钛合金铝合金精品文稿.ppt
《钛合金铝合金精品文稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钛合金铝合金精品文稿.ppt(53页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、钛合金铝合金第1页,本讲稿共53页n2、抗拉强度与断裂韧性有什么不同?n抗拉强度:b材料因拉引而断裂的应力。断裂韧性:材料存在裂纹时,应力远小于抗拉强度b发生低应力的脆断的性能指标(判据)。n断裂韧性:综合反映材料的强度和塑性,是指抗拉强度与裂纹长度对材料破坏综合性能的评价,和抗拉强度相比,它主要强调有裂纹的存在,以及裂纹的影响。2022/10/252第2页,本讲稿共53页n3、简述金属材料变形的机制,解释金属材料变形过程中出现的屈服现象n多晶体在外力作用下,首先在那些取向比较适宜的晶粒中开始,位错将沿最有利的滑移系运动,达到晶界。n由于晶界处原子排列较混乱,而使位错滑移受阻,并在晶界附近堆积
2、;同时也受到邻近的位向不同的晶粒的阻碍。n随外力增加,位错进一步堆积,应力集中也越来越大,最后达到使邻近晶粒中位错开始运动,变形便由一批晶粒传递到另一批晶粒,出现变形。n屈服是由于最大剪应力引起的,不论在什么样的应力状态下,只要材料内某处的最大剪应力达到屈服的最大值,变形由弹性向塑性转变,位错滑移就向着变形方向自动进行,出现屈服现象。2022/10/253第3页,本讲稿共53页第四章第四章 铝合金、钛合金铝合金、钛合金n第一节第一节 铝及铝合金铝及铝合金n一、发展简史n地壳中铝的含量约为8%,仅次于氧和硅,居第三位。n1827年德国人用钾还原无水氯化铝,得到少量细微的金属颗粒。-贵重的装饰品;
3、2022/10/254第4页,本讲稿共53页n1854年法国人用钠代替钾还原NaCl.AlC13络合盐,制取金属铝。n-建厂n1865年俄国人用镁还原冰晶石(3NaF.AlF3)来生产铝。n建厂n1883年美国人发明了电解冰晶石氧化铝融盐的方案。n1888年美国匹兹堡电解厂开始用冰晶石(3NaF.AlF3-熔点1008)氧化铝融盐电解法炼铝,直到现在。2022/10/255第5页,本讲稿共53页现在铝材的用量之多,范围之广,仅次于钢铁,成为第二大金属材料。1890年:180吨1925年:18万吨1950年:150万吨1980年:1560万吨2022/10/256第6页,本讲稿共53页n现代铝工
4、业有三个主要生产环节:n从铝土矿提取纯氧化铝;n用冰晶石氧化铝融盐电解法生产金属铝;n铝加工。2022/10/257第7页,本讲稿共53页n氧化铝的生产:n将铝矾土(Al含量5461),溶解于碱溶液,提取铝酸钠,再把铝酸钠放入回转窑在12501300下燃烧制得氧化铝。2022/10/258第8页,本讲稿共53页电解炼铝:在冰晶石(3NaF.AlF3)中加入氧化铝中,再电解其熔融盐。阴极:液体铝,阳极:CO2+CO2022/10/259第9页,本讲稿共53页二、铝的化学性质n铝熔点为660,密度2.7g/cm3,导电性好,仅次于Ag和Cu;n铝的化学性质很活泼,标准电极电位很低(-1.67V);
5、极易生成氧化膜,Al2O3具有酸、碱两性。n具有面心立方结构,延展性极好,强度极低;n主要是电解冶炼,价格较高。n1955年匈牙利就发行了一种用0.009mm厚的铝箔制成的邮票。2022/10/2510第10页,本讲稿共53页n三、铝合金的特点三、铝合金的特点n(1)耐蚀性好n极易生成Al2O3膜(10nm),具有酸、碱两性;n不耐酸、碱;n浓硝酸(80%)中,耐蚀性比不锈钢好;n铝在中性介质中:大气中抗腐蚀性强。n在海水的因Cl-,耐蚀性差;n为进一步提高铝的抗蚀性,广泛采用所谓的阳极氧化的工艺,即用电化学的方法在铝或其含金的表面上人工制备一层氧化膜。n氧化厚可达10um,银白色、茶色、金色
6、、粉红色2022/10/2511第11页,本讲稿共53页n(2)铝合金很轻,比强度高;n仅钢铁的1/3重,强度可达到普通碳钢的值;适合航空航天应用。n(3)低温性能好。n大多数金属在低温下会表现出脆性,但铝合金随着环境温度的下降,强度提高而塑性并不减小,可用于冷藏车、冷冻库,液氧及液氢的生产装置等。2022/10/2512第12页,本讲稿共53页n航空航天应用:运载火箭及各种航天器的主要结构材料。n美国的阿波罗飞船的指挥舱、登月舱,航天飞机氢氧推进剂贮箱、乘务员舱等也都采用了铝合金作为结构材料;n我国研制的各种大型运载火箭亦广泛选用了铝合金作为主要结构材料;神七的主要结构材料和蒙皮;n波音74
7、7客机:18.6吨。n我国导弹、运载火箭和航天器系统材料总体水平与国外的差距为1520年,少数材料的差距较小,大致10年左右。2022/10/2513第13页,本讲稿共53页n在大多数国家铝的主要使用领域是民用:n建筑与结构;n容器与包装;n运输;n电力系统。n铝的用量很大,发达国家的人均消费量达到l0kga(年);n而我国则不到0.5kga(年)。2022/10/2514第14页,本讲稿共53页四、铝合金强化方法n铝是很软的,如何强化?n在铝合金中,常用的合金元素有:n铜、镁、锌、锂、锰和硅等。n它们对铝的强化作用,主要是由:n(1)固溶强化;n(2)沉淀硬化(又称时效强化);n(3)过剩相
8、强化;n(4)细化铝的晶粒强化。2022/10/2515第15页,本讲稿共53页n1、固溶强化n固溶体:溶质组分溶入溶剂组分的晶格中所形成的单相固体n通过加入合金元素形成固溶体,使金属强度提高的现象称为固溶强化n这是铝合金强化的基本途径n强化效果取决于:合金元素的性质及固溶度n特点:提高强度、不降低塑性,便于加工。2022/10/2516第16页,本讲稿共53页n固溶强化的原因:n合金元素加入后,使铝的晶格发生畸变,导致铝合金在受力时的变形比较困难。固溶强化的示意图2022/10/2517第17页,本讲稿共53页n强化效果:n例如A1-4Cu-0.5Mg的合金,固溶强化可以便其抗拉强度从200
9、MPa提高到300MPa。n1MPa=10kg/cm22022/10/2518第18页,本讲稿共53页2、沉淀硬化(又称时效强化)n沉淀相(强化相):n高温急冷形成的过饱和固溶体在室温下或加热下析出第二相。n通过生成沉淀相而提高材料强度的现象叫时效强化2022/10/2519第19页,本讲稿共53页n时效强化的先决条件是:n合金元素在高温下在铝中有较大的固溶度;n且随温度的降低而减小。n高温与低温下的固溶度差越大,时效强化效果越好;n强化相的结构越复杂,强化效果越好2022/10/2520第20页,本讲稿共53页nZn、Si、Mg5Al8等相的时效强化效果差;nCuAl2(相)、A12CuMg
10、(S相)、Mg2Si、MgZn2等则是强化效果很好的相n时效强化的效果:n例如A1-4Cu-0.5Mg的合金,固溶强化可以便其抗拉强度从200MPa提高到300MPa。n通过时效强化,其抗拉强度可以达到420MPa(自然时效)甚至450MPa(人工时效)。2022/10/2521第21页,本讲稿共53页n时效强化的过程:n固溶体中的合金元素:扩散产生偏聚形成富集区域(G.P.)长大成过渡相析出相(沉淀相,强化相)2022/10/2522第22页,本讲稿共53页3、过剩相强化n在固溶处理时,不能溶入固溶体的那一部分,即第二相叫做过剩相。n过剩相区能使合金强化-过剩相强化n强化的效果也与过剩相的量
11、、形态以及分布有关。n量多强化效果就大。但量过多,却会使合金变脆,甚至于反而使强度降低;n等轴形、细小而又均匀地分布时,效果好;n呈针状,粗大而又沿晶界分布时,使合金变脆的危害作用往往大于提高强度的作用。2022/10/2523第23页,本讲稿共53页n过剩相强化和时效强化的区别:n时效强化时的强化相极为细小,弥散度很高,在光学显微留下观察不到;n过剩相则比较粗大,用光学显微镜的低倍镜头即能观察到。n过剩相强化的合金多是铸造合金,变形性差。2022/10/2524第24页,本讲稿共53页nAl-Si铸造合金就是通过Si过剩相强化的。nSi过剩相使塑性下降,强度提高,n太多时强度又下降2022/
12、10/2525第25页,本讲稿共53页4、细化组织强化n单相合金:把晶粒细化n多相合金:把基体相的晶粒细化和过剩相的尺寸细化。n作用:提高室温下的强度、塑性和韧性。n原因:增加晶界面积;n在晶界上原子排列错乱,杂质富集,并且有大量位错、孔洞等缺陷。这些都不利于位错从一个晶粒向另一个晶粒运动。晶粒越细,晶界面积就越大,对位错运动的阻力就越大,因而合金的强度越高。2022/10/2526第26页,本讲稿共53页n晶粒细化的方法:n变形合金:冷加工变形和再结晶退火实现。n铸造合金的晶粒细化和过剩相的细化:通过改变铸造工艺或加入微量的合金元素实现。n铝合金中常采用的微量元素有钛等,其加入量大约是0.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 钛合金 铝合金 精品 文稿
限制150内