第1章 緒論

1.1 機電一體化系統(tǒng)概述

1.2 機電一體化系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)

1.3 機電一體化系統(tǒng)的基本功能和要素

1.4 機電一體化系統(tǒng)的分類及設計方法

本章小結(jié)

本章習題

第2章 機械傳動與支承技術(shù)

2.1 機械傳動機構(gòu)

2.2 機械支承機構(gòu)

2.3 實踐應用:滾珠絲杠副的設計與選型

本章小結(jié)

本章習題

第3章 傳感檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù)

3.1 傳感檢測技術(shù)概述-

3.2 機電一體化系統(tǒng)中常用的傳感器

3.3 傳感器的選用原則及使用方法

3.4 信號變換電路

3.5 傳感器測量電路與計算機接口

3.6 實踐應用:汽車防撞檢測系統(tǒng)設計

本章小結(jié)

本章習題

第4章 伺服驅(qū)動技術(shù)

4.1 脈寬調(diào)制技術(shù)

4.2 步進電動機及其驅(qū)動控制方式

4.3 直流伺服電動機及其驅(qū)動控制

4.4 交流伺服電動機及其驅(qū)動控制

4.5 實踐應用:自動送粉器的交流伺服傳動控制設計

本章小結(jié)

本章習題

第5章 系統(tǒng)控制技術(shù)

5.1 機電一體化自動控制技術(shù)概述

5.2 計算機控制技術(shù)

5.3 PLC技術(shù)

5.4 實踐應用:基于PLC的控制系統(tǒng)設計

5.5 嵌入式技術(shù)

5.6 實踐應用:嵌入式系統(tǒng)應用開發(fā)實例

本章小結(jié)

本章習題

第6章 典型機電一體化產(chǎn)品——工業(yè)機器人

6.1 工業(yè)機器人概述

6.2 串聯(lián)機器人

6.3 并聯(lián)機器人概述

6.4 工業(yè)搬運機器人概述

本章小結(jié)

本章習題

第7章 典型機電一體化產(chǎn)品——FMS

7.1 FMS概述

7.2 FMS中的加工工作站控制技術(shù)

7.3 實踐應用:FMS中加工工作站的裝配

本章小結(jié)

本章習題

第8章 新型機電一體化產(chǎn)品

8.1 3D打印機

8.2 三維掃描儀

本章小結(jié)

本章習題

參考文獻2100433B

機電一體化系統(tǒng)(附形成性考核冊)造價信息

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《機電一體化系統(tǒng)(附形成性考核冊)》是結(jié)合當前我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的形勢要求,力求培養(yǎng)實用型、應用型、創(chuàng)新型(技術(shù)技能復合型)人才,并根據(jù)工科課程的特點,結(jié)合“三導——導思、導學、導做”教學法而編寫的一本創(chuàng)新型教材。《機電一體化系統(tǒng)(附形成性考核冊)》以“思”為主線貫穿整個編寫過程,以章節(jié)形式來講授知識;針對教學大綱中的章節(jié)要求,融合了一些實驗,使得理論與工程實踐的結(jié)合更加緊密。全書共分8章,第1章緒論,介紹了機電一體化系統(tǒng)概述、相關(guān)技術(shù)、基本功能和要素、分類及設計方法,第2章介紹了機械傳動與支承技術(shù),第3章介紹了傳感檢測與轉(zhuǎn)換技術(shù),第4章介紹了伺服驅(qū)動技術(shù),第5章介紹了系統(tǒng)控制技術(shù),第6和第7章介紹了典型機電一體化產(chǎn)品——工業(yè)機器人和柔性制造系統(tǒng),第8章介紹了新型機電一體化產(chǎn)品。

《機電一體化系統(tǒng)(附形成性考核冊)》可作為開放大學、成人高校、高職院校??茩C電類、機械類、電子類、控制類等專業(yè)的“機電一體化系統(tǒng)”課程教材,也可作為自考等學校教材以及相關(guān)行業(yè)工程技術(shù)人員的參考書。

機電一體化系統(tǒng)(附形成性考核冊)圖書目錄常見問題

  • 建筑施工的圖書目錄

    第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分類與工程性質(zhì)1.2 場地平整、土方量計算與土方調(diào)配1.3 基坑土方開挖準備與降排水1.4 基坑邊坡與坑壁支護1.5 土方工程的機械化施工復習思考題第2...

  • 機電一體化技術(shù)和機電一體化是不是一個專業(yè)?

    機電一體化技術(shù)是??茖I(yè),本科沒有這個專業(yè)。本科專業(yè)叫機械設計制造及其自動化,細分為機械設計及理論、機械電子和機械制造。而機電一體化只是這個專業(yè)的一種簡稱罷了,和機電一體化技術(shù)是同一個專業(yè)。

  • 什么叫做機電一體化設計系統(tǒng)?

    ■概括的的說,機電一體化系統(tǒng)的“設計”就是綜合,根據(jù)一個對象、一個工程的具體控制要求和要達到的目標,用機電一體化與控制理論等專業(yè)知識與經(jīng)驗,結(jié)合行業(yè)和國家有關(guān)法律法規(guī)進行“綜合”,這個過程稱做機電一體...

機電一體化系統(tǒng)(附形成性考核冊)圖書目錄文獻

機電一體化系統(tǒng)綜合實訓報告 (2) 機電一體化系統(tǒng)綜合實訓報告 (2)

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瑞安電大 機電一體化系統(tǒng)綜合 實訓報告 年級專業(yè): 學 號: 姓 名: 實習單位: 歲月如流水般, 一去不返。作為數(shù)控專業(yè)的一名學生, 通過大學 提供的綜合型學習平臺, 整合課堂中相關(guān)專業(yè)技能知識, 從而具備了 一名數(shù)控專業(yè)學生應該具備的基本能力以及素質(zhì)。 尤其通過最后這個 階段的機電一體化系統(tǒng)綜合實訓, 我以理論聯(lián)系實際的方法, 鞏固深 化課本理論,進一步整合對機電綜合知識,對其一體化產(chǎn)品、設備有 了更高層次的認識。在實訓中,走過了查找問題、發(fā)現(xiàn)問題、解決問 題這三個階段,加深了對數(shù)控技術(shù)的感性認識。最重要的是,通過實 訓提供的平臺,得以窺探社會領(lǐng)域,開闊視野的同時,提高了自身社 會交際水平。 一.實習目標 在 XX公司進行實訓,通過現(xiàn)場實習的方式,在這個過程中,進 一步熟悉機械設備,并在實訓中,掌握工藝流程,與此同時,在實訓 的八大項目中, 我選取了 PLC應用技術(shù)以及單片機控制技術(shù),

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機電一體化系統(tǒng)綜合實訓報告 機電一體化系統(tǒng)綜合實訓報告

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機電一體化系統(tǒng)綜合實訓報告 時光匆匆,歲月如梭 ! 轉(zhuǎn)眼為期四周的機電一體化系統(tǒng) 綜合實訓實習結(jié)束了。在實習期間雖然很累、很苦,但我卻 感到很快樂 !因為我們在學到了作為一名數(shù)控技術(shù)專業(yè)學生 所必備的知識的同時還鍛煉了自己的動手能力。而且也讓我 更深刻地體會到偉大的詩人—李白那一名言:只要功夫深, 鐵杵磨成針的真正內(nèi)涵 ! 在這四周里,我們先進行了 PLC 應用技術(shù)的實訓。通過 兩周的實訓,使我認識自己還有很多的不足。而具有良好的 職業(yè)素質(zhì)和較高的職業(yè)技能是構(gòu)成二十一世紀,面向現(xiàn)代化 企業(yè)生產(chǎn)、管理一線的高素質(zhì)技術(shù)人員的兩個基本要素。職 業(yè)素質(zhì)的提高與職業(yè)技能的掌握都應是學習與實踐統(tǒng)一的 特征,應該貫穿到學習的整個過程。電子工藝實訓是根據(jù)電 子信息類高級人才所需的能力結(jié)構(gòu)而規(guī)劃的,是技術(shù)基礎(chǔ)能 力的訓練,也就是為了培養(yǎng)學生基礎(chǔ)能力而開設的。而 PLC 實訓目標就是: “培養(yǎng)學生的職業(yè)素質(zhì)

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棉纖維組成性質(zhì)

棉纖維的主要成份是纖維素,纖維素是天然高分子化合物,纖維素的化學結(jié)構(gòu)式由α葡萄糖為基本結(jié)構(gòu)單元重復構(gòu)成,其元素組成為碳44.44%、氫6.17%、氧49.39%。棉纖維的聚合度在6000~11000間。此外,棉纖維還附有5%左右的其他物質(zhì),稱為伴生物,伴生物對紡紗工藝與漂練、印染加工均有影響。棉纖維的表面含有脂蠟質(zhì),俗稱棉蠟,棉蠟對棉纖維具有保護作用,是棉纖維具有良好紡紗性能的原因之一,但在高溫時,棉蠟容易熔融。所以棉布容易繞羅拉、繞膠輥。經(jīng)脫脂處理,原棉吸濕性增加,吸水能力可達本身重量的23~24倍。

長度

棉纖維的長度主要取決于棉花的品種、生長條件和初加工。通常細絨棉的手扯長度平均為23~33mm,長絨棉為33~45mm。棉纖維的長度與紡紗工藝及紗線的質(zhì)量關(guān)系十分密切。一般長度越長、長度整齊度越高、短絨越少,可紡的紗越細、條干越均勻、強度越高,且表面光潔、毛羽少;棉纖維長度越短,紡出紗的極限線密度越高。各種長度棉纖維的紡紗線密度一般都有一個極限值。

棉纖維長度是指纖維伸直時兩端間的距離,是棉纖維的重要物理性質(zhì)之一。棉纖維的長度主要由棉花品種、生長條件、初加工等因素決定。棉纖維長度與成紗質(zhì)量和紡紗工藝關(guān)系密切。棉纖維長度長,整齊度好,短絨少,則成紗強力高,條干均勻,紗線表面光潔,毛羽少。

棉纖維的長度是不均勻的,一般用主體長度、品質(zhì)長度、均勻度、短絨率等指標來表示棉纖維的長度及分布。主體長度是指棉纖維中含量最多的纖維的長度。品質(zhì)長度是指比主體長度長的那部分纖維的平均長度,它在紡紗工藝中,用來確定羅拉隔距。短絨率是指長度短于某一長度界限的纖維重量占纖維總量的百分率。一般當短絨率超過15%時,成紗強力和條干會明顯變差。此外,還有手扯長度、跨距長度等長度指標。

線密度

棉纖維的線密度是指纖維的粗細程度,是棉纖維的重要品質(zhì)指標之一,它與棉纖維的成熟程度、強力大小密切相關(guān)。棉纖維線密度還是決定紡紗特數(shù)與成紗品質(zhì)的主 要因素之一,并與織物手感、光澤等有關(guān)。纖維較細,則成紗強力高,紗線條干好,可紡較細的紗。

成熟度

棉纖維的成熟度是指纖維細胞壁的加厚程度,即棉纖維生長成熟的程度,它與纖維的各項物理性能密切相關(guān)。正常成熟的棉纖維,截面粗、強度高、轉(zhuǎn)曲多、彈性好、有絲光、纖維間抱合力大、成紗強力也高。所以,可以將成熟度看成棉纖維內(nèi)在質(zhì)量的一個綜合性指標。

棉纖維的成熟度差異很大,即使正常吐絮后采摘的同一批棉花中,也會含成熟的與不成熟的纖維。通常講的纖維成熟度,是指一批原棉的平均成熟度。

棉纖維成熟度的高低與紡紗工藝、成品質(zhì)量關(guān)系十分密切,一般來說:

⑴成熟度高的棉纖維能經(jīng)受打擊,易清除雜質(zhì),不易產(chǎn)生棉結(jié)與索絲。

⑵成熟度高的棉纖維吸濕較低,彈性較好,加捻效率較低。

⑶成熟度高的棉纖維在加工過程中飛花和落棉少,成品制成率高。

⑷成熟度中等的棉纖維,由于纖維較細,因而成紗強度高;成熟度過低的棉纖維成紗強度不高;成熟度過高的棉纖維偏粗,成紗強度亦低,但成熟度高的棉纖維在加工成織物后,耐磨性較好。

⑸成熟度高的棉纖維吸色性好,織物染色均勻。薄壁纖維吸色性差,容易在深色織物上顯現(xiàn)白星,影響外觀。

成熟度用成熟度系數(shù)表示,是指棉纖維中段截面恢復成圓形后相應于雙層壁厚與外徑之比的標定值。實際檢驗時采用中腔胞壁比值法測定,即用可見中腔寬對可見一側(cè)壁厚的比值來確定。

正常成熟陸地棉的成熟度系數(shù)一般在1.5~2.0,低級棉的成熟度系數(shù)在1.4以下。從紡紗工藝與成紗品質(zhì)來考慮,成熟度系數(shù)在1.7~1.8時較為理想。海島棉的成熟度系數(shù)較陸地棉高,通常都在2.0左右。如果種植海島棉的地區(qū)氣溫偏低,則海島棉的成熟度系數(shù)將顯著降低,成熟不良。

強度和彈性

棉纖維的強度是纖維具有紡紗性能和使用價值的必要條件之一,纖維強度高,則成紗強度也高。棉纖維的強度常采用斷裂強力和斷裂長度表示。細絨棉的 強力為3.5~4.5cN,斷裂長度為21~25km;長絨棉的強力為4~6cN,斷裂長度為30km.由于單根棉纖維的強力差異較大,所以一般測定棉束纖維強力,然后再換算成單纖維的強度指標。棉纖維的斷裂伸長率為3%~7%,彈性較差。

吸濕性

棉纖維是多孔性物質(zhì),且其纖維素大分子上存在許多親水性基團(-OH),所以其吸濕性較好,一般大氣條件下,棉纖維的回潮率可達8.5%左右。

耐酸堿性

棉纖維耐無機酸能力弱。棉纖維對堿的抵抗能力較大,但會引起橫向膨化。可利用稀堿溶液對棉布進行"絲光"。

此外,棉纖維中還夾著雜質(zhì)和疵點,雜質(zhì)有泥沙、樹葉、鈴殼等,疵點有棉結(jié)、索絲等。它們即影響紡織的用棉量,也影響加工和紗部質(zhì)量,所以必須進行檢驗,嚴格控制。

化學穩(wěn)定性

由于棉纖維的主要組成物質(zhì)是纖維素,所以它較耐堿而不耐酸。燒堿可使棉纖維劇烈膨化,直徑變大,長度縮短,以致引起棉制品的強烈收縮。此時,若施加張力,限制其收縮,棉制品表面會變得平整光亮且大大改善染色性能,此加工稱為絲光;若不加張力任其收縮,稱為堿縮。針織物經(jīng)堿縮后會變得緊密而富有彈性,而且保形性好。酸能使棉纖維強度變差,尤其是強酸濃酸應忌用,它可溶于70%以上濃硫酸中,濃鹽酸、濃硝酸對其強度也有嚴重影響。

天然轉(zhuǎn)曲

在顯微鏡中觀察成熟的棉纖維時,可以看到在扁平的帶狀纖維上有許多螺旋形的扭曲,這種扭曲是棉纖維在生長過程中自然形成的,稱為"天然轉(zhuǎn)曲"。天然轉(zhuǎn)曲是棉纖維的形態(tài)特征,可用天然轉(zhuǎn)曲這一特點將棉與其他纖維區(qū)別開。天然轉(zhuǎn)曲一般以單位長度(1cm)中扭轉(zhuǎn)180度的個數(shù)表示。

一根棉纖維上的轉(zhuǎn)曲數(shù)有多有少,一般成熟正常的棉纖維轉(zhuǎn)曲最多,薄壁纖維轉(zhuǎn)曲很少,過成熟纖維外觀呈棒狀,轉(zhuǎn)曲也少。不同品種的棉花,轉(zhuǎn)曲數(shù)也有差異,一般長絨棉的轉(zhuǎn)曲多,細絨棉的轉(zhuǎn)曲少。細絨棉的轉(zhuǎn)曲數(shù)約為39~65個/cm。棉纖維的轉(zhuǎn)曲方向可沿纖維長度不斷改變,有時左旋,有時右旋,稱為轉(zhuǎn)曲的反向,反向數(shù)約為10~17次/cm。天然轉(zhuǎn)曲使棉纖維具有良好的抱合性能與可紡性能,天然轉(zhuǎn)曲越多的棉纖維品質(zhì)越好。

轉(zhuǎn)曲的形成是由于棉纖維生長發(fā)育過程中微原纖沿纖維軸向呈螺旋形排列的結(jié)果。棉鈴開裂前,纖維內(nèi)含有較多水分,纖維不出現(xiàn)轉(zhuǎn)曲;只有當棉纖維干涸以后,螺旋排列的微原纖才會由于內(nèi)應力的作用形成轉(zhuǎn)曲。煮沸以后的棉纖維內(nèi)部固有的結(jié)構(gòu)決定了轉(zhuǎn)曲的數(shù)目、方向和位置。棉纖維的轉(zhuǎn)曲較多時,纖維間的抱合作用大,在加工中不易產(chǎn)生破棉網(wǎng)、破卷等現(xiàn)象,有利于纖維的紡紗工藝與成品質(zhì)量,但轉(zhuǎn)曲反向次數(shù)過多會使棉纖維的強度下降。單位長度中反向次數(shù)多的棉纖維強度較低,反向次數(shù)少的棉纖維強度較高。

量化考核與非量化考核

績效考核包含量化考核(定量)與非量化考核(定性),量化考核是績效考核的其中一種方法。

績效量化考核量化考核

NEC的量化考核 量化考核(定量):如個人或部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)量;月、季、年銷售額等等可以用準確數(shù)據(jù)表示的。量化考核就是將數(shù)理統(tǒng)計方法引入考核中,將整個考核內(nèi)容分解成若干指標,以定量的形式為定性考核提供量化的依據(jù),使定性更為準確,盡可能排除和糾正主觀評價的偏頗。

績效量化考核非量化考核

非量化考核(定性):如工作態(tài)度、與部門人員的配合等等無法用準確數(shù)據(jù)表示的。

人力資源管理專家——分析員認為,績效考核指標有些適合定性考核,有些適合定量考核,定量指標側(cè)重于考核工作的結(jié)果,定性指標側(cè)重于考核工作的過程。有效平衡定量指標與定性指標在績效考核中的關(guān)系,是合理發(fā)揮量化績效考核指標的前提。合理的將績效考核指標進行量化不僅可以增強考核的準確性,避免受到評估人主觀傾向性的影響,還可以使被考核者對考核結(jié)果的認同和信服感增強。

馬氏體由奧氏體急速冷卻(淬火)形成,這種情況下奧氏體中固溶的碳原子沒有時間擴散出晶胞。當奧氏體到達馬氏體轉(zhuǎn)變溫度(Ms)時,馬氏體轉(zhuǎn)變開始產(chǎn)生,母相奧氏體組織開始不穩(wěn)定。在Ms以下某溫度保持不變時,少部分的奧氏體組織迅速轉(zhuǎn)變,但不會繼續(xù)。只有當溫度進一步降低,更多的奧氏體才轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。最后,溫度到達馬氏體轉(zhuǎn)變結(jié)束溫度Mf,馬氏體轉(zhuǎn)變結(jié)束。馬氏體還可以在壓力作用下形成,這種方法通常用在硬化陶瓷上(氧化釔、氧化鋯)和特殊的鋼種(高強度、高延展性的鋼)。因此,馬氏體轉(zhuǎn)變可以通過熱量和壓力兩種方法進行。

馬氏體和奧氏體的不同在于,馬氏體是體心正方結(jié)構(gòu),奧氏體是面心立方結(jié)構(gòu)。奧氏體向馬氏體轉(zhuǎn)變僅需很少的能量,因為這種轉(zhuǎn)變是無擴散位移型的,僅僅是迅速和微小的原子重排。馬氏體的密度低于奧氏體,所以轉(zhuǎn)變后體積會膨脹。相對于轉(zhuǎn)變帶來的體積改變,這種變化引起的切應力、拉應力更需要重視。

馬氏體在Fe-C相圖中沒有出現(xiàn),因為它不是一種平衡組織。平衡組織的形成需要很慢的冷卻速度和足夠時間的擴散,而馬氏體是在非??斓睦鋮s速度下形成的。由于化學反應(向平衡態(tài)轉(zhuǎn)變)溫度高時會加快,馬氏體在加熱情況下很容易分解。這個過程叫做回火。在某些合金中,加入合金元素會減少這種馬氏體分解。比如,加入合金元素鎢,形成碳化物強化機體。由于淬火過程難以控制,很多淬火工藝通過淬火后獲得過量的馬氏體,然后通過回火去減少馬氏體含量,直到獲得合適的組織,從而達到性能要求。馬氏體太多將使鋼變脆,馬氏體太少會使鋼變軟。

性能

眾所周知,馬氏體是強化鋼件的重要手段,而且一般認為,馬氏體是一種硬而脆的組織,尤其是高碳片狀馬氏體。要想提高淬火鋼的塑性和韌性,必須用提高回火溫度的方法,犧牲部分強度而換取韌性,就是說強度和塑性很難兼得。但是近年來的研究工作表明,這種觀點只是適用于片狀馬氏體,而板條狀馬氏體不是這樣,板條狀馬氏體不但具有很高的強度而且具有良好的塑性和韌性,同時還具有低的脆性轉(zhuǎn)變溫度,其缺口敏感性和過載敏感性都較低。

馬氏體的硬度和強度

鋼中馬氏體機械性能的顯著特點是具有高硬度和高強度。馬氏體的硬度主要取決于馬氏體的含碳質(zhì)量分數(shù)。馬氏體的硬度隨質(zhì)量分數(shù)的增加而升高,當含碳質(zhì)量分數(shù)達到0.6%時,淬火鋼硬度接近最大值,含碳質(zhì)量分數(shù)進一步增加,雖然馬氏體的硬度會有所提高,但由于殘余奧氏體數(shù)量增加,反而使鋼的硬度有所下降。合金元素對鋼的硬度關(guān)系不大,但可以提高其強度。

馬氏體具有高硬度和高強度的原因是多方面的,其中主要包括固溶強化、相變強化、時效強化以及晶界強化等。

(1)固溶強化。首先是碳對馬氏體的固溶強化。過飽的間隙原子碳在a相晶格中造成晶格的正方畸變,形成一個強烈的應力場。該應力場與位錯發(fā)生強烈的交換作用,阻礙位錯的運動從而提高馬氏體的硬度和強度。

(2)相變強化。其次是相變強化。馬氏體轉(zhuǎn)變時,在晶格內(nèi)造成晶格缺陷密度很高的亞結(jié)構(gòu),如板條馬氏體中高密度的位錯、片狀馬氏體中的孿晶等,這些缺陷都阻礙位錯的運動,使得馬氏體強化。這就是所謂的相變強化。實驗證明,無碳馬氏體的屈服強度約為284Mpa,此值與形變強化鐵素體的屈服強度很接近,而退火狀態(tài)鐵素體的屈服強度僅為98~137Mpa,這就說明相變強化使屈服強度提高了147~186MPa

(3)時效強化。時效強化也是一個重要的強化因素。馬氏體形成以后,由于一般鋼的點Ms大都處在室溫以上,因此在淬火過程中及在室溫停留時,或在外力作用下,都會發(fā)生自回火。即碳原子和合金元素的原子向位錯及其它晶體缺陷處擴散偏聚或碳化物的彌散析出,釘軋位錯,使位錯難以運動,從而造成馬氏體的時效強化。

(4)原始奧氏體晶粒大小及板條馬氏體束大小對馬氏體強度的影響。原始奧氏體晶粒大小及板條馬氏體束的尺寸對馬氏體強度也有一定影響。原始奧氏體晶粒越細小、馬氏體板條束越小,則馬氏體強度越高。這是由于相界面阻礙位錯的運動造成的馬氏體強化。

馬氏體的塑性和韌性

馬氏體的塑性和韌性主要取決于馬氏體的亞結(jié)構(gòu)。片狀馬氏體具有高強度高硬度,但韌性很差,其特點是硬而脆。在具有相同屈服強度的條件下,板條馬氏體比片狀馬氏體的韌性好很多,即在具有較高強度、硬度的同時,還具有相當高的韌性和塑性。

其原因是由于在片狀馬氏體中孿晶亞結(jié)構(gòu)的存在大大減少了有效滑移系;同時在回火時,碳化物沿孿晶不均勻析出使脆性增大;此外,片狀馬氏體中含碳質(zhì)量分數(shù)高,晶格畸變大,淬火應力大,以及存在大量的顯微裂紋也是其韌性差的原因。而板條馬氏體中含碳質(zhì)量分數(shù)低,可以發(fā)生“自回火”,且碳化物分布均勻;其次在胞狀位錯亞結(jié)構(gòu)中位錯分布不均勻,存在低密度位錯區(qū),為位錯提供了活動余地,由于位錯運動能緩和局部應力集中。

為什么片狀馬氏體和板條馬氏體在性能上有很大的差異呢?近年來做了大量的研究工作,有關(guān)使馬氏體強度高的原因是很多的,如碳原子的固溶強化、相變強化以及時效強化等,其中以碳原子強化起主要作用,而且馬氏體中固溶的碳越多強度也越高,所以馬氏體有很高的強度;但韌性的變化卻隨馬氏體中含碳量的增加而下降,當馬氏體含碳量很高時(大于0.6%C)即使經(jīng)過低溫回火韌性也很低,為了弄清楚影響韌性的原因,作了如下實驗,研究了馬氏體的亞結(jié)構(gòu)和韌性的關(guān)系。用含碳量為0.35%的碳鋼,淬火后得到位錯型的板條狀馬氏體,其強度和韌性都比較高,為了改變其亞結(jié)構(gòu),在該種鋼中加入鉻元素,隨著鉻含量的增加,馬氏體的亞結(jié)構(gòu)由位錯型向?qū)\晶型轉(zhuǎn)化,即孿晶型馬氏體數(shù)量逐漸增加,位錯型馬氏體數(shù)量逐漸減少,經(jīng)測定其斷裂韌性KIC逐漸降低,而且發(fā)現(xiàn),在屈服強度相同的條件下,亞結(jié)構(gòu)為位錯型的馬氏體的斷裂韌性高于亞結(jié)構(gòu)為孿晶型的馬氏體的斷裂韌性。經(jīng)過回火后仍然是位錯型的馬氏體的斷裂韌性高于孿晶型馬氏體的斷裂韌性。這個規(guī)律已用大量的實驗得到了證實。斷裂韌性值位錯馬氏體比孿晶馬氏體高三倍,而馬氏體的韌性主要決定于馬氏體的亞結(jié)構(gòu)。

為什么亞結(jié)構(gòu)為位錯型的馬氏體韌性高,而孿晶型馬氏體的韌性低呢?這是因為位錯型馬氏體有一定的塑性變形能力,可以緩沖矛盾。而孿晶馬氏體不能發(fā)生塑性變形,另外,孿晶面的存在,在回火時碳化物沿孿晶面析出,造成碳的分布不均勻,因而使片狀馬氏體很脆。

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