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超硬与难磨削材料加工技术是先进材料和先进制造技术中的重要领域,在航空航天工业、模具业、汽车制造业及各种特殊用途产品众多产业部门得到广泛应用。本书主要介绍超硬与难磨削材料的分类、材料特性、切削加工特点及切削加工性的评定,并分类阐述常用的超硬与难磨削材料切削加工技术,包括钛合金、高温合金、超高强度钢、高锰钢、不锈钢、硬质合金、工程陶瓷、单晶硅、热喷涂(焊)材料、复合材料等。本书还针对每种超硬与难磨削材料,分别从材料的分类及特性、切削加工特点、刀具及切削参数的选择、磨削加工的特点及磨削方法、磨削工艺参数的选择等方面进行了详细分析及论述。此外,本书还列举了常用超硬与难磨削材料的切削与磨削加工实例应用,包括刀具材料及几何角度的选择、切削用量的确定、表面质量的控制等内容。本书可供广大从事机械工程及相关专业人员,特别是从事超硬与难磨削材料、难加工材料的切削加工、磨削加工等方面的科技人员参考,也可供相关专业的本科生或研究生作为教学参考书使用。
第1章 超硬与难磨削材料切削加工性评定
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标
1.2影响切削加工性的因素
1.2.1 工件材料物理力学性能对切削加3-性的影响
1.2.2化学成分对切削加工性的影响
1.2.3金属组织对切削加工性的影响
1.3改善切削加工性的途径
1.4超硬与难磨削材料的分类及切削特点
1.4.1 超硬与难磨削材料的分类
1.4.2超硬与难磨削材料的切削特点
1.5超硬与难磨削材料加工性的评定
1.5.1 以加工质量评定切削加工性
1.5.2 以刀具耐用度评定切削加工性
1.5.3 以单位切削力和切削温度评定切削加工性
1.5.4 以断屑性能评价切削加工性
第2章钛合金的切削加工
2.1钛合金的材料特性及加工特点
2.1.1钛合金的分类
2.1.2钛合金的性能和用途
2.1.3钛合金的切削特点
2.2切削钛合金时工艺参数的选择
2.2.1切削钛合金时刀具材料的选择
2.2.2金刚石刀具加工钛合金的切削特点
2.2.3切削钛合金时刀具几何参数的选择
2.2.4切削钛合金时切削用量的选择
2.2.5钛合金的钻削加工
2.2.6钛合金的铰削加工
2.2.7钛合金的拉削加工
2.2.8钛合金的螺纹加工
2.2.9切削钛合金时切削液的选择
2.2.10切削钛合金时应注意的问题
2.2.11切削加工钛合金的实例
2.3磨削钛合金时磨削力及磨削温度
2.3.1 黏附对磨削力的影响
2.3.2钛合金磨削力的经验计算式
2.3.3钛合金的磨削温度
2.4磨削钛合金时砂轮的选择及磨削用量
2.4.1砂轮的选择原则
2.4.2 磨削加工用量的选择原则
2.4.3磨削加工用量和砂轮参数
2.4.4磨削钛合金时切削液的选择
第3章 高温合金的切削加工
3.1高温合金的分类及材料特性
3.1.1 高温合金的分类
3.1.2 高温合金的特性
3.2高温合金切削加工特点
3.3切削高温合金时刀具及切削参数的选择
3.3.1切削高温合金时刀具材料的选择
3.3.2切削高温合金时刀具几何参数的选择
3.3.3 车削高温合金时应注意的问题
3.3.4切削高温合金时切削参数的选择
3.3.5切削高温合金时切削液的选择
3.3.6切削加工高温合金的实例
3.4高温合金的磨削
3.4.1 高温合金磨削的特点
3.4.2 高温合金的磨削力
3.4.3 高温合金的磨削温度
3.4.4 高温合金的缓进给磨削
3.4.5 高温合金的其他磨削方法
3.4.6磨削高温合金时工艺参数的选择
第4章 高强度钢和超高强度钢的切削加工
4.1高强度钢和超高强度钢的分类及材料特性
4.1.1 高强度钢和超高强度钢的分类
4.1.2 高强度钢和超高强度钢的材料特性
4.2高强度钢和超高强度钢的切削加工特点
4.3切削高强度钢和超高强度钢的刀具及切削参数选择
4.3.1刀具材料的选择
4.3.2 刀具几何参数的选择
4.3.3切削用量的选择
4.3.4 切削高强度钢和超高强度钢的断屑问题
4.3.5 高强度钢和超高强度钢的钻孔、铰孔和攻螺纹
4.3.6 切削加工高强度钢和超高强度钢的实例
4.4高强度钢和超高强度钢的磨削
4.4.1 高强度钢和超高强度钢磨削的特点
4.4.2 高强度钢和超高强度钢的磨削力和磨削温度
4.4.3磨削表面质量
4.4.4磨削工艺参数的选择
第5章 高锰钢的切削加工
5.1高锰钢的分类及材料特性
5.2高锰钢的切削加工特点
5.3改善高锰钢切削加工性的途径
5.4切削高锰钢的刀具及切削参数的选择
5.4.1切削高锰钢刀具材料的选择
5.4.2切削参数的选择
5.5高锰钢的钻削
5.6高锰钢的镗削
第6章 不锈钢的切削加工
6.1不锈钢的特性及切削加工特点
6.1.1不锈钢的分类
6.1.2不锈钢的特性
6.1.3不锈钢的切削特点
6.2切削不锈钢的刀具及切削参数的选择
6.2.1切削不锈钢的刀具材料的选择
6.2.2刀具几何参数的选择
6.2.3 切削不锈钢时刀具断(卷)屑槽和刃口形式
6.2.4 切削不锈钢时切削用量的选择
6.2.5切削不锈钢时切削液的选择
6.2.6 不锈钢的铣削加工
6.2.7不锈钢的钻孔、铰孔和攻螺纹加工
6.3不锈钢的磨削
6.3.1 不锈钢的磨削特点
6.3.2不锈钢磨削的表面质量
6.3.3磨削不锈钢时工艺参数的选择
第7章硬质合金的切削加工
7.1硬质合金的分类及材料特性
7.1.1硬质合金的分类
7.1.2硬质合金的材料特性
7.2硬质合金的切削特点
7.3切削硬质合金的刀具及切削参数的选择
7.4硬质合金的磨削
第8章 工程陶瓷的切削加工
8.1工程陶瓷的分类和特性
8.1.1 工程陶瓷的分类
8.1.2结构陶瓷
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点
8.3切削工程陶瓷的刀具及切削参数的选择
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实例
8.6工程陶瓷的磨削
8.6.1 工程陶瓷的磨削特点
8.6.2 工程陶瓷的磨削力
8.6.3 工程陶瓷的磨削温度
8.6.4磨削工程陶瓷时工艺参数的选择
8.6.5 工程陶瓷的高效磨削方法
第9章 单晶硅的切削加工
9.1单晶硅的特性及切削加工特点
9.1.1单晶硅的材料特性
9.1.2单晶硅的切削特点
9.2切削单晶硅的刀具和切削参数的选择
9.2.1 采用金刚石车刀切削
9.2.2采用电镀金刚石超薄切割片切削
9.2.3采用线锯切削
9.3单晶硅的磨削
9.3.1 单晶硅的磨削特点及磨削方法
9.3.2单晶硅片超精密磨削技术
9.3.3磨削单晶硅时工艺参数的选择
第10章 热喷涂(焊)材料的切削加工
10.1热喷涂(焊)材料的分类和性能
10.2热喷涂(焊)材料的切削加工特点
10.3切削热喷涂(焊)材料的刀具及切削参数的选择
10.3.1 刀具材料的选择
10.3.2切削参数的选择
10.4热喷涂(焊)材料的切削加工实例
10.5热喷涂(焊)材料的特种加工方法
10.6热喷涂(焊)材料的磨削
第11章 复合材料的切削加工
11.1复合材料的定义和分类
11.1.1复合材料的定义
11.1.2复合材料的分类
11.2复合材料的性能和用途
11.3复合材料的切削加工特点
11.3.1 聚合物基纤维增强复合材料的切削特点
11.3.2 纤维增强复合材料的纤维角对切削性能的影响
11.3.3金属基复合材料的切削特点
11.4切削复合材料的刀具及切削参数的选择
11.4.1玻璃钢的车削加工
11.4.2 聚合物基纤维增强复合材料(FRP)的切削加工
11.4.3金属基纤维增强复合材料(FRM)的切削加工
11.4.4 晶须增强复合材料SiCw/6061的平面铣削
11.4.5复合材料的钻削加工
11.4.6复合材料的切削加工实例
11.5复合材料的特种加工
11.6复合材料的磨削
11.6.1金属基复合材料的磨削
11.6.2 碳纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料(c/sic)的磨削
参考文献
《超硬与难磨削材料加工技术实例》可供从事机械工程及相关专业人员,特别是从事超硬与难磨削材料、难加工材料的切削加工、磨削加工等方面的科技人员参考,也可供相关专业的本科生或研究生作为教学参考书使用。
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材料与材料加工技术
. 精选范本 材料加工技术讲义 徐 刚,韩高荣 编制 浙江大学材料科学与工程学系 二 0一二年六月 . 精选范本 绪论 材料是人类文明的物质基础,是社会进步和高新技术发展的先导。自上世 纪 70年代开始,人们把信息、能源和材料看作是现代社会的三大支柱。新材料 和新材料技术的研究、 开发和应用反映了一个国家的科学技术与工业化水平。 以 大规模集成电路为代表的微电子技术, 以光纤通信为代表的现代通信技术, 以及 及现代科技与技术于一体的载人航天技术等,几乎所有的高新技术的发展与进 步,都以新材料和新材料技术的发展为突破和前提。 材料的制备与加工,和材料的成分与结构,材料的性能是决定材料使用性 能的三大基本要素, 构成材料科学与工程学四面体的底面, 这充分反映了材料制 备及加工技术的重要作用和地位。 材料制备与加工技术的发展既对新材料的研究 开发、应用和产业化具有决定性的作用, 同时又可有效
高分子材料加工技术
高分子材料加工技术 一.高分子材料概述: 材料是科学与工业技术发展的基础。一种新材料的出现,能为社会文明带 来巨大的变化,给新技术的发展带来划时代的突破。 材料已当之无愧的成为当代 科学技术的三大支柱之一。 高分子材料科学已经和金属材料、 无机非金属材料并 驾齐驱,在国际上被列为一级学科。 高分子材料科学是材料科学中的一个重要的分支学科。 现代材料科学的范围 定义为研究材料性质、 结构和组成、 合成和加工、 材料的性能这四个要素以及它 们之间的相互关系。 高分子材料科学的基本任务是: 研究高分子材料的合成、 结 构和组成与材料的性质、 性能之间的相互关系; 探索加工工艺和各种环境因素对 材料性能的影响;为改进工艺,提高高分子材料的质量,合理使用高分子材料, 开发新材料、新工艺和新的应用领域提供理论依据和基础数据。 高分子材料科学 是一门年轻而新兴的学科, 它的发展要求科学和工程技术最为密切
超硬刀具、模具与模具加工应用实例
出版地
北京
出版时间
2012
中图分类号
TG7
附注
摘要
超硬材料刀具、超硬材料磨具和模具加工技术是先进材料和先进制造技术中的重要领域,在众多产业部门得到广泛应用。本书主要介绍了超硬材料的发展与应用现状以及超硬材料的种类,论述了超硬材料刀具包括金刚石刀具、立方氮化硼刀具、硬质涂层刀具和超硬涂层刀具的种类、性能及用途;对金属结合剂超硬材料磨具、树脂结合剂超硬材料磨具和陶瓷结合剂超硬材料磨具的特点、应用及其制造工艺进行了阐述,还对常用模具材料包括冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢的性能及最新应用技术进行了重点介绍和分析。本书附有大量工程应用实例,具有实用性、实践性强的特点。
唯一标识符 2100433B
超硬材料刀具、超硬材料磨具和模具加工技术是先进材料和先进制造技术中的重要领域,在众多产业部门得到广泛应用。本书对金属结合剂超硬材料磨具、树脂结合剂超硬材料磨具和陶瓷结合剂超硬材料磨具的特点、应用及其制造工艺进行了阐述,还对常用模具材料包括冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢的性能及最新应用技术进行了重点介绍和分析。
《超硬刀具、磨具与模具加工应用实例》附有大量工程应用实例,具有实用性、实践性强的特点。本书可供广大机械加工、超硬材料加工企业及研究部门工程技术人员、技术工人学习磨具加工技术、模具加工技术使用,还可作为相关大专院校机械制造专业、材料加工专业及磨具、模具专业在校师生的教学参考用书。
对镀硬铬表面进行磨削是一种细致的操作,且价格昂贵,操作不当将影响合金钢基体的耐蚀性和疲劳强度,同时也会导致镀层的进一步开裂。在实际生产中发现,磨削进给量对于镀硬铬的抗盐雾腐蚀性能影响很大。磨削进给量越小,镀硬铬层的耐腐蚀性能越好。这是由于磨削量越大,对铬层造成的伤害就越大,裂纹产生越明显 。