Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Курсовая работа
Допущение 1: независимо от особенностей конструктивного выполнения, все шарнирные соединения считаем вращательными кинематическими парами, а все соеди...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Динамические термоэластопласты (ДТЭП) являются разновидностью термоэластопластов (ТЭП), представляющих собой полимерные композиционные материалы, совм...полностью>>
Промышленность, производство->Контрольная работа
Согласно критерию Колмогорова, сравнивают эмпирические и теоретические значения, но уже не плотности распределения, а интегральной функции F(xi) Значе...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Мета розрахунку потоку розподіл асортименту за потоками цеху, надання характеристики потокам і цеху, визначення їх параметрів (потужності, чисельності...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Федеральное агентство по образованию и науке РФ

Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования

Ижевский Государственный Технический Университет

Кафедра « Производство Машин и Механизмов»

Курсовая работа

Тема: «Выбор конструкционного материала и технология его упрочнения для деталей и узлов машин и аппаратов»

Вариант А4

Проверил:

к. т. н., проф. Л. Л. Лукин

Выполнил:

ст-т. гр. 4-57-3 В.В. Зорин

2010г.

Содержание

  1. Исходные данные по объекту и его характеристика 2

  2. Общие требования к материалам РТ 2

  3. Выбор группы конст. материалов по I-му уровню требований 4

  4. Выбор материалов, удовлетворяющих II-му уровню требований 5

  5. Выбор материалов с учётом технологических свойств,

удельной прочности и стоимости материала 7

  1. Характеристика стали Н18К9М5Т

    1. Назначение - 11

    2. Химический состав, % по ТУ 14-1-1 531-75 11

    3. Механические свойства после закалки 820С в

зависимости от способа старения 11

    1. Коррозионная стойкость 12

    2. Технологические свойства 12

  1. Предпосылки снижения массы топливного бака 12

  2. Вывод по работе 13

  3. Список используемой литературы 13

Выбор материала для цилиндрического топливного бака (ЦТБ)

  1. Исходные данные по объекту и его характеристика

Цилиндрический топливный бак (далее ЦТБ)

; ; ;

; ; ;

; ; Агрессивная внутренняя среда.

ЦТБ – бак цилиндрический формы, предназначенный для хранения и накопления дизельного топлива, солярки, мазута, масел под давлением до 2-х МПа. Работает в условиях агрессивных сред в диапазоне рабочих температур до , высокой относительной влажности.

Бак выполнен путем сваривания отдельных частей из листового металла толщиной стенки от 1,5 до 3,5 мм. Для обеспечения высокого качества сварного шва (по прочности, герметичности) сварка осуществляется в среде аргона неплавящимся электродом встык.

  1. Общие требования к материалам РТ

Из условий эксплуатации следует, что стенки бака испытывают достаточно высокое давление до 20 атмосфер изнутри. В связи с этим важнейшим требованием, предъявляемым к материалу бака, является высокая надёжность материала и сварного шва, гарантирующая надежную работу бака за весь период его эксплуатации.

К материалам ЦТБ предъявляется ряд требований, которые условно можно разделить на 2 категории: основные, определяющие эксплуатационную надёжность изделия, и второстепенные (рекомендуемые), направленные на обеспечение высоких технико-экономических показателей в стадии изготовления и эксплуатации ЦТБ.

Основные требования:

  1. Хорошая свариваемость ().

  2. Высокая коррозионная стойкость в условиях воздействия агрессивных сред.

  3. Высокая конструктивная прочность (высокое значение при достаточной пластичности, ударной вязкости и низкой чувствительности к концентрации напряжений).

Второстепенные требования:

  1. Хорошая деформируемость в холодном состоянии (штампуемость).

  2. Высокая удельная прочность ().

  3. Низкая стоимость материала (оптовая цена).

3. Формирование группы конструкционных материалов по I-му уровню требований

Для эксплуатации деталей и узлов в условиях нормальных температур (от 20 до 150 °С) подходят любые конструкционные стали, сплавы Mg, Al, Cu, Ti, полимерные и композитные материалы.

Класс неметаллических материалов из дальнейшего рассмотрения исключаем, так как чертежом и ТУ предусмотрено использование металлического материала (аргоновая сварка, малая толщина стенки).

Для работы изделий в условиях воздействия агрессивных сред особое значение может иметь наличие напряжений в материале или наличие следов предшествующей пластической деформации. Эти факторы могут сильно ускорять коррозионное воздействие. В связи с этим появился термин «коррозия под напряжением», указывающий на усиленное воздействие коррозионной среды при наличии внешних нагрузок. Коррозия под напряжением обычно протекает во времени и проявляется в постепенном накоплении признаков разрушения, приводящих к окончательному разрушению детали. В связи с этим особое внимание уделим алюминиевым сплавам.

Алюминиевые сплавы. К ним относятся литейные сплавы (Al – Si), сплавы для литья под давлением (Al – Mg) и самозакаливающиеся сплавы повышенной прочности (Al – Cu). Алюминиевые сплавы экономичны, легкодоступны и легко обрабатываемы (они легко куются, штампуются, пригодны для глубокой вытяжки, волочения, экструдирования (выдавливания), литья, хорошо свариваются и обрабатываются на металлорежущих станках). Механические свойства всех алюминиевых сплавов начинают заметно ухудшаться при температурах выше приблизительно 175° С., но при заданном в условиях температурном режиме, они выполнят свое назначение. Благодаря образованию защитной оксидной пленки они проявляют хорошую коррозионную стойкость в большинстве обычных агрессивных сред, что не требуют дополнительных коррозионно-стойких покрытий на стадии производства. Эти сплавы обладают высокой отражательной способностью, немагнитные, взрывобезопасны (поскольку не дают искр) и хорошо поглощают ударные нагрузки.

Учитывая легирующие элементы и модификаторы, стоит выделить деформируемые алюминиевые сплавы с высоким содержанием магния, такие как АМг2, АМг3, АМг4, АМг5, АМг5п, АМг6. Из всех систем (таких как Al – Cu, Al – Si, Al - Zn – Mg и др.) система Al-Mg обладает рядом необходимых качеств.

Сплавы Al-Mg отличаются высокой коррозионной стойкостью ( общей, под напряжением и при других видах коррозийного разрушения). Следует отметить их высокую сопротивляемость коррозионному разрушению в морской воде. Сплавы Al-Mg также хорошо устойчивы к воздействию азотной кислоты HNO3 , разбавленной серной кислоты H3SO4 , ортофосфорной кислоты H4PO4 , а также в средах, содержащих SO2. Эти свойства критически важны, учитывая среду использования данного изделия.

Магналиевым (Al-Mg) сплавам свойственны высокие пластичность, коррозионная стойкость при средних значениях прочности и текучести, пониженная чувствительность к концентраторам напряжений. Одним из основных преимуществ данной группы являются высокие значения прочностных характеристик по сравнению со свойствами термически упрочняемых алюминиевых сплавов. При сварке магналиевых сплавов сварные соединения становятся почти равнопрочными основному металлу. Этот факт немаловажен, учитывая, что прочность сварного шва всегда ниже прочности основного металла. Это влияет на предел прочности всего изделия.

С увеличением содержания магния возрастают прочность и текучесть, относительное удлинение меняется слабо. Таким образом, мы сможем выбрать нужный сплав из вышеупомянутых, ориентируясь по содержанию магния.

Итак, по I-му уровню требований для ЦТБ пригодны следующие классы конструкционных материалов:

  • Высокопрочные мартенситно-стареющие стали

  • Высокопрочные стали типа СП (СП-43)

  • Высокопрочные конструкционные стали

  • Алюминиевые сплавы (деформируемые, с высоким содержанием магния).

4. Выбор материалов, удовлетворяющих II-му уровню требований.

Основная задача выбора материалов на этом уровне – обеспечение требований по конструкционной прочности и расчётной долговечности СВД.

Условие нагружения – простое, статическое, длительное( 10000ч). Определяющей характеристикой материала является () при достаточном уровне характеристик пластичности ( ).

Предположительный характер разрушения при несоблюдении требований эксплуатации ( например, резкое повышение ), а также при нарушении технологии формообразования и сварки - излом вязкий (хрупкий), трещина технологическая. Последний вид разрушения следует исключить за счёт точного соблюдения технологии изготовления и контролем гидравлических испытаний бака при повышенном давлении (). Однако следует отметить, что предполагаемый характер разрушения можно установить лишь путём анализа практического опыта, т. е. сбором статических данных по разрушениям ЦТБ.

Итак, для дальнейшего выбора марок материалов необходим расчёт напряжённого состояния ЦТБ.

Исходные данные и допущения:

  1. Внутреннее давление газов

    • рабочее =2 МПа

    • при испытании =1.2=2.4 МПа

  2. Нагружение простое, статическое.

  3. Металл изотропный.

  4. Стенки сосуда одинаковы по толщине и равнопрочны.

  5. Сварные соединения не имеют технологических дефектов (пор, трещин и т.п.).

  6. Сосуд работает в области упругих деформаций, деформационное упрочнение металла отсутствует.

Поле напряжений для такой оболочки считают двухосным ( , ). Прочность под действием внутреннего давления рассчитывают по безмоментной теории (уравнениям Лапласа).

Главные напряжения, действующие на стенку торового сосуда рассчитываются по следующим формулам:

  • Окружные напряжения ( в точке С на чертеже)

=, где

и S0 - начальные значения радиуса кривизны и толщины стенки сосуда; Dm – геометрический радиус тора.

МПа

  • Осевые напряжения

=МПа

Имея ввиду, что данной работе мы не определяем предельную несущую способность бака, которая учитывает работу металла стенки в пластической области вплоть до разрушения, мы не будем определять эквивалентные напряжения ( от действия и) для определения значений пластической деформации, а за расчётное напряжение примем .

МПа.



Загрузить файл

Похожие страницы:

  1. Шпаргалка по Технологии

    Шпаргалка >> Промышленность, производство
    ... определяет широкое применение их как конструкционного материала. Половинчатые чугуны — занимают промежуточное ... машины впроцессе ее изготовления обеспечивают под­бором материалов для изготовления деталей,упрочнением их трущихся поверхностей, вы­бором ...
  2. Выбор и расчет рациональных способов восстановления деталей на примере толкателя клапанов тракторного двигателя

    Курсовая работа >> Промышленность, производство
    ... материала 20 Контактная приварка материалов 21 Постановка ремонтных деталей 22 Упрочнение 23 Упрочняющие технологии ... деталей уплотнительных узлов тракторов и сельскохозяйственных машин ... Для наружного и внутреннего круглого шлифования кон­струкционных ...
  3. Технология сварки обечайки корпуса теплообменного аппарата

    Курсовая работа >> Промышленность, производство
    ... технологии сварки обечайки корпуса теплообменного аппарата для ... конструкционного материала ... упрочнение ... деталь. 3. Проверить деталь по диаметру. 4. снять деталь ... аппарата будем использовать проволоку Св 04Х19Н11М3. 5. Выбор сварочного оборудования и краткая его ...
  4. Строение металлов (1)

    Реферат >> Промышленность, производство
    ... ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ Учебное пособие по технологии и материаловедению для ... деталей и узлов машин ... выборе мате­риала для изготовления деталей необходимо, прежде всего, учи­тывать его ... конструкционного материала ... -упрочненные детали ... машин, аппаратов, ...
  5. Товароведение непродовольственных товаров (4)

    Реферат >> Культура и искусство
    ... — мягкого и эластичного материала, который применяют для производства пленок, линолеума, ... в кухонной посуде, для покрытия подошв утюгов, а также в узлах трения деталей машин и приборов и т. ... глухой звук. Используют его как листовой материал, из него ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020170211791992