材料的性能与结构.ppt
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1、 1.1 金属材料的性能 金属材料是金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料的统称。金属材料一般分为:黑色金属和有色金属,黑色金属有钢、铸铁、铬、锰;其他的金属,如铝、镁、铜、锌等及其合金都为有色金属。金属材料的性能包括:力学性能、物理化学性能、工艺性能、经济性能等。1.1.1 金属材料的力学性能 1、金属材料受力后会有什么反应?2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?3、金属材料为什么会发生断裂?金属材料承受载荷的能力就是材料的力学性能,是材料的基本性能。一般情况下,金属材料对所受力的反应分三种情况:1、金属材料受力后会有什么反应?1、当受力达到一定值后,金属材料断裂;
2、2、受力较前者稍小,使金属发生永久(塑性)变形;3、金属材料受到的力较小时,只是发 生弹性变形。2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?金属的力学性能的指标一般有弹性、强度、硬度、塑性和韧性等。一些性能指标可通过拉伸试验机对一定尺寸的试样进行拉伸获得。根据试样在拉伸过程中承受的载荷和产生的变形量之间的关系,测定该材料的拉伸曲线,在拉伸曲线上可以确定强度、塑性、弹性等力学性能指标。L0LFFA图1-1 试样拉伸前后标距和截面变化示意图 2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?强度强度是指金属材料在静载荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉
3、伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?强度指标一般用单位面积材料所承受的载荷即应力表示,见式:工程中常用的强度指标有弹性极限e、屈服强度s、抗拉强度b,可以从下面的拉伸曲线上清楚地看出。2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?图1-2 单轴拉伸曲线示意图bse拉伸应力()sbe应变(%)MPa2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?塑性塑性是指金属材料在外力作用下,发生永久变形而不破坏的能力。在工程中常用塑性指标来判断金属材料的可成形性,常用伸长率和断面收缩率来表征。
4、伸长率伸长率指试样在拉伸过程中,拉断标距长度的延长值(见图1-1)与原始标距长度的比值,即:(1-2)2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?断面收缩率断面收缩率指试样拉伸断裂后,试样断面收缩值(即原始横截面面积与试样拉断后颈缩处的截面积的差值)与原始横截面面积的比,用表示。见式1-3.(1-3)伸长率和断面收缩率越大,其塑性越好;反之,塑性越差。2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?材料在弹性范围内,由于受力而发生形状或尺寸的变化,应力与应变服从虎克定律,即:E、G、K分别为正弹性模量(杨氏模量)、切变模量和体积模量。材料在受力时抵抗弹性变形的能力,或材料弹性变
5、形的难易程度就是弹性模量弹性模量。2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?硬度硬度是衡量金属材料软硬程度的指标。它是材料表面在小的体积范围内抵抗弹性变形、塑性变形或破坏的能力。目前实际工程中,最常用测定硬度的方法是压入硬度法,硬度试验根据其测试方法的不同可分为静压法和动载压入法。在静载压入法中又分为布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等。2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?工件工件FD压头压头dh图1-3 布氏硬度原理示意图 或 2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?当HB450或者试样过小时,不能采用布氏硬度测试而改用洛氏硬度方法计量。0 图
6、1-4洛氏硬度测试示意图 2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?图1-5 维氏硬度仪中压头和压痕示意图 2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?金属材料在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性冲击韧性。通常采用一定尺寸和形状的金属试样在规定类型的冲击试验机上承受冲击载荷而折断时,断口上单位横截面积上所吸收的冲击功表征材料的韧性 2、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?图1-6 冲击试验示意图G1 h1 h22、金属的力学性能的指标一般有哪些?怎样获得这些指标?3、金属材料为什么会发生断裂?实际上,许多机器零件都是受到循环载荷的作用,在这种载荷条件下
7、,机械零件即使受到的外界应力低于屈服强度,零件也会被破坏,而产生疲劳损伤。这种损伤是指金属材料在长期循环变动载荷作用下(应力一般情况下均小于屈服强度s),材料内部的微观缺陷会逐渐发展,在几乎没有发生塑性变形情况下,就突然发生断裂的现象。图1-7 疲劳断口的特征示意图 1区疲劳源2区裂纹扩展区 3区瞬时断裂区3、金属材料为什么会发生断裂?一般把试样在重复或交变应力作用下在规定的周数内不发生断裂所能承受的最大应力为疲劳强度极限疲劳强度极限3、金属材料为什么会发生断裂?1.1.2 金属材料的物理性能和化学 性能 1.金属材料的物理性能(1)密度(比重)(2)熔点(3)热膨胀系数(4)磁性(5)电学性
8、能(6)导热性 2.金属材料的化学性能 金属材料的化学性能是指在常温或高温下,抵抗各种介质侵蚀,保证其正常使用的能力。它主要包括抗氧化性氧化性、耐耐腐蚀性腐蚀性和热稳定性热稳定性等。1.1.2 金属材料的物理性能和化学 性能 金属材料的工艺性能是指其能够承受各种加工、处理而不发生损坏的能力。1.可锻性1.1.3 金属材料的工艺性能2.可铸造性3.可焊接性4.切削加工性5.金属材料的可热处理性能1.1.4 金属材料的经济性能 金属材料的经济性能主要体现在由于该材料的应用而带来的经济价值,其包括材料的成本、加工成本、维护成本、增值效益等。用材的相对稳定性,材料在制造过程中的利用率,材料的工艺性能等
9、都将影响由材料制得零件的总成本,进而影响其经济性。1.2 金属的晶体结构 按原子排列规则程度的不同可分为晶体和非晶体。晶体晶体是组成物质的原子按一定规则成周期性重复排列。金属材料在固态下通常都是晶体。要了解金属材料的内部结构,首先必须了解晶体的结构即原子排列方式,其中包括:晶体中原子是如何相互作用并结合起来的;原子的排列方式和分布规律;各种晶体的特点及差异等。1.2.1 金属 近代物理理论研究表明,核外电子最外层电子的能量高,与原子核结合得弱,容易脱离原子核对它的束缚,这样的电子通常称为价电子价电子。金属原子的结构特点是其最外层的电子数很少,一般为12个。处于聚集状态的金属原子,将它们的大部分
10、价电子贡献出来,为其整个集体(聚集体)所公有,称之为电子云或电子气。这些价电子或自由电子,不再只围绕自己的原子核转动,而是与所有的价电子一起在所有原子核周围运动着。贡献出价电子的原子,则变为正离子,沉浸在电子云中,它们依靠运动于其间的公有化的自由电子的静电作用而结合起来,这种结合方式叫做金属键金属键,它没有方向性和饱和性。根据金属键的性质,可以解释固态金属的一些性质。1.2.1 金属 在固态金属中,吸引力与排斥力的大小以及它们的结合能量都随原子间距离的变化而发生改变。这样就存在一个原子间距,此时原子间相互排斥力与吸引力相等,原子处于稳定平衡状态,该原子间距即为平衡距离,这时原子之间的结合能为最
11、低,系统此时最稳定。1.2.1 金属1.2.2 金属的晶体结构1晶体结构的基本知识2.常见金属的晶体结构3.晶面指数和晶向指数 在晶体中,原子按一定的规律周期性地重复排列着。从固体至液体或从液体至固体的转变是突变的。1晶体结构的基本知识 晶体的另一个特点是在不同的方向上测量其性能(如导电性、热膨胀性、塑性、弹性和强度等)时,表现出或大或小的差异,称之为各向异性或异向性。1晶体结构的基本知识 由于金属键没有方向性和饱和性,可以假设金属晶体中的原子都是固定的刚球,晶体就是由这些刚球堆垛而成,即为原子原子堆垛模型堆垛模型。原子堆垛模型 为了清楚的表明原子在空间排列的规律性,常将构成晶体的原子忽略,而
12、将其抽象为几何点,称之为阵点阵点,所有阵点的外部环境都相同。由这些阵点有规则地周期性重复排列所形成的三维空间阵列称为空空间点阵间点阵。为了方便起见,人们人为地将阵点用直线连接起来形成空间格子,称之为晶格晶格。1晶体结构的基本知识 由于晶体原子排列呈周期性,因此,可以从晶格中选取一个能够完全反应晶格中原子排列特征的最小的几何单元,来分析晶体中原子排列的规律性,这个最小的几何单元称为晶胞晶胞。1晶体结构的基本知识晶格 晶胞 1晶体结构的基本知识XYZabca图1-9 晶胞的晶格常数和轴间夹角的表示法晶胞的大小和形状常以晶胞的棱边长度a、b、c(将此称为晶格常数)及棱边夹角 表示,如图1-9所示。1
13、晶体结构的基本知识2.常见金属的晶体结构 (1)体心立方结构(bcc)图1-10 体心立方晶胞示意图晶胞的三个棱边长度相等,三个轴间夹角均为90,构成立方体。通常用两个参数来表征晶胞中原子排列的紧密程度:一个是配位数,另一个是致密度。所谓配位数配位数是指晶体结构中与任一个原子最近邻、等距离的原子数目。体心立方结构的配位数为8.若把原子看做刚性圆球,原子排列的紧密程度也可用原子所占体积与晶胞体积之比表示,这就是致密度致密度或密集系数密集系数。2.常见金属的晶体结构K为晶体的致密度体心立方晶胞中的原子半径r=a 晶胞的棱边长度(晶格常数)为a,则其致密度为:K=0.68 2.常见金属的晶体结构(2
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