
- •1.Литейное производство. Сущность. Место и роль литейного производства в машиностроении. Технологическая схема производства отливок.
- •2. Литейные сплавы. Литейные свойства металлов и сплавов.
- •4. Литейная технологическая оснастка (модельно-опочный комплект).
- •14. Литье в металлические формы(в кокиль)
- •16.Литье под давлением:
- •15.Центробежное литье
- •20. Дефекты литья и способы их предупреждения.
- •35. Ковка
- •36.Прессование
- •34.Волочение.
- •37.Горячая объемная штамповка
- •11. Литниковая система.
- •25.Виды обработки металлов давлением и их сущность.
- •32.Прокатка металлов .Сущность , основные схемы прокатки
- •28. Нагрев металлов перед обработкой давлением. Назначение. Выбор температурного интервала обработки металлов давлением.
- •3. Формовочные и стержневые материалы. Состав и требования, предъявляемые к ним.
- •6. Изготовление литейных форм на встряхивающих машинах.
- •5. Изготовление литейных форм на прессовых машинах.
- •8. Изготовление литейных форм на прессовых машинах.
- •7. Изготовление литейных форм на пескодувных и пескострельных машинах
- •29. Явления, происходящие при нагреве холоднодеформированного металла.
- •9. Способы изготовления стержней.
- •33. Сортамент прокатки.
- •31. Нагревательные устройства, используемые при нагреве металлов перед обработка.
- •17. Непрерывное литье заготовок
- •38.Одно- и многоручьевая штамповка. Назначение ручьев многоручьевых штампов.
- •39.Горячая объемная штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах (кгшп).
- •42. Листовая штамповка. Разделительные операции л.Ш.
- •43. Листовая штамповка. Формообразующие операции листовой штамповки.
- •53. Внешняя характеристика источников питания сварочной дуги. Сварочный трансформатор с вынесенным дросселем.
- •62. Электроннолучевая сварка
- •63. Лазерная сварка.
- •40. Горячая штамповка на горизонтально-ковочных машинах (гкм)
- •50. Сварка. Сущность. Место и роль сварки в машиностроении. Процесс образования соединения при сварке.
- •70.Холодная сварка
- •68.Сварка трением
- •69Ультразвуковая сварка
- •67.Диффузионная сварка в вакууме
- •72. Внешняя хар-ка источников питания сварочной дуги. Сварочный генератор постоянного тока
- •54.Ручная дуговая сварка(рдс). Сущность процесса
- •56. Автоматическая дуговая сварка(адс) под слоем флюса.
- •57. Сварка в среде защитных газов. Сущность. Применяемые газы.
- •60. Плазменно-дуговая сварка
- •61. Электрошлаковая сварка
- •73. Стыковая сварка.
- •66. Высокочастотная сварка.
- •65. Шовная (роликовая) электрическая контактная сварка.
- •64. Точечная электрическая контактная сварка.
- •58. Сварка в среде аргона. Сущность. Область применения.
- •59. Сварка в среде углекислого газа. Сущность. Область применения.
- •44. Штамповка взрывом.
- •45. Электрогидравлическая штамповка.
- •46. Магнитно-импульсная штамповка.
- •48Формообразование при горячей объемной штамповке
33. Сортамент прокатки.
Форма поперечного изделия называется профиль. Совокупность всех профилей которые можно получать прокатом называется сортамент. Весь сортамент стального проката делят на 4 группы.
-
Сортовой прокат
А) прокат простых геометрических фигур (круг, треу., кв, тр-гр.)
Б) сложной геометрической фигуры (уголок, тавр, двутавр, рельсы, сивеллер (П)) при этом специализируют сортовой прокат для разных отраслей (машиностроительная)
2) листовой прокат
А) тонко листовой (толщина 4 мм)
Б) толсто листовой (толщин от 4 до 60 мм)
3) трубный прокат
А) бесшовные трубы
Б) сварные трубы
4) специальный прокат
СУЩНОСТЬ в том что изделие имеет закономерную геометрическую форму (колеса трамвая, бандажи ж/д)
Периодический прокат- это прокат форма поперечного сечения периодически меняется.
27. Напряженное и деформированное состояние при обработке давлением.
Пластичная деформация как способ придания формы обрабатываемого телом осуществляется путем приложения к нему внешних сил. С помощью приспособления или механизма эти силы называются активными, кроме них действует реакция связи все это является причиной появление в теле внутренней сил интенсивность которых называется напряжение. S=P\F При всем многообразии условия обработки металла давлением в любом частичном случаи могут возникать схемы напряженного состояния всего их может быть 9
Схема линейное Напр. Сост. S2=S3=0
Плоское напряженное сост. S3=0
Объемное напряженное сост. S1не=S2не=S3-самое благоприятное
Эти 9 схем охватывают все возможные случи возникновения при обработке давлением. Под действием напряжения в каждом конкретном случаи возникает своя схема деформационное состояние всегда может быть 3. Металлические тела обладают способностью сохранять плотность при определенных условиях силового на них воздействия могут изменять свою форму и размеры.
При этом точки от исходного состояния перемещаются в новое положение в пространстве в этом случае говорят что твердое тело принимает или испытывает деформацию. Совокупность деформаций можно называть и называют деформационным состоянием трех деформаций.
1)Д1- метал в зону деформации поступает в одном направлении а уходит в в двух других .
2) Д2- Металл приходит в одном направлении а уходит в другом
3)Д3- метал приходит в двух направлениях а уходит в третье.
Все эти схемы связаны между собой при этом возможен переход от одной схемы к другой в процессе деформации.
31. Нагревательные устройства, используемые при нагреве металлов перед обработка.
Нагревательные устройства в которых нагревают металл перед обработкой давлением можно разделить на печи и электронагреватели устройства. В печах теплота к заготовки поступает из окружающего рабочего пространства нагретой печи. В электронагревательных устройствах теплота возникает в самой заготовки. Печи разделяют на пламенные в которых теплота получается за счет сжигания топлива и электрические в которых источником нагрева является электрическая энергия по характеру распределения температур 1) каменные печи в них температура одинаковая по всему объему рабочего пространства. 2) методические печи у которых температуры в рабочих пространствах возрастает от места загрузок объекта к месту их выдачи. Электронагревательные устройства разделяют на 1) индукционные 2) контактные. В (1) нагревательных устройствах теплота нагреваемого металла выделяется в следствии действия вихревых токов индукционный нагрев обеспечивает высокую скорость нагрева связи с этим почти полное отсутствие акалия они легко автоматизируются однако (1) электронагревательная установка обладает меньшей универсальности поскольку каждая установка рассчитана на нагрев заготовки определенного диаметра его применяют только в крупно серийном производстве. (2) –эффект выделения тепла протекания тока через проводник в этих установках легко осущевстляется заготовка другого размера.