第2章金属材料组织和性能的控制1精.ppt
《第2章金属材料组织和性能的控制1精.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第2章金属材料组织和性能的控制1精.ppt(30页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第2章金属材料组织和性能的控制1第1页,本讲稿共30页第2 2章 金属材料组织和性能的控制 内容提要:本章介绍金属材料组织和性能的影响因素及本章介绍金属材料组织和性能的影响因素及其控制方法。其控制方法。重点阐明铁碳相图、铁碳合金平衡结晶过程、重点阐明铁碳相图、铁碳合金平衡结晶过程、铁碳合金的成分铁碳合金的成分-组织组织-性能关系。重点阐明钢的热性能关系。重点阐明钢的热处理原理和热处理工艺。处理原理和热处理工艺。简要阐述纯金属的结晶、金属的塑性加工、钢简要阐述纯金属的结晶、金属的塑性加工、钢的合金化。一般介绍表面技术。的合金化。一般介绍表面技术。第2页,本讲稿共30页学习目标:本章是工程材料课程
2、的重点章。本章是工程材料课程的重点章。着重掌握:铁碳相图,铁碳合金的平衡结晶过程,着重掌握:铁碳相图,铁碳合金的平衡结晶过程,铁碳合金的成分铁碳合金的成分-组织组织-性能关系。过冷奥氏体的转性能关系。过冷奥氏体的转变,钢的淬透性、淬硬性。常用热处理等热处理变,钢的淬透性、淬硬性。常用热处理等热处理工艺。合金元素对钢的热处理、钢的机械性能的工艺。合金元素对钢的热处理、钢的机械性能的影响。影响。熟悉纯金属、合金的结晶,金属的塑性加工、熟悉纯金属、合金的结晶,金属的塑性加工、再结晶对金属组织和性能的影响规律。再结晶对金属组织和性能的影响规律。表面技术部分作一般了解。表面技术部分作一般了解。第3页,本
3、讲稿共30页2.12.1 纯金属的结晶纯金属的结晶2.1.1 2.1.1 纯金属的结晶纯金属的结晶 金属材料要经过液态和固态的加工过程。金属材料要经过液态和固态的加工过程。钢材经过冶炼、注锭、锻造、轧制、机加工和热处理钢材经过冶炼、注锭、锻造、轧制、机加工和热处理等工艺过程。等工艺过程。金属浇注、冷却金属浇注、冷却后,液态金属转变为后,液态金属转变为固态金属,获得一定固态金属,获得一定形状的铸锭或铸件。形状的铸锭或铸件。冶炼注锭冶炼注锭第4页,本讲稿共30页 液态金属中金属原子作不规则液态金属中金属原子作不规则运动。在小范围内,原子会出现规运动。在小范围内,原子会出现规则排列,称则排列,称短程
4、有序短程有序。短程有序的原子集团是不稳短程有序的原子集团是不稳定的,瞬时出现瞬时消失。定的,瞬时出现瞬时消失。液态金属结构液态金属结构 通常的固态金属属于晶通常的固态金属属于晶体材料,金属原子规则排列,体材料,金属原子规则排列,叫叫长程有序长程有序。固态金属结构固态金属结构 金属从液态到固体晶态的转变称为金属从液态到固体晶态的转变称为一一次结晶次结晶。简称。简称金属结晶金属结晶。第5页,本讲稿共30页 一、纯金属结晶的条件纯金属(纯铜)的冷却曲线纯金属(纯铜)的冷却曲线 冷却速度越大冷却速度越大,则开始结晶温则开始结晶温度越低度越低,过冷度也就越大。过冷度也就越大。dede段段 正在结晶,恒温
5、结晶。正在结晶,恒温结晶。液态原子无序状态转变为有序状态时液态原子无序状态转变为有序状态时放出结晶潜热,保持温度不变。放出结晶潜热,保持温度不变。纯铜的冷却曲线纯铜的冷却曲线中中T T0 0为纯铜的熔点为纯铜的熔点(理论结晶温度理论结晶温度),),T Tn n为开始结晶温度。为开始结晶温度。bcbc段段 温度低于理论结晶温度温度低于理论结晶温度,称为称为过冷过冷现象现象。理论结晶温度理论结晶温度T T0 0与开始结晶温度与开始结晶温度T Tn n之差叫做之差叫做过冷度过冷度,用,用T T 表示:表示:T=TT=T0 0-T-Tn n 第6页,本讲稿共30页 自发转变的能量条件:自发转变的能量条
6、件:自然界的一切自发转变过程,总是由一种较自然界的一切自发转变过程,总是由一种较高能量状态趋向于能量最低的稳定状态。高能量状态趋向于能量最低的稳定状态。在一定温度条件下,只有引起体系自由能在一定温度条件下,只有引起体系自由能(即能够对外作功的那部分能量)降低的过程(即能够对外作功的那部分能量)降低的过程才能自发进行。才能自发进行。第7页,本讲稿共30页液态金属结晶条件:液态金属结晶条件:液态金属要结晶,温度必须低于液态金属要结晶,温度必须低于理论结晶温度理论结晶温度T T0 0,要有一定的过冷度,要有一定的过冷度T T,使金属,使金属在液态和固态之间存在自由能差在液态和固态之间存在自由能差F
7、F 。液态金属结晶的动力:液态金属结晶的动力:F F 液态金属和固态金属自由能液态金属和固态金属自由能-温度关系曲线温度关系曲线交点对应的温度交点对应的温度T T0 0即为理论结晶即为理论结晶温度。温度。第8页,本讲稿共30页 二、纯金属的结晶过程包括两个基本过程:包括两个基本过程:形核、长大形核、长大第9页,本讲稿共30页 1.1.形核形核 液态金属内部生成一些极小的晶体作液态金属内部生成一些极小的晶体作为结晶的核心。生成的核心叫做晶核。为结晶的核心。生成的核心叫做晶核。(1)(1)自发形核自发形核 (2)(2)非自发形核非自发形核老师提示老师提示 实际金属结晶时,以实际金属结晶时,以非自发
8、形核为非自发形核为主。晶主。晶核形成、晶体长大时晶体表面能的增加核形成、晶体长大时晶体表面能的增加是金属结晶的阻力。是金属结晶的阻力。第10页,本讲稿共30页 2.2.晶体的长大晶体的长大晶体的长大有两种方式晶体的长大有两种方式:(1)(1)平面长大平面长大冷却速度较慢时,晶体表面向前平行推移长大。不同冷却速度较慢时,晶体表面向前平行推移长大。不同晶面的垂直方向上的长大速度不同。沿密排面的垂直方向晶面的垂直方向上的长大速度不同。沿密排面的垂直方向上的长大速度最慢。上的长大速度最慢。晶体获得表面为密排面晶体获得表面为密排面的规则形状。的规则形状。平面长大的规则形状晶体平面长大的规则形状晶体平面长
9、大平面长大第11页,本讲稿共30页 (2)(2)树枝状长大树枝状长大冷却速度较快时,晶体的棱角和棱边的散热快,冷却速度较快时,晶体的棱角和棱边的散热快,长大较快,成为晶枝。优先形成的晶枝称一次晶轴,长大较快,成为晶枝。优先形成的晶枝称一次晶轴,在一次晶轴增长时,在侧面生出新的晶枝,即二次在一次晶轴增长时,在侧面生出新的晶枝,即二次晶轴。其后又生成三次晶轴、四次晶轴。晶轴。其后又生成三次晶轴、四次晶轴。结晶后得到具有树枝结晶后得到具有树枝状的晶体。状的晶体。树枝状长大的树枝状晶体树枝状长大的树枝状晶体实际金属结晶时,晶体多以实际金属结晶时,晶体多以树枝状长大方式长大。树枝状长大方式长大。树枝状长
10、大树枝状长大第12页,本讲稿共30页2.1.2 2.1.2 同素异构转变同素异构转变 许多金属在固态下只有一种晶体结构。许多金属在固态下只有一种晶体结构。如铝、铜、银等金属在固态时无论温度高低,如铝、铜、银等金属在固态时无论温度高低,均为面心立方晶格。均为面心立方晶格。钨、钼、钒等金属为体心立方晶格。钨、钼、钒等金属为体心立方晶格。有些金属在固态下,存在两种或两种以上的晶格形有些金属在固态下,存在两种或两种以上的晶格形式。式。如铁、钴、钛等,在冷却或加热过程中,晶格如铁、钴、钛等,在冷却或加热过程中,晶格形式会发生变化。形式会发生变化。金属在固态下随温度的改变,由一种晶格转变为另一金属在固态下
11、随温度的改变,由一种晶格转变为另一种晶格的现象,称为种晶格的现象,称为同素异构转变同素异构转变。第13页,本讲稿共30页 纯铁的同素异构转变纯铁的同素异构转变:液态纯铁在液态纯铁在15381538结晶结晶为体心立方晶格的为体心立方晶格的-FeFe。冷却到冷却到13941394时发生时发生同素异构转变同素异构转变,成为面心立方成为面心立方晶格的晶格的-Fe-Fe。冷却到冷却到912912时又发生时又发生一次同素异构转变一次同素异构转变,成为体成为体心立方晶格的心立方晶格的-FeFe。第14页,本讲稿共30页 同素异晶体:同素异晶体:以不同晶体结构存在的同一种金以不同晶体结构存在的同一种金属的晶体
12、属的晶体。-Fe-Fe、-Fe-Fe、-Fe-Fe都是纯铁都是纯铁的同素异晶体。的同素异晶体。金属从一种固体晶态转变为另一种固体晶金属从一种固体晶态转变为另一种固体晶态的过程称为态的过程称为二次结晶二次结晶或或重结晶重结晶。金属的同素异构转变即是二次结晶或重结晶。金属的同素异构转变即是二次结晶或重结晶。第15页,本讲稿共30页同素异构转变特点同素异构转变特点 同素异构转变时也有过冷现象,放出潜同素异构转变时也有过冷现象,放出潜热,有固定的转变温度。新同素异构晶体也有热,有固定的转变温度。新同素异构晶体也有形核和长大两个过程。形核和长大两个过程。导致金属体积发生变化,产生较大内应力。导致金属体积
- 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:
- 金属材料 组织 性能 控制
限制150内