材料工艺第2章0.pptx
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材料工艺第2章0.pptx
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人类对材料及其工艺的认识和选用经历了一个从简单到复杂的进化过程。
在人类社会的早期,由于社会生产力水平低下和对材料的认识的局限,人们的设计造物活动仅限于对自然材料的简单加工,设计选材主要考虑满足生产生活的需要,如磨制石器、烧制陶器等等。
随着社会生产力的发展,阶级和国家出现了,人们的社会生活方式越来越复杂,造物活动也越来越丰富多彩,设计选材考虑的因素也更复杂。
比如奴隶主为了证明天赋神权及其统治的合理性,选用硬度高、易铸造、耐腐蚀的青铜来制作表面铸有巫教符号的“饕餮纹”或奴隶主阶级武功圣绩的器皿,其设计选材主要考虑的不再是满足生产生活的需要,而是满足统治阶级肯定自身、统治社会“协上下”、“承天休”的需要。
后来,冶铁技术出现并逐渐成熟,铁器比石器、青铜器更锋利、更坚硬,因此被广泛地用来的制造兵器、手工具和农具。
材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.1设计选材的“适应性”要求,到了明代,家具设计往往选用黄花梨、紫檀等优质硬木为材料,这与当时社会与经济发展的有重大关系。
明代和清代中期是中国封建社会发展的顶峰时期,出现了资本主义萌芽,商业高度发达。
明初郑和先后七次下南洋,打开了中国与东南亚及非洲的海上贸易通道,从非洲和东南亚地区输入大量制作家具所需的高档木材热带硬木(包括黄花梨、紫檀等)。
清代中期家具设计中常常采用镶嵌的工艺,镶嵌的材料包括木、牙、螺甸、琥珀、玛瑙、玉石等等,这与清代统治者从游牧民族到一统天下,追求华丽和富贵的世俗作风是分不开的。
可以看出,设计选材一直与材料技术、社会风气、流行趋势、经济水平等紧密关联并随着社会生活方式的多样化而呈现逐渐复杂的趋势。
材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.1设计选材的“适应性”要求,20世纪50年代以来,新材料的开发与利用已经获得突飞猛进的发展。
材料的品种越来越多,人们在设计选材中面临的选择也越来越多。
另外,由于材料和结构之间存在着比较确定的关系,而结构与功能之间却是一种不确定的关系,从而材料与功能之间也具有不确定关系。
也就是说,为了实现同一功能,我们可以使用多种材料,而每一种材料都可以形成合理结构而完成所要达到的功能,从而产生相应的造型形式。
例如:
木制椅子和钢管结构椅子,虽然它们的材料、结构和造型都不同,但它们却实现着相同的功能。
这种“功能”、“造型”和“材料”之间的不确定关系,一方面形成了丰富多彩的人造世界,另一方面却也使得设计选材复杂化。
正是由于社会生活方式与材料品种的多样化,以及材料与功能、造型之间的不确定性;导致了设计选材越来越成为一门复杂的系统工程。
材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.1设计选材的“适应性”要求,二、设计选材的“适应性”要求柳冠中先生在事理学论纲中提出“设计是以一定的目的,一定的方式来达到与客观条件和内部关系相适应的人为适应性系统。
设计的适应性系统的应用原则由系统的内部因素、外部因素和系统的目的三个要素构成。
”设计的适应性系统的成功与否,取决于系统内、外部因素的之间的相适应的程度。
以汽车为例,它是人类设计一个的独立的适应性系统,系统的目的是在人们的经济能力能够承受的情况下安全地完成运输任务或载人旅游。
系统的外部因素包括平坦的路面、大众能够承受的能源价位(如合理的油价)、完善的交通规则等,系统内部因素包括发动机、传动与制动装置、车轮等,只有内、外部因素相适应,系统的目的才能实现。
设计的适应性系统中人的行为主要由外部因素决定,同时也受到内部因素的制约,在内、外部因素之间寻找相适应,以实现设计的目的。
设计选材是设计的适应性系统中人的行为的一部分,也具有适应外界环境的特性。
材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.1设计选材的“适应性”要求南方的竹筏和黄河上的羊皮筏的选材异同是对原材料生长环境的主动适应(如图2-1、图2-2);南方的竹床与北方的土炕的选材异同是对气候的主动适应;空调压缩机的选材是对高压环境的主动适应;电脑机箱外壳的选材是对屏蔽辐射的需求的主动适应在设计选材过程中,设计师总是在材料与工艺内部因素和外部因素之间寻找相适应的契合点,体现了设计选材的“适应性”要求。
图2-2羊皮筏,图2-1竹筏,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,选材作为设计的适应性系统中人的行为的一部分,具有适应性。
在设计选材过程中,需要考察的因素包括如下两部分:
一、内部因素材料与工艺内部因素,包括材料的物理性能、机械性能、化学性能和工艺性能等。
为适合设计专业教学需要,剔除了材料的分子结构等内容。
(一)材料的物理性能密度密度是每立方厘米某种物质的质量。
密度越大,同等体积的物体越重。
导热性导热性是指材料传导热的能力。
导热性与隔热性是一对反义词。
比如铁的导热性好,而木材的导热性比较差(即隔热性比较好),如锅铲的柄一般采用木制的(如图2-3)。
图2-3铁锅和木柄勺子,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,热膨胀大多数材料受热时膨胀,冷却时收缩。
导电性导电性是指材料传导电的能力。
根据导电能力的强弱,把材料分为导体、半导体和绝缘体。
光学性能材料的光学性能包括透明度、反射、折射等。
透明度:
材料的透明度是指可见光透过这种材料的程度。
反射:
光的反射是指光射到两种不同的介质时,便有部分光自介面射回原介质中的现象。
物体的颜色,就是靠其反射光来体现的。
折射:
光的折射是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象。
材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,
(二)材料的机械性能1强度,强度是材料受到力的作用时抵抗形变能力的量度。
(1)抗拉强度抗拉强度是指材料承受拉伸力(张力),的能力。
在同等张力下发生形变较大的材料的抗拉强度较低。
如图2-4,材料B的抗拉强度比材料A低。
(2)抗压强度抗压强度是指材料承受压力的能力。
在同等压力下发生形变较大的材料的抗压强度较低。
如图2-5,材料A的抗压强度比材料B低。
图2-5抗压强度测试示意图,图2-4抗拉强度测试示意图,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,(3)抗扭强度抗扭强度是指材料承受扭曲力(扭力)的能力。
在同等扭力下发生形变较大的材料的抗扭强度较低。
如图2-6,材料A的抗扭强度比材料B低。
2刚性刚性是材料抵抗弯曲形变的性能。
在同等作用力下弯曲变形较大的材料的刚性比较低。
如图2-7,材料A的刚性比材料B高。
图2-7刚性测试示意图,图2-6抗扭强度测试示意图,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,3延展性物体在外力作用下能延伸成细丝而不断裂的性质叫延性;在外力(锤击或滚轧)作用能碾成薄片而不破裂的性质叫展性(如图2-8)。
如金属的延展性良好,其中金、铂、铜、银、钨、铝都有良好的延展性。
石英、玻璃等非金属材料在高温时也有一定的延展性。
一种延展性好的材料的抗拉强度性能一般。
图2-8延展性测试示意图,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,脆性脆性材料是一种在很小形变或没有形变情况下就破碎的材料。
脆性材料在张力下会没有预示地突然断裂,而延展性材料总是在断裂之前先伸长(如图2-9)。
硬度材料的硬度是它承受刻划、切割或压印的能力。
如图2-10,材料B比材料A的硬度更加高。
图2-9材料脆性测试示意图,图2-10材料硬度测试示意图,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,韧度这是断开一种材料所需能量多少的一种量度。
如图2-11所示,可以用“摆锤”的能量来比较不同材料的韧度。
材料B比材料A的韧性更好。
模量模量可以理解为是一种标准量或指标。
模量前面一般要加说明语,比如弹性模量、压缩模量、剪切模量等。
这些都是与变形有关的指标。
如弹性模量是指材料在弹性变形范围内,作用于材料上的应力与应变之比。
同样,压缩模量和剪切模量是指压应力(或剪切应力)与压缩应变(或剪切应变)之比。
图2-11韧度测试示意图,材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,8比强度与比模量比强度是材料的强度与材料密度的比值。
比模量是材料的模量与材料密度的比值。
比强度和比模量是材料承载能力的重要指标。
材料的比强度越高,具有同一强度的零件的重量越轻;材料比模量越高,零件的刚性越大。
(三)材料的化学性能工业材料最重要的化学性能是抵抗环境作用的能力,如耐腐蚀性、抗氧化性。
另外,材料的化学成分也是选材中需要考虑的因素之一。
比如,铜、锌和铅合金胶接性能不好,许多塑料也有同样的情况。
耐腐蚀性耐腐蚀性指材料抵抗各种介质侵蚀的能力。
抗氧化性抗氧化性指材料在高温下,抵抗氧化的能力。
(四)材料的尺寸性能设计师必须了解对公差和表面粗糙度的要求指数,如果需要非常小的公差,尺寸性能就成为一个影响选材的因素。
比如零部件要求镜面抛光,则镜面抛光就成了材料选择的重要因素。
因为有些材料根本做不到镜面抛光所要求的表面粗糙度。
材料工艺MaterialandTechnology,第二章设计选材的“适应性”原则,2.2设计选材的“适应性”原则,(五)材料的工艺性能,工艺性能是指将材料加工成所需形状难易程度的性能指标。
比如,钛、镁等金属的板材和带材,没有专门的机器或专用的热成型技术是不能成型的因而,使用这些金属时,比使用延展性好的低碳钢或铝合金要贵得多。
材料工艺性能的好坏,直接影响到制造零件的工艺方法和质量以及制造成本。
所以选材时必须充分考虑工艺性能。
材料的工艺性能主要包括:
铸造性铸造性是指浇注铸件时,材料能充满比较复杂的铸型并获得优质铸件的能力。
可锻性可锻性是指材料是否易于进行压力加工的性能。
可锻性好坏主要以材料的塑性和变形抗力来衡量。
可焊性可焊性是指材料是否易于焊接在一起并能保证焊缝质量的性能,一般用焊接处出现各种缺陷的倾向来衡量。
低碳钢具有优良的可焊性,而铸铁和铝合金的可焊性就很差。
某些工程塑料也有良好的可焊性,但与金属的焊接机制及工艺方法并不相同。
切削加工性切削加工性是指材料是否易于切削加工的性能。
它与材料种类、成分、硬度、韧性、导热性及内部组织状态等许多因素有关。
切削加工性好的材料切削容易,刀具磨损小,加工表面光洁。
金属和塑料相比,切削工艺有不同的要求。
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