 关于热传导问题 选题时间2010.1.10 完成时间2010.05.20 论文(设计) 字数 8000 关键词热传导,热量,温度 论文(设计)题目的来源、理论和实践意义: 题目来源:基础研究。 理论和实践意义:在了解热传导的概念基础之上,通过系统地分析热传导的过程,得出热传导的微分方程,从量上对热传导过程有了一个深刻的认识;并且将热传导微分方程应用于解决各种几何形状的固体材料,得出温度分布的情况,以及简单的应用于气体、液体。热传导是深入学习和研究各种传热现象乃至工程热物理各学科的重要基础之一。 论文(设计)的主要内容及创新点: 主要内容:本文主要通过对热传导过程的理论分析,总结出热量与温度的关系,然后分析各种热传导现象温度的变化规律。 创新点:1、总结了不同传热条件下热传导过程中热量与温度的关系; 2、分析了不同条件下热传导温度的变化规律。 附:论文(设计)本人签名:2010年5月20日

目录 摘要 (1) ABSTRACT (1) 一、引言 (2) 二、热传导理论基础 (2) (一)热传导的概念 (2) (二)温度场与温度梯度 (3) (三)热传导方程 (4) 三、固体、液体、气体热传导及热源的影响 (7) (一)无源热传导温度的变化规律 (8) (二)有源热传导温度的变化规律 (10) 四、影响热传导的因素 (11) 五、热传导的应用 (12) 六、总结 (12) 参考文献 (12)

机械设计制造及其自动化毕业论文(完整版)(汇总).doc

装订线 目录 摘要-----------------------------------------------------------------------------3 关键词--------------------------------------------------------------------------3 第一章任务介绍---------------------------------------------------------3 1.1轴的零件图-------------------------------------------------------3 1.2零件图的分析----------------------------------------------------3 1.3选择加工设备(题目给定用数控车)-----------------3 第二章数控车床的简介-----------------------------------------------4 2.1概述-------------------------------------------------------------------4 2.1.1数控车床的特点及应用----------------------------------------4 2.1.2数控车床的发展前景-------------------------------------------6 2.1.3数控车床加工轴类零件的优势-----------------------------7 第三章轴类零件的分析--------------------------------------------------7 3.1该零件的功能分析----------------------------------------------7 3.2该零件的结构分析----------------------------------------------7 3.3该零件材料及受力分析-----------------------------------------8 3.4该零件的精度分析-----------------------------------------------9第四章轴的加工工艺方案---------------------------------------------9 4.1零件图工艺分析----------------------------------------------------9 4.2选择毛坯--------------------------------------------------------------10 4.3确定加工顺序-------------------------------------------------------10 4.4选择夹具及确定装夹方案--------------------------------------11 4.5选择加工刀具---------------------------------------------------11

电厂热能动力装置毕业论文

电厂热能动力装置毕业论文 热能与动力工程是以工程热物理学科为主要理论基础,以燃机和正在发展中的其它新型动力机械及系统为研究对象,运用工程力学、机械工程学、自动控制、计算机、环境科学、微电子技术等学科的知识和容,研究如何把燃料的化学能和液体的动能安全、高效、低(或无)污染地转换成动力的基本规律和过程,研究转换过程中的系统和设备的自动控制技术。随着常规能源的日渐短缺,人类环境保护意识的不断增强,节能、高效、降低或消除污染排放物、发展新能源及其它可再生能源成为本学科的重要任务,在能源、交通运输、汽车、船舶、电力、航空宇航工程、农业工程和环境科学等诸多领域获得越来越广泛的应用,在国民经济各部门发挥着越来越重要的作用。 这方面人才在加强学生基础理论和综合素质教育的同时,加强计算机及自动控制技术的应用,强化专业实践教学,注重全能训练,全面提高自己的实践动手能力和科学研究潜力. 我国能源动力类专业形成于20世纪50年代。以交通大学为例,1952年院系调整时,当时设在机械系中的动力组就单独成立了动力机械系。由于受当时联教育体制的影响,在该学科的发展过程中,专业面曾一度越分越细。50年代初期只有锅炉、气轮机、燃机等专业,以后又先后办起制冷专业与风机专业,制冷专业又细分出压缩机,制冷

及低温专业。在50年代末又创办了核能专业,在60~70年代有些学校先后设立了工程热物理专业。这样能源动力学科中的专业就先后包括有锅炉、涡轮机、电厂热能、风机、压缩机、制冷、低温、燃机、工程热物理,水力机械以及核能工程等11个专业,形成了明显的以产品带教学的基本格局。 热能与动力工程专业中包含的水利水电动力工程专业的前身为 水电站动力装置专业。该专业形成于20世纪50年代。新中国成立以后,随着国家对水患的治理和经济建设的发展,国家设立了华东水利学院、水利水电学院、华北水利水电学院等一些专门的水利院校,1958年起在这些院校和交通大学水利系(理工大学水电学院的前身)设立了水电站动力装置专业,以满足国家对水电建设人才的迫切需求。 1977年恢复高考招生后,该专业更名为水电站动力设备专业。1984年该专业更名为水利水电动力工程专业,涵盖了原水能动力工程、水电站动力装置、水电站动力设备、水能动力及其自动化、机电排灌工程、水能动力与提水工程等专业,工业学院、科技大学等一些院校都设置了该专业。1998年,按照国家教育部颁布的新的专业目录,水利水电动力工程专业并入热能与动力工程专业,新的热能与动力工程专业包含了原来的热力发动机、流体机械及流体工程、热能工程与动力机械、热能工程、制冷与低温技术、能源工程、工程热物理、水利水电动力、工程冷冻冷藏工程等9个专业。 客观上说,这种专业划分与当时我国计划经济的体制以及工业发展的实际情况,在一定程度上是相适应的。过窄的专业面,但却培养

函授毕业论文典型范例

华北电力大学成人教育毕业设计(论文) 论文题目:住宅供热热负荷校核计算的研究 学生姓名:刘志民学号00103005 年级、专业、层次:2000级、热动、本科 函授站:直属 二○○六年四月

住宅供热热负荷校核计算的研究 摘要 供暖系统的设计热负荷是设计供热系统的最基本依据,其结果直接影响到热源厂锅炉出力、换热站内各种设备的选型、用户供热系统的方案选择以及供热管道的管径和散热器等设备的确定等,关系到供热系统的使用和经济效益问题。本文针对集中供热系统进行规划或初步设计时往往尚未进行各类建筑物的具体设计工作,不可能提供较准确的建筑物热负荷资料的问题,采用通常的概算指标法确定了各类热用户的热负荷,并举出实例。在实例中,讨论了供热热负荷的计算方法;研究了供热热负荷设计负荷计算和热负荷面积指标计算方法的步骤,分析了两种计算方法的计算结果和对设计带来的影响,以及对供热事业的节能降耗和可持续发展的实际意义。 关键词:住宅供热,热负荷计算, 计算方法

Study on The Calculation and Check of Heating Load in Housing ABSTRACT The design for heating load is the base of heating system, which has direct influnce on the out-comes of boilers, the selection of equipments and the method of user,s heating, even on the diameter of pipes and the use of radiators. As above reasons mentioned, the success of a heating system and its economy are attached with it. Generally, the design for the heating system goes before the actual construction of buildings, impossible to give exact information on heating load of the buildings, therefore, a method of budgetary estimate is used for calculation of the load. In this article, true examples are made to discuss the calculation methods, to study two different methods and their steps and compare their results and different effects on designs, economy on power and resources, as well as the far meaning on continual development on heating career. Keywords: heating system, the design for heating load, calculation methods

金属材料与热处理工艺

金属材料与热处理工艺关系的探讨 函数站株洲331函授站 专业机电一体化 班级 姓名朱雪峰 指导教师 二○一一年三月

目录 1、前言………………………………………………………………… 2、金属材料结构及基本组织…………………………………………. 3、金属材料的切削性能与热处理预热的关系……………………… 3.1金属材料的切削性能与热处理预热的关系………………………. 3.2金属材料的切边横量与热处理温度的关系……………………… 3.3金属材料的断裂韧性与热处理温度的关系……………………… 3.4 金属材料抗应力腐蚀开裂与热处理应力的关系………………… 4、零件材料结构及特点分析…………………………… 4.1零件的材料特点…………………………………………. 4.2零件的结构特点………………………………………… 5、轴承盖真空热处理工艺路线……………………………… 6、产品质量与《经济法》的关系…………………………… 7、结论……………………………………………………………… 8、主要参考文献…………………………………………………

第一章前言 工业生产中,许多金属材料为最大限度地发挥材料潜力,需要提高其机械性能。在设计工作中,正确制定热处理工艺可以改变某些金属材料的机械性能。而不合理的热处理条件,不仅不会提高材料的机械性能,反而会破坏材料原有的性能。因此,设计人员在根据金属材料成分及组织确定热处理的工艺要求时,应准确分析金属材料与热处理工艺的关系,合理安排工艺流程,才能得到理想的效果。 第二章金属材料结构及基本组织 在工业生产中,广泛使用的金属有铁、铝、铜、铅、锌、镍、铬、锰等。但用得更多的是它们的合金。金属和合金的内部结构包含两个方面:其一是金属原子之间的结合方式;其二是原子在空间的排列方式。金属的性能和原子在空间的排列配置情况有密切的关系,原子排列方式不同,金属的性能就出现差异。金属材料热处理过程是将金属工件放在一定的介质中加热到适宜的温度,并在此温度中保持一定时间后,又以不同速度在不同的介质中冷却,通过改变金属材料表面或内部的显微组织结构来改变其性能的一种工艺。因此,对某些金属或合金来说,可以用热处理工艺来改变它的原子排列,进而改变其组织结构,控制其机械性能,以满足工程技术的需要。不同的热处理条件

北京理工大学动力工程及工程热物理复试解析

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热处理论文范文

毕业论文(设计)论文(设计)题目:金属的热处理 姓名: 学号: 院系: 年级: 指导教师: 年月日

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 1.背景简介............................. 错误!未定义书签。 2.文献综述 (4) 2.1金属材料的性能 (4) 2.1.1 金属材料的性能分为使用性能和工艺性能 (4) 2.1.2金属的硬度 (4) 2.1.3金属材料的冲击韧度 (4) 2.1.4金属材料的疲劳强度 (4) 2.2金属的结晶和合金的构造 (4) 2.2.1金属的结晶过程和同素异晶转变 (4) 2.2.2合金的相结构 (4) 2.3金属材料强化的机理及基本途径 (5) 2.3.1金属围观强化机构的分类 (5) 2.3.2工艺方法 (5) 3.技术路线 (6) 3.1退火 (6) 3.1.1完全退火 (6) 3.1.2低温退火 (6) 3.2正火 (6) 3.2.1普通正火 (6)

3.2.2等温正火 (6) 3.2.3水冷正火 (6) 3.3淬火 (7) 3.3.1完全淬火 (7) 3.3.2不完全退火 (7) 3.4回火 (7) 3.4.1低温回火 (8) 3.4.2中温回火 (8) 3.4.3高温回火 (8) 4.结论 (9) 参考文献 (10) 致谢 (11)

摘要 在人类的整个发展历程中,金属几乎是和社会息息相关的。现在我们日常生活所用的各种设备大部分都是金属,想要符合社会的发展,就必须对材料进行热处理。通过不同的工艺处理得到我们所需的性能不同的金属材料,对我们整个世界都产生了深远的影响,小到我们缝衣服用的针、掏耳勺,大到飞机、火箭都离不开金属。因此热处理对材料的重要性不言而喻,我们虽然是世界上最早对金属进行冶炼的国家,但现在由于种种原因,我们在金属制造方面还是与欧美等发达国家存在较大的差距。我们大学生时祖国的未来,希望我们可以奋发图强,将来做祖国的栋梁之才。 关键词:金属的性能;热处理

热处理论文

毕业论文 题目 :对热处理过程中变形及开裂问题的探讨 学生姓名: 系别: 专业年级: 指导老师:

目录 引言 (1) 一热处理变形及开裂的原因·························2 1、热应力及其引起的变形·························2 2、组织应力及其引起的变形 (2) 二影响变形及开裂的因素···························3 1、钢的化学成分 (3) 2、钢的淬透性···································3 3、钢的原始组织 (4) 4、淬火介质 (4) 5、零件的几何尺寸 (5) 6、淬火的方法 (5) 三减少变形及开裂的措施 (5) 1、合理的选用钢材 (5) 2、合理的选择加热温度 (5) 3、合理锻造及预先热处理 (5) 4、合理设计工件的结构尺寸 (6) 5、采用合理的热处理工艺 (6)

6、采用正确的淬火操作方法 (7) 7、预备合理的加工余量 (7) 8、合理的安排工艺路线···························7 9、修改技术要求 (7) 10、按变形频率调节加工尺寸 (8) 结束语 (8) 参考文献 (9)

引言 变形是指零件在热处理时引起的形状和尺寸的偏差。变形是热处理较难解决的问题,要完全不变形时不可能的,一般是把变形量控制在一定范围内。超过变形量时,只能用校正法校正。开裂是绝对要避免的,因为开裂零件无法挽救,只能报废,这既浪费了材料与加工费用,又影响了生产,给国家造成损失。因此,分析研究金属热处理变形、开裂的原因,掌握其规律性,并找出减小变形、防止开裂的技术措施,具有十分重要的意义。

清华考博辅导:清华大学动力工程及工程热物理考博难度解析及经验分享

清华考博辅导:清华大学动力工程及工程热物理考博难度解析及经验 分享 根据教育部学位与研究生教育发展中心最新公布的第四轮学科评估结果可知,全国共有59所开设动力工程及工程热物理专业的大学参与了2018-2019动力工程及工程热物理专业大学排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是西安交通大学,排名第三的是上海交通大学。。 下面是启道考博整理的关于清华大学动力工程及工程热物理考博相关内容。 一、专业介绍 动力工程及工程热物理主要学科方向有热力循环理论与系统仿真、热流体力学与叶轮机械、内燃机燃烧与排放控制、汽车动力总成与控制、工程热物理、制冷空调中的能源利用、低温系统流动传热、煤的多相流燃烧热物理等。注重与化工、生物、信息、环境等学科的交叉与结合,发展学科新生长点,包括燃料电池与燃气轮机联合发电、石油替代途径与新能源汽车、太阳能热利用与建筑节能、纳/微系统输送和温控、生物质气化发电、光催化制氢和电动汽车多能源动力控制系统等。 清华大学航天航空学院动力工程及工程热物理专业在博士招生方面,划分为七个研究方向: 080700 动力工程及工程热物理 博士研究方向:01 工程热物理 此专业实行申请考核制。 二、考试内容 清华大学动力工程及工程热物理学专业博士研究生招生为资格审查加综合考核形式,由笔试+专业面试。其中,综合考核内容为: 综合考核时间、地点:预计在2018年9月15日-17日进行,公开招考博士生的外语考试时间、地点:2018年9月15日上午10:00-12:00清华大学第六教学楼6C202,综合考核面试地点为清华大学蒙民伟科技大楼北楼,面试具体时间、地点以清华大学航天航空学院主页--招生就业--研究生栏目下发布的通知为准; 考核形式及考核项目: (一)本科直博

本科毕业设计-热处理工艺课程设计钢的热处理工艺设计

钢的热处理工艺设计 说明书 学生姓名 设计题目加工中心主轴 指导教师 系主任 完成日期年月日

前言 热处理工艺是金属材料工程的重要组成部分。通过热处理可以改变材料的加工工艺性能,充分发挥材料的潜力,提高工件的使用寿命。本课程设计是在《材料科学基础》﹑《金属热处理工艺学》﹑《失效分析》﹑《金属力学性能》等课程学习的基础上开设的,是理论与实践相结合的重要教学环节。通过该课程设计,可使学生在综合运用所学专业基础理论和专业知识能力方面得到训练,学会独立分析问题和解决问题的方法,提高工程意识和工程设计能力。 热处理工艺是整个机械加工过程种的一个重要环节,它与工件设计及其它加工工艺之间存在密切关系。如何实现工件设计时提出的几何形状和加工精度,满足设计时所要求的多种性能指标,热处理工艺制定的合理与否,有着至关重要的作用。

目录 前言 一.热处理工艺课程设计的目的 (5) 二.热处理工艺课程设计的任务 (5) 三.热处理工艺课程设计设计内容和步骤 (5) 3.1零部件简图,钢种和技术要求 (5) 3.2零部件的工作条件、破坏方式和性能要求的分析 (6) 3.3零部件用钢的分析 (6) 3.3.1 相关钢种化学成分的作用 (6) 3.3.2.相关钢种的热处理工艺性能分析 (7) 3.3.3钢材的组织性能与各种热处理工艺的关系 (8) 3.4热处理工艺方案及工艺参数的论述 (11) 3.4.1零件的加工工艺路线及其简单论证 (11) 3.4.2锻造工艺曲线 (11) 3.4.3预备热处理工艺方案、工艺参数及其论证 (12) 3.4.4最终热处理工艺方案,工艺参数及论证 (12) 3.4.4.1 20CrMnMo的正火工艺 (12) 3.4.4.2 20CrMnMo的渗碳工艺 (14) 3.4.4.3 20CrMnMo的淬火工艺 (17) 3.4.4.4 20CrMnMo的回火工艺 (19) 3.4.4.5 总的热处理工艺曲线 (22) 3.4.5 辅助工序方案 (22) 四.选择加热设备 (22) 4.1 中温井式电阻炉 (22) 4.2 井式渗碳炉 (23) 五.工装图 (25) 六.工序质量检验项目、标准方法 (27) 七.热处理工艺过程中缺陷分析 (28)

重庆大学重庆大学能源与动力工程学院动力工程及工程热物理专业考研经验帖

一关于学校和专业选择 学弟学妹大家好,很荣幸能在这里分享我的考研经验,分享内容仅供大家参考哈;我是19年考研,初试395分,综合面试前三,很幸运的被重庆大学能源与动力工程学院动力工程及工程热物理专业(学硕)录取。 在这里我想先谈一下为什么要选择报考重庆大学?首先如果你是个大佬,感觉自己足够有能力的话,当然要首选清华,西交,上交,浙大这类能源动力类的国内顶尖高校啦;当然我的话是顶不住这么大的压力的,所以就避开了这些顶尖高校的锋芒,退而求其次选择了位于西南工商业重镇,长江上游经济中心的重庆大学;众数周知,重庆大学一直是以机电,能源,材料,信息,生物,经管等学科优势而著称的工科类大学,而且重大的能动学院同时拥有低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室,工程热物理研究所以及系统仿真模拟实验教学中心等优势平台,所以重大的优势在985里面优势还是很大的;第二方面,悄悄告诉学弟学妹个消息,相比于同层次的985来说,重大能动专业的初试线还是比较友好的,纵观近五年的初试分数线,一直和学校公布的工科分数线一样,院线从未涨过,这也是当时比较吸引我的一点,所以即使初试出现失误但只要过了线(300分),也不用担心哈,重大的初试门槛设得很低,乾坤未定,复试你我皆是黑马。 然后下面的一个问题就是关于大家研究方向的选择;重大的能动专业供大家的选择还是挺多的;比如你本科是锅炉,汽轮机方向,你就可以选择热模块,像卢啸风老师的锅炉,流化床实验室;在国内都是首屈一指的;你本科学空调制冷的话,就可以跟着孙皖老师做,据说他课题组很有钱;如果有喜欢理论研究的,就跟着李友荣,吴双应老师做,重大的课本都是他们自己编的;学院搞计算传热学,计算流体力学方向比较牛的是李隆建老师;仿真模拟的有苟小龙,王广军,杨晨老师等。所以重大给大家提供了很好的科研平台,大家加油鸭。 二关于参考书目和真题 众所周知,重大从不公布专业课的官方复习大纲,但万变不离其宗,大家还是要以课本和往年的真题考过的重点为主。 参考教材: 《传热学》科学出版社,李友荣吴双应,2012年 《传热学》高等教育出版社,杨世铭陶文栓,第四版 2006年 两门教材的话选用一本就可以,第一本只有重大自己在用,第二本大部分高校在用,两本内容差不多的,看自己本科的课本就可以。 参考辅导书: 传热学:《只是精要与真题详解》金圣才主编;这本书的话要比王秋旺的要难很多,比较符合重大的备考要求。 工程热力学:《工程热力学精要解析》何雅玲 真题资料的话,大家首先可以找上一届的师兄师姐们要,或者去贴吧,备考

金属材料与热处理技术专业毕业设计任务书

金属材料与热处理技术专业毕业设计任务书 1、毕业设计题目:可以是设计一个典型零件的热处理工艺以及所涉及具体装备(如炉子)的设计、计算、选用等,也可以是对生产中的某个工艺技术问题进行专题设计或改进;还可以是推广新工艺、新技术。总之,课题应尽可能来自生产实际,与生产实际结合,以提高设计效果,并注意体现技术与经济的统一。 2、如果你选用的指导教师给你提供的题目,可参考以下设计思路: 1)、所给的××××零件的零件图,绘制出该零件零件图(A4图纸)并提出技术要求。2)、根据所给的××××零件,分析××××零件的服役条件及可能的失效形式。3)、根据失效形式,确定××××零件的性能特点(要求)。 4)、根据××××零件的性能特点,选择零件材料,分析材料中含碳量及合金元素的作用,说明所选择材料牌号的含义,及该种材料所属的种类(大类、小类)。 5)、根据××××零件的材料和零件最终的形状及性能,确定该零件的加工工艺路线,并大致说明加工工艺路线中每道工序的作用。 6)、拟定加工工艺路线中热处理工艺规程,画出热处理工艺曲线示意图(居中);说明各热处理工艺曲线中加热温度、保温时间、冷却介质的选择理由;填写热处理工艺卡;分析各热处理工艺后的力学性能。(重点) 7)、画出各热处理工艺后的光学金相显微组织示意图(居中),分析显微组织特点,说明显微组织中相组成物(相组分)、组织组成物(组织组分)的名称。 8)、说明书要有热处理工艺过程中的质量检验项目,并对该检验项目如何进行、采取何种检验设备及检验设备的操作方法、检验结果的评定等进行详细的说明(注意与零件图中的技术要求相对应)。 9)、完成热处理工艺毕业设计说明书: (1)说明书要有目录、前言、及参考文献; (2)说明书要认真工整,图表整齐,表上方要有表号及说明,图下方要有图号及说明。(3)说明书不能少于25页(打印,四号宋体字,1.5倍行间距)。发现有抄袭他人说明书者,必须重新完成课程设计。 (4)说明书必须与所做毕业设计相吻合。 10)、毕业设计说明书排版要求: (1)、装订顺序:封面—任务书—目录—正文—毕业设计总结—致谢—参考文献—封底。(2)、目录参考格式: 1前言 (1) 1.1冷裂纹的概念 (1) 1.2焊接裂纹的危害及分类 (2) 2 15MnVN钢化学成分、基本性能、应用 (4) 3冷裂纹的基本特征 (6)

动力工程及工程热物理 0807 - 北京工业大学研究生院

动力工程及工程热物理 0807 一、培养目标 学位获得者应具有动力工程及工程热物理学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,深入了解本学科的现状、前沿和发展趋势,能够运用现代科学理论、方法、实验及数值模拟计算技术独立完成具有重大意义的科学、技术及工程应用研究,并取得创造性成果。至少掌握一门外语,能熟练阅读本专业外文资料,具有国际学术交流能力。能够胜任本学科或相关学科的教学、科学研究、工程技术或相应的科技管理等工作。 二、学制及学习年限 学制为4 年,学习年限3-5 年。原则上全日制博士研究生最长修业年限(含休学)为5 学年,全日制委托培养博士研究生最长修业年限(含休学)为7 学年。直博生学制为5 年,硕博连读生学制为6 年,学习年限5-7 年,原则上最长修业年限(含休学)为7 学年。 三、主要研究方向 1. 可再生能源利用及先进环境能源理论与技术 2. 强化传热传质理论与工程应用 3. 制冷低温系统及其环保节能理论与技术 4. 车辆及动力系统节能、净化与控制 四、课程设置与学分要求(博士研究生课程学习的基本学分要求为14学分)

备注:硕博连读生及直博生课程包括硕士阶段课程和博士阶段课程两部分。硕士阶段课程按照硕士入学后拟定的所在一级学科培养方案的要求在第一学年学习完毕,所修学分至少25 学分(不包括硕士阶段学术交流学分)。取得硕博连读资格的研究生和直博生,不再修学硕士学术交流及博士生第一外国语,在第三学期按照所在一级学科博士生培养方案的要求进行其他课程的学习,所修学分至少37学分。 五、学位论文工作的安排 1. 博士学位论文开题报告原则上应在第三学期结束前完成(硕博连读生及直博生应在第四学期结束前完成)。博士生从事科研工作和撰写学位论文时间原则上不少于三年。开题报告完成两年以上方可申请博士学位论文答辩。 2. 博士生完成开题报告后一年左右,将进行中期考核。中期考核不合格者,经学院和研究生院批准,可被终止攻读博士学位。 3. 博士学位论文必须是在导师指导下由研究生独立完成,应能反映出博士生在所在学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科研工作的能力,要取得创新性成果。 4. 博士研究生在学期间应积极参加国际学术交流活动,撰写和发表学术论文、申请专利。每位博士研究生在达到所在学科对其在学期间取得研究成果的基本要求的前提下方可申请学位。 六、本学科博士研究生在学期间取得研究成果的基本要求 博士研究生在学期间须以第一作者身份在国内外重要学术刊物(核心期刊以上(含))上以第一署名单位为北京工业大学、第一作者(含导师第一、学生第二)发表与博士学位论文相关的学术论文至少3篇(含录用通知,但至少有2篇见刊),其中至少2篇发表在SCI、EI收录的期刊上,且其中至少1篇用英文撰写并在SCI收录源刊上发表。 说明:①以第一作者(含导师第一、学生第二)申请并被授权的发明专利等同于EI收录源刊论文,以第一作者(含导师第一、学生第二)申请并被受理的发明专利等同于核心期刊论文;②获得省部级以上科技奖(含)1项,且有个人获奖证书,相当于在SCIE收录源刊发表1篇论文。③以第一作者(含导师第一、学生第二)在SCI一区期刊发表1篇论文,即满足成果基本要求。 七、其他说明

热处理炉课程设计毕业设计论文

目录 1 设计任务 (1) 2 炉型的选择 (1) 3 确定炉体结构和尺寸 (1) 3.1炉底面积的确定 (1) 3.2炉底长度和宽度的确定 (2) 3.3炉膛高度的确定 (2) 3.4炉衬材料及厚度的确定 (3) 4 砌体平均表面积计算 (3) 4.1砌体外廓尺寸 (3) 4.2炉底的平均面积 (4) 4.3炉墙平均面积 (4) 4.4炉底平均面积 (4) 5 计算炉子功率 (4) 5.1根据经验公式计算炉子功率[1] (4) 5.2根据热平衡计算炉子功率 (5) 5.2.1加热工件所需的热量Q件 (5) 5.2.2通过炉衬的散热损失Q散 (5) 5.1炉墙结构示意图 (6) 5.2.3开启炉门的辐射热损失 (8) 5.2.4开启炉门溢气热损失 (9) 5.2.5其他热损失 (9) 5.2.6热量总支出 (9) 5.2.7炉子安装功率 (9) 5.2.8炉子热效率计算 (10) 5.2.9炉子空载功率计算 (10) 6 空炉升温时间的计算 (10) 6.1炉墙及炉顶蓄热 (10) 6.2炉底蓄热计算 (11) 6.3炉底板蓄热 (12) 6.4升温时间 (12) 7 电热元件的选用与功率计算 (13) 7.1功率计算 (13) 7.2电热元件材料选择及计算 (13) 7.3理论计算法 (13) 7.3.1 求950℃时电热元件的电阻率ρt (13) 7.3.2 确定电热元件表面功率 (14) 7.3.3 每组电热元件功率 (14)

7.3.4 每组电热元件端电压 (14) 7.3.5 电热元件直径 (14) 7.3.6 每组电热元件长度和重量 (15) 7.3.7 电热元件的总长度和总重量 (15) 7.3.8 校核电热元件表面负荷 (15) 7.3.9 电热元件在炉膛内的布置 (15)

ZrB2陶瓷的热物理性能及电性能研究现状

ZrB2陶瓷的热物理性能及电性能研究现状 摘要:对ZrB2陶瓷材料在力学性能,抗氧化性能,烧蚀性能和耐热冲击性能方面的研究目前已得到了广泛开展,并取得了良好的进展。本文总结了ZrB2陶瓷材料热物理性能的研究现状。同时,由于ZrB2陶瓷材料还具有良好的电性能,可用于发热体和高温温度测量的潜力,对ZrB2基陶瓷材料在电性能方面的研究现状进行了总结。 关键词:ZrB2基陶瓷材料,热物理性能,电性能 Research on Thermophysical and Electrical Properties of ZrB2-based Ceramic Zhang Qing-li, Xue Zhong-gang Harbin Institute of Technology Abstract:The mechanical property, oxidation resistance, ablation performance and thermal shock performance of ZrB2-based ceramic materials have been widely studied and made good progress. This paper summarizes the research on the thermophysical properties of ZrB2-based ceramic materials, which has a great impact on the high temperature mechanical property and thermal shock resistance. And ZrB2-based ceramic materials with good electric properties, has the potential for heating elements and high temperature measurement. The electrical properties of ZrB2-based ceramic materials are summarized in this paper. Keywords: ZrB2-based ceramic materials, thermophysical properties, electrical properties 20世纪60年代初期为我国核工业和火箭技术的需要进行过ZrB2的研究; 20世纪90年代,在复合材料、高温热电偶保护套管、冶金金属的坩埚内衬等耐火材料和静电涂层材料中都得到了应用。国外对ZrB2的研究开展得较早而且较深入,除了以上方面的应用外,在电极材料、耐腐蚀耐磨涂层、切削材料和太阳能吸收膜等方面也得到了较广泛的应用[1]。目前国内外对于ZrB2基陶瓷材料的研究主要集中在对其力学性能,抗氧化性能,烧蚀性能和耐热冲击性能方面,而对其电学和热物理性能的研究相对较少。 1. ZrB2基陶瓷材料热物理性能研究现状 目前ZrB2基陶瓷材料的热导率在30140W(mK)1之间,并受到颗粒尺寸和组分的影响,在ZrB2中添加SiC会增大热导率,添加MoSi2 和ZrSi2会减小热导率。ZrB2的热导率在400-1700℃范围内基本保持不变,但是ZrB2基复合材料会随温度的升高而下降[2]。材料的热导和热扩散行为对决定超高温陶瓷的热应力起着重要作用,材料的比热容又影响着材料的热导率,另外热导率还与材料

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