ПЗ (х4) Технология физико-технической обработки материалов

Тип работы
Задача
Дисциплина
Металлообработка
ВУЗ
ТГУ Росдистант

Файлы задания

Можно просмотреть до покупки

Готовая работа по курсу «Технология физико-технической обработки материалов» (Росдистант, ТГУ) выполнена в виде четырёх практических заданий по одному варианту. Комплект включает оформленный файл с титульным листом, условиями задач и расчётами. Первая задача посвящена электроэрозионной обработке: требуется определить показатели электрического режима, обеспечивающие заданное качество поверхности заготовки, — энергию импульсов, ёмкость зарядного конденсатора генератора, среднее напряжение пробоя, силу тока короткого замыкания, среднее значение силы тока, частоту следования и период повторения импульсов, их длительность, а также ожидаемую толщину дефектного слоя и дать заключение о вероятности появления микротрещин после обработки. Исходные данные заданы значениями шероховатости, характеристиками материала заготовки (сплав Д1), модели станка и генератора импульсов. Вторая задача — расчёт технико-экономических показателей электроэрозионной обработки: производительности, основного технологического времени, суммарных энергозатрат и расхода электрода-инструмента по массе. Остальные задания комплекта продолжают тематику курса и оформлены в том же варианте. Работа подойдёт для сверки хода решения и оформления расчётных практических заданий по металлообработке.

Похожие работы

Металлообработка
Контрольная работаЮУРГУ

1,2,3,4,6 задания (Ответить на вопросы) Термическая обработка металлов

Работа представляет собой комплект заданий по дисциплине «Металлообработка» на тему термической обработки металлов, выполненный на бланках контрольной работы с титульным листом ЮУрГУ (кафедра «Техники, технологий и строительства»). Комплект включает оформленные ответы на несколько вопросов (заданий). В задании 2 раскрывается, как назначается температура нормализации для доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной сталей в зависимости от содержания углерода и структурного класса. Задание 3 содержит построение графиков режимов изотермической закалки на изотермической диаграмме распада переохлажденного аустенита для доэвтектоидной стали, с пояснением получаемых структур, а также рассматриваются основные способы закалки, в том числе частичная закалка. В задании 6 дано объяснение процесса НТМО (низкотемпературной термомеханической обработки): его сущность, область применения, обрабатываемые материалы, а также историческая справка об открытии аусформинга. Работа включает рисунки (схемы ВТМО/НТМО, диаграммы) и ссылается на использованные источники.

Металлообработка
ЗадачаЮУРГУ

Задание 3, 4,5,6 Практикум по виду профессиональной деятельности

Расчётно-графическая работа по дисциплине «Металлообработка» (ЮУрГУ) представляет собой комплект из четырёх файлов с заданиями 3, 4, 5 и 6. Работа оформлена по стандарту вуза и содержит титульный лист с темой «Задание 6», вариантом и местом для подписей руководителя и автора. Основная часть посвящена процессам прокатки металла. В материалах раскрываются теоретические вопросы и алгоритмы расчёта: классификация прокатных станов по количеству валков, виду продукции и расположению клетей; расчёт характеристик очага деформации (обжатие, ширина, длина дуги захвата, уширение); вычисление скоростей движения полосы и средней скорости деформации с использованием формул Целикова, Финка, Головина–Дрездена и Королёва. Комплект включает расчётно-пояснительные материалы с формулами и расчётными схемами.

Металлообработка
Лабораторная работаЮУРГУ

Лабораторная работа Термическая обработка металлов

Лабораторная работа по дисциплине «Металлообработка» посвящена термической обработке металлов, а именно исследованию влияния температуры отпуска на структуру и свойства конструкционной углеродистой стали. В работе изложены цель и задачи: изучить процесс отпуска, выполнить отпуск образцов и экспериментально определить зависимость свойств от температуры. Приведена таблица с режимами обработки: все образцы предварительно закалены от 850 °C с выдержкой 15 минут в воде, затем отпущены при температурах 200, 400 и 600 °C в течение 30 минут с охлаждением на воздухе. Для каждого образца зафиксированы диаметр отпечатка и твёрдость (в МПа) после закалки и после отпуска. По результатам измерений видно, что повышение температуры отпуска приводит к снижению твёрдости: максимальная твёрдость сохраняется после низкого отпуска (285 МПа при 200 °C), минимальная — после высокого отпуска (187 МПа при 600 °C). Работа включает цель, задачи, экспериментальные данные и позволяет проанализировать влияние режима отпуска на механические свойства стали.

Популярные услуги для студентов ТГУ Росдистант

Полезные материалы для студентов ТГУ Росдистант

Смотреть все статьи

Остались вопросы?

Оставьте заявку на консультацию

или свяжитесь с нами удобным для вас способом