金属材料与热处理全书教学课件.ppt
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1、金属材料与热处理金属材料与热处理第一节 金属的物理、化学性能第二节 金属的力学性能第三节 金属的工艺性能第一节第一节 金属的物理、化学性能金属的物理、化学性能 各种规格的传输电缆 导电性是金属的一种物理特性。铜具有优越的导电性,且化学稳定性良好,因此是传输电缆最常用的制造材料,如图所示。 导电性是金属众多性能之一,掌握金属的性能特点在实际生产中具有重要意义。第一节第一节 金属的物理、化学性能金属的物理、化学性能一、金属的物理性能一、金属的物理性能1 1密度密度 密度是物质单位体积的质量。不同金属的密度是不同的。一般将密度小于4.5103kg/m3的金属称为轻金属,密度大于4.5103 kg/m
2、3 的金属称为重金属。常用金属的物理性能2 2熔点熔点 熔点金属及其合金从固体状态向液体状态转变时的熔化温度。金属都有固定的熔点。3 3导热性导热性 导热性金属能传导热的性能。一般情况下,金属的导热性比非金属好。4 4导电性导电性 导电性金属能传导电流的性能。金属是良好导体。金属导电性的好坏取决于它的热导率。5 5热膨胀性热膨胀性 热膨胀性金属材料的体积随着温度变化而膨胀、收缩的特性。一般情况下,金属加热时体积胀大,冷却时体积缩小。6 6磁性磁性 磁性金属能导磁的性能。具有磁性的金属都能被磁铁吸引。金属材料根据其在磁场中受到磁化程度的不同,可分为铁磁性材料、顺磁性材料和抗磁性材料三种。二、金属
3、的化学性能二、金属的化学性能1 1耐腐蚀性耐腐蚀性 耐腐蚀性金属材料抵抗化学介质腐蚀破坏作用的能力。腐蚀对金属材料的危害很大。因此,要提高金属材料的耐腐蚀性能。2 2抗氧化性抗氧化性 抗氧化性金属材料抵抗氧气氧化作用的能力。金属材料在常温条件下的氧化作用并不明显,但当温度升高时,其氧化作用明显加剧。3 3化学稳定性化学稳定性 化学稳定性金属材料的耐腐蚀性和抗氧化性的总称。金属在高温下的化学稳定性叫做热稳定性。第二节第二节 金属的力学性能金属的力学性能 悬索桥及其结构示意图 悬索桥主要采用金属材料制造,对于如此大型的工程结构,设计人员是依据什么计算和确定结构尺寸,从而保证其承载安全的呢? 本节主
4、要介绍金属材料的强度、塑性等力学性能。一、强度与塑性一、强度与塑性1. 1. 载荷、变形与应力载荷、变形与应力(1)载荷静载荷大小和方向不变或变化缓慢的载荷。冲击载荷在短时间内以较高速度作用于工件上的载荷。交变载荷大小或方向随时间发生周期性变化的载荷。载荷静载荷冲击载荷交变载荷(2)变形 变形金属材料受到载荷作用而产生的几何形状和尺寸的变化。变形分为弹性变形和塑形变形。(3)应力 金属材料在受到外力作用时,其内部作用着与外力相对抗的力,称为内力。 应力单位面积上的内力。所有强度指标都是用应力表示的。计算公式:SF2 2拉伸试验拉伸试验(1)试样拉伸试样 拉伸试样a)拉伸前b)拉伸后(2)试验设
5、备拉伸试验机(3)试验结果与分析拉伸曲线1)Oe弹性变形阶段。2)s点附近屈服阶段。3)屈服后至b 点强化阶段。4)bz缩颈阶段。低碳钢的拉伸曲线3. 3. 强度与强度指标强度与强度指标 强度金属材料在静载荷作用下, 抵抗塑性变形或断裂的能力。 (1)屈服强度 当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间发生塑性变形而载荷不增加时的应力称为屈服强度,分为上屈服强度和下屈服强度。oeHeHSFRoeLeLSFR 上屈服强度 下屈服强度(2)规定非比例延伸强度Rp 规定非比例延伸强度非比例延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。(3)规定总延伸强度Rt 规定总延伸强度总延伸率等于规定的引伸计标距百分率时
6、的应力。(4)规定残余延伸强度Rr(5)抗拉强度 规定残余延伸强度卸除应力后残余延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。 抗拉强度试样在拉断前所能承受的最大应力。 计算公式为:4. 4. 塑性与塑性指标塑性与塑性指标(1)断后伸长率%100oouLLLA(2)断面收缩率%100ouoSSSZ 塑性金属材料在载荷作用下断裂前所能承受最大塑性变形的能力。二、硬度二、硬度硬度金属材料抵抗局部塑性变形和破坏的能力。1. 1. 布氏硬度布氏硬度(1)试验原理布氏硬度试验原理图 布氏硬度值是用球面压痕单位表面积上所承受的平均压力来计算。 布氏硬度值仅与压痕直径的大小有关。(2)布氏硬度的表示方法 布氏硬
7、度用符号HBW 表示,符号之前的数字是硬度值,符号之后为试验条件,依次为:压头直径(mm)/ 试验力(kgf)/ 保持时间(s)。(3)优缺点及应用范围 优点:测定的硬度值比较准确,数据重复性强。 缺点:试验过程复杂, 压痕面积大,对金属表面的损伤较大。 应用:铸铁、非铁金属及退火、正火、调质处理的钢材等。2. 2. 洛氏硬度洛氏硬度(1)试验原理HR -150A型洛氏硬度计(2)常用洛氏硬度标尺及表示方法 洛氏硬度用符号HR表示,每一种标尺的符号在其后注明(HRC、HRB、HRA),硬度值置于符号之前。三种洛氏硬度标尺的试验条件和适用范围(3)优缺点及应用范围优点:操作简单迅速,压痕较小,测
8、量的硬度值范围大。缺点:测定的硬度值不够准确,数据重复性差。 维氏硬度的试验原理与布氏硬度基本相同,所不同的是其压头是一个相对面夹角为136的金刚石正四棱锥体,通过测量压痕对角线的长度来计算压痕面积和硬度值。维氏硬度符号为HV,其表示方法与布氏硬度基本相同。实际试验时,也无须计算,硬度值直接从表中查出。 维氏硬度试验所用的试验力可根据工件的大小、厚薄等条件进行选择,常用试验力在49.03980.70N范围内变动。3. 3. 维氏硬度维氏硬度三、冲击韧性与疲劳强度三、冲击韧性与疲劳强度1 1冲击韧性冲击韧性冲击韧性金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力。金属材料的冲击韧性是通过弯曲冲击试验测量的
9、。(1)一次冲击试验(2)多次重复冲击试验2 2疲劳强度疲劳强度(1)疲劳的概念(2)疲劳破坏的特征(3)疲劳曲线和疲劳强度对称循环应力图疲劳曲线示意图 第三节第三节 金属的工艺性能金属的工艺性能 在实际生产中,我们不能只重视金属材料的使用性能,还应考虑采用什么样的工艺方法进行加工,以及制造材料能否满足工艺方面的要求,从而制造成合格的产品。这方面的内容属于金属工艺与工艺性能的范畴。一、切削加工与切削加工性一、切削加工与切削加工性1. 1. 常用切削加工方法常用切削加工方法 切削加工是机械制造中最主要的加工方法。任何切削加工都必须具备三个基本条件:切削工具、工件和切削运动。 金属材料切削加工的分
10、类方法:按工艺特征、按材料切除率和加工精度、按表面成形方法三种。CA6140型车床X6325型万能摇臂铣床 按工艺特征,切削加工一般可分为车削、铣削、钻削、镗削、铰削、刨削、插削、拉削、锯削、磨削。 金属切削加工机床按加工方式或加工对象可分为车床、铣床、钻床、镗床、刨床、齿轮加工机床等。2. 2. 金属的切削加工性金属的切削加工性 金属材料使用某种切削方法以获得优良工件的性能,称为切削加工性。二、铸造加工与铸造性二、铸造加工与铸造性1 1铸造加工方法铸造加工方法各种形状的铸件2. 2. 金属的铸造性金属的铸造性金属材料用铸造的方法制成优良铸件的性能,称为铸造性。 铸造毛坯因近乎成形,可达到免机
11、械加工或少量加工的目的,降低了成本并在一定程度上减少了制作时间。 铸造是现代装备制造工业的基础工艺之一。三、压力加工与可锻性三、压力加工与可锻性1. 1. 压力加工方法压力加工方法锻造加工的零件2. 2. 可锻性可锻性 金属材料在压力加工过程中,通过塑性变形获得优良锻件的性能,称为可锻性。 金属成形过程的原理属质量不变的“固态成形”。 金属材料的固态成形的两个基本成形条件: (1)被加工的金属材料具备一定的塑性。 (2)要有外力作用于固态金属材料上。四、焊接加工与可焊性四、焊接加工与可焊性1. 1. 焊接加工方法焊接加工方法焊条电弧焊机器人焊接2. 2. 金属的可焊性金属的可焊性金属用焊接方法
12、形成优良接头的性能,称为可焊性。金属的焊接,按其工艺过程的特点分为熔焊、压焊和钎焊。第一节 金属的晶体结构第二节 纯金属的结晶 天然水晶和普通玻璃a) 天然水晶b) 普通玻璃 第一节第一节 金属的晶体结构金属的晶体结构 表面上看来,天然水晶与普通玻璃均晶莹剔透,外观十分相似。但事实上两者却是截然不同的物质。水晶与玻璃的本质区别是两者的内部结构不同。一、晶体与非晶体一、晶体与非晶体非晶体物质内部的原子呈无序堆积。晶体物质内部的原子呈有序、规则排列。 第一节第一节 金属的晶体结构金属的晶体结构 固态物质根据其结构的不同可分为晶体和非晶体。晶体具有固定熔点,而非晶体没有固定熔点。晶体表现各向异性,非
13、晶体表现出各向同性。二、金属的晶体结构二、金属的晶体结构1 1晶体结构的概晶体结构的概念念晶体内部原子排列模型晶格和晶胞示意图a) 晶格b) 晶胞2 2金属晶格的类金属晶格的类型型常见金属晶格的类型 金属的性能与其晶格类型和原子间的结合力有着密切的关系。三、单晶体与多晶三、单晶体与多晶体体单晶体晶体内部原子的排列位向是完全一致的晶体。多晶体由许多晶粒组成的晶体。单晶体示意图多晶体示意图 单晶体表现出各向异性,多晶体显示出各向同性,也称“伪无向性”。四、四、 金属的晶体缺陷金属的晶体缺陷1. 1. 点缺陷点缺陷空位、间隙原子和置代原子空位、间隙原子和置代原子空位、 间隙原子和置代原子示意图 无论
14、是空位、间隙原子还是置代原子,在其周围都会使晶格产生变形,这种现象称为晶格畸变。 上述三种晶体缺陷造成的晶格畸变区仅限于缺陷原子周围的较小区域,故统称为点缺陷。2 2线缺陷线缺陷位错位错 刃型位错示意图a) 立体图 b) 平面图 位错的特点之一是很容易在晶体中移动,金属材料的塑性变形就是通过位错的运动来实现的。 在晶体中,位错的晶格畸变发生在沿半原子面端面的狭长区域,故称为线缺陷。3 3面缺陷面缺陷晶界和亚晶界晶界和亚晶界晶界过渡结构示意图亚晶界结构示意图 晶界晶粒与晶粒之间的分界面。亚晶界亚晶粒之间的界面。 在晶体中,晶界和亚晶界的晶格畸变均发生在一个曲面上,故称为面缺陷。 第二节第二节 纯
15、金属的结晶纯金属的结晶转炉炼钢 生铁的生产是以铁矿石为原料,首先利用炼铁设备冶炼成液体状态的生铁,然后再将其转变成固体状态;而钢的生产是以生铁为原料,在炼钢炉内继续冶炼,首先得到液体状态的钢,然后再将其浇铸成固体状态的钢锭或钢坯。 金属由液体转变成固体的过程,实际上是一个金属晶体形成的过程,称之为“结晶”。 钢锭浇铸示意图 a) 浇铸示意图 b) 钢锭 1盛钢桶 2滑动水口 3钢锭模 4钢液 5底盘 金属由原子不规则排列的液体转变为原子规律排列的固体的过程称为结晶。一、纯金属结晶的相关概念与过程一、纯金属结晶的相关概念与过程1. 1. 纯金属的冷却曲线及过冷度纯金属的冷却曲线及过冷度 热分析法
16、装置示意图1电炉 2坩埚 3金属液 4热电偶纯金属的冷却曲线 纯金属结晶时的冷却曲线a) 理论结晶温度 b) 实际结晶温度 金属的实际结晶温度总是低于理论结晶温度,这种现象称为过冷。它们的温度之差称为过冷度。 金属结晶时过冷度的大小与冷却速度有关。冷却速度越快,金属的实际结晶温度越低,过冷度也就越大。2. 2. 纯金属的结晶过程纯金属的结晶过程纯金属结晶过程示意图结晶的过程是晶核的形成与长大的过程。纯金属显微组织图二、金属结晶后的晶粒大小对力学性能的影响二、金属结晶后的晶粒大小对力学性能的影响晶粒大小对纯铁力学性能的影响 在常温下,金属的晶粒越细小,其强度、硬度越高,塑性、韧性越好。三、同素异
17、构转变三、同素异构转变 同素异构转变金属在固态下随温度的改变由一种转变为另一种晶格的现象。 以不同晶格形式存在的同一种金属元素的晶体称为该金属的同素异构体。 铁是典型的具有同素异构转变特性的金属。纯铁的同素异构转变可以用下式表示:纯铁的冷却曲线 -Fe到-Fe的 同素异构转变过程示意图第一节 合金的基本组织与性能第二节 铁碳合金 第一节第一节 合金的基本组织与性能合金的基本组织与性能 纯金属由于强度、硬度比较低,无法满足各种零件对力学性能的要求,在使用上受到很大限制。 实践证明,在纯金属中加入其他金属或非金属元素,可以使其力学性能发生明显改变。 如铝合金就是在铝中加入了少量的铜、镁、锰等元素,
18、力学性能得到明显提高,而且仍然保持了纯铝质量轻、便于加工的优点,被广泛用于航空航天、汽车制造及日常生活中的各个领域。一、合金的基本概念一、合金的基本概念1. 1. 合金合金 合金以一种金属为基础,再加入一种或多种金属或非金属元素形成的金属材料。2. 2. 组元组元 组元组成合金的最基本的独立物质。 按照组元的数目,合金可分为二元合金、三元合金和多元合金。3. 3. 合金系合金系 合金系组元不变,而组元比例发生变化,可以得到一系列不同成分的合金。4. 4. 相相 相是组成合金组织的基本单元。合金中化学成分、结构及性能相同的组成部分称为相,相与相之间具有明显的界面。5. 5. 组织组织 合金的组织
19、是指合金中不同种类、形态、大小、数量和分布状况的相相互组合而成的综合体。组织可由单相组成,也可由两个或两个以上的相组成。只有一种相组成的组织称为单相组织,由两种或两种以上的相组成的组织称为多相组织。二、二、 合金的基本组织与性能合金的基本组织与性能1 1固溶体固溶体 固溶体一种组元的原子溶入另一种组元的晶格中所形成的均匀固相。(1)间隙固溶体 固溶体的结构示意图a)间隙固溶体 b)置代固溶体 (2)置代固溶体 溶质原子分布于溶剂晶格间隙之中而形成的固溶体。 溶质原子代替部分溶剂原子,占据溶剂晶格中的某些节点位置而形成的固溶体。 溶质原子对晶格畸变的影响示意图a) 置代固溶体 b) 间隙固溶体2
20、 2金属化合物金属化合物 合金组元间发生相互作用而形成的一种具有金属特性的物质称为金属化合物。金属化合物的组成一般可用化学分子式来表示。其性能特点是熔点较高、硬度高、脆性大。金属化合物是许多合金的重要组成相。3 3混合物混合物 两种或两种以上的相按一定质量分数组成的物质称为混合物。 混合物中的组成部分可以是纯金属、 固溶体或化合物各自的混合, 也可以是它们之间的混合。 混合物中各相既不溶解,也不化合,它们保持自己原来的晶格。三、合金的成分、组织和性能三、合金的成分、组织和性能1. 1. 单相固溶体组织单相固溶体组织 当溶质元素含量超过其在溶剂晶格中的溶解度时,溶质与溶剂将形成金属化合物,此时,
21、合金组织由强度较低、塑性较好的固溶体与硬而脆的金属化合物组成。 2. 2. 固溶体与金属化合物的混合物组织固溶体与金属化合物的混合物组织 这种组织多出现在溶质元素加入量较少或溶质元素在溶剂晶格中溶解度较大的合金中,其中前者占绝大多数。 其显微组织形态与纯金属相似,强化途径仅仅是固溶强化。 第二节第二节 铁碳合金铁碳合金 铁碳合金是实际生产中应用最广泛的一种金属材料。铁碳合金是一个合金系,不同的成分配比组成不同的合金,成分不同,其内部组织也就不同。当成分一定时,随着温度的变化,其内部组织也会发生变化。 成分和温度是影响铁碳合金组织的重要因素,这就形成了成分温度组织三者之间的自然关系。一、铁碳合金
22、的基本组织与性能一、铁碳合金的基本组织与性能1 1铁素体铁素体铁素体的模型铁素体的显微组织 铁素体碳溶解在-Fe中形成的间隙固溶体,用符号F表示。 铁素体的含碳量低,其性能与纯铁相似,具有良好的塑性和韧性,而强度和硬度较低。2 2奥氏体奥氏体 碳溶解在-Fe中形成的间隙固溶体称为奥氏体,用符号A表示。奥氏体的强度和硬度不高,但具有良好的塑性,是绝大多数钢在高温锻造和轧制时所要求的组织。奥氏体的模型3 3渗碳体渗碳体4 4珠光体珠光体 渗碳体是铁与碳形成的金属化合物,含碳量为6.69%,其化学式为 Fe3C。渗碳体硬度高,脆性大。 珠光体是铁素体和渗碳体的混合物,用符号P表示。 珠光体的强度较高
23、,硬度适中,具有一定的塑性。珠光体的显微组织(1000)5 5莱氏体莱氏体 莱氏体是含碳量为4.3%的铁碳合金,在1148时从液相中同时结晶出的奥氏体和渗碳体的混合物,用符号Ld表示。由于奥氏体在727时还将转变为珠光体,所以在室温下的莱氏体由珠光体和渗碳体组成,这种混合物称为低温莱氏体,用符号 Ld表示。莱氏体的力学性能和渗碳体相似,硬度很高,塑性很差。二、铁碳合金相图二、铁碳合金相图1. 1. 铁碳合金相图的概念铁碳合金相图的概念简化后的Fe-Fe3C相图2 2铁碳合金相图的含义与分析铁碳合金相图的含义与分析(1)Fe-Fe3C相图中的特性点及其含义Fe - Fe3 C 相图中的特性点及其
24、含义(2) Fe-Fe3C相图中的特性线及其含义1)ACD线(液相线)。此线以上区域全部为液相,用L表示。 2)AECF线(固相线)。液态合金冷却到此线全部结晶为固态, 此线以下为固相区。 3)GS线。冷却时从奥氏体中析出铁素体的开始,用符号A3表示。 4)ES线。碳在奥氏体中的饱和溶解度曲线(固溶线),用符号 Acm表示。 5)ECF线(共晶转变线)。当液态合金冷却到此线时(1148), 将发生共晶转变。 6)PSK线(共析转变线)。常用符号Al表示。当合金冷却到此线时(727), 将发生共析转变。 Fe-Fe3C相图中的特性线及其含义三、三、 铁碳合金的分类铁碳合金的分类1 1工业纯铁工业
25、纯铁 含碳量 wC 0. 0218%的铁碳合金称为工业纯铁,其室温组织为铁素体。2. 2. 钢钢 含碳量wC = 0.0218%2.11%的铁碳合金称为钢。可分为:亚共析钢(0.0218% wC 0.77%)、共析钢(wC=0.77%)、过共析钢(0.77% wC 2.11%)。3. 3. 白口铸铁白口铸铁 含碳量wC=2.11%6.69%的铁碳合金称为白口铸铁。可分为:亚共晶白口铸铁 (2.11%wC4.3%)、共晶白口铸铁(wC=4.3%)、过共晶白口铸铁(4.3%wC6.69%)。四、典型铁碳合金的结晶过程分析四、典型铁碳合金的结晶过程分析1. 1. 共析钢(含碳量为共析钢(含碳量为0.
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