工程材料 第二章金属部分优秀PPT.ppt
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1、工程材料 第二章 金属部分你现在浏览的是第一页,共73页非晶体:原子无规则地堆集在一起(无序排列)。如松香、石蜡、玻璃等。2.1 金属结构Structure与结晶 Crystallization2.1.1 金属常见的晶体结构 Crystal structure 晶体:原子按一定的几何规律作周期性地排列(有序排列)。如石墨、金刚石、固态金属等。性能区别:晶体有固定的熔点和凝固点,呈各向异性,而非晶体则没有。你现在浏览的是第二页,共73页术语:术语:晶面:晶格中各方位的原子面。晶向:晶格中各方向的原子列。晶胞:能够代表晶格特征的基本单元。晶胞:能够代表晶格特征的基本单元。刚球模型晶胞(单位点阵)晶
2、格点阵结点你现在浏览的是第三页,共73页金属常见三种晶体结构体心立方体心立方 body centered cubic(b.c.c.)面心立方面心立方 face centered cubic (f.c.c.)密排六方密排六方 hexagonal close packed(h.c.p.)你现在浏览的是第四页,共73页你现在浏览的是第五页,共73页体心立方体心立方 Body Centered CubicBCC属于体心立方晶格的金属 -Fe(912 以下的纯铁)你现在浏览的是第六页,共73页面心立方晶格 Face Centered CubicFCC属于面心立方晶格的-Fe(912 1390之间的纯铁)
3、你现在浏览的是第七页,共73页密排六方晶格 Hexagonal Close-PackedHCP你现在浏览的是第八页,共73页晶格类型与性能晶格类型与性能(如塑性等如塑性等)的关系如何?的关系如何?参考参考 P.16不同类型晶格的金属具有不同的性能。塑性:面心立方晶格最好,密排六方晶格最差,体心立方晶格介于二者中间。你现在浏览的是第九页,共73页 体心立方晶格 (b.c.c.)-Fe、Cr、W、V 等二十余种。你现在浏览的是第十页,共73页面心立方晶格(f.c.c.)-Fe、Al、Cu、Ni、Au、Ag、Pb 等二十余种。你现在浏览的是第十一页,共73页 密排六方晶格(h.c.p.)Mg、Zn、
4、Be、Ti、Cd、等近三十种。你现在浏览的是第十二页,共73页实际金属的晶体结构单晶体 晶体中晶格类型与空间位向 排列完全一致。具有各向异性。多晶体 实际使用的金属材料大多都是由许多晶格位向不同的小晶体构成的,称为多晶体。你现在浏览的是第十三页,共73页单晶体 single crystal 你现在浏览的是第十四页,共73页例如:-Fe弹性模量E对角线上:90,000 MPa棱 边 上:13,000 MPa你现在浏览的是第十五页,共73页多晶体每一个小晶体称为一个晶粒。grain晶粒与晶粒之间的界面叫晶界。Grain boundary图2-3 多体结构图2-3多晶体你现在浏览的是第十六页,共73
5、页晶粒:多晶体中的小晶体晶界:晶粒与晶粒的交界 多晶体具有各向同性 (伪各向同性)多晶体由许多晶格位向不同的小晶体构成。你现在浏览的是第十七页,共73页2.1.2 金属的晶体缺陷与强化 金属的晶体内部原子的错排称为金属的晶体缺陷,与金属性能变化有直接关系。Three crystal defects你现在浏览的是第十八页,共73页金属的晶体缺陷crystal defects在金属的实际晶体结构中,由于多种因素的影响而存在各种缺陷。这些缺陷会使金属的物理、化学、力学性能产生变化,其中最重要的是造成金属的强化。strengthening你现在浏览的是第十九页,共73页点缺陷造成金属晶格畸变,引起性能
6、变化(1)点缺陷点缺陷是指三维空间中,三个方向上尺寸都很小的缺陷。间隙原子空位置换原子你现在浏览的是第二十页,共73页点缺陷 Point defects最常见的点缺陷是晶格空位(Vacancy)、间隙原子(Interstitial atom)你现在浏览的是第二十一页,共73页(2)线缺陷 线缺陷是指在两个方向上尺寸很小,在另一方向上尺寸较大的缺陷。位错:在晶体中某处有一列或若干列原子有规律的错排。分刃型位错、螺型位错、混合型位错三类。类型:各种位错。DBCA你现在浏览的是第二十二页,共73页线缺陷Linear defect 线缺陷-位错(dislocation)在晶体中某处有一列或若干列原子有
7、规律的错排现象称为位错。你现在浏览的是第二十三页,共73页 位错在晶体中的移动会使金属塑性变形容易进行。但当位错密度增加到一定程度时,使位错移动困难又会使金属的强度提高,这种现象称为:位错强化位错强化你现在浏览的是第二十四页,共73页 晶界:晶粒与晶粒之间的交界。(3)面缺陷面缺陷是指在两个方向上尺寸很大,在另一方向上尺寸较小的缺陷。常见的是晶界。你现在浏览的是第二十五页,共73页面缺陷Planar defects晶界-Grain boundary晶界实际上是位向不同的晶粒之间的过渡层,晶界处原子排列不规则,晶格处于畸变状态。你现在浏览的是第二十六页,共73页通过细化晶粒,增加晶界面积提高金属
8、强度的方法。必须指出,这种强化与位错强化不同,晶界强化不仅使金属强度提高,还使塑性、韧性得到改善。晶界强化或细晶强化:晶界强化或细晶强化:你现在浏览的是第二十七页,共73页1.金属的结晶 及过冷现象 热分析法(测定冷却曲线)2.1.3 金属的结晶与同素异构转变温度时间TnT0213你现在浏览的是第二十八页,共73页Crystallization and change in crystal structure of metal 金属的结晶在时间-温度坐标图中,画出金属冷却过程的曲线,称为冷却曲线。(Cooling curve)图2-7 纯金属的冷却曲线T0Tn温度 时间 你现在浏览的是第二十九页
9、,共73页平衡结晶平衡结晶温度(或理论结晶温度)To 实际结晶温度Tn过冷现象过冷度degree of under-cooling 即T=To-Tn。过冷是结晶的必要条件温度时间TnT0213金属的结晶及过冷现象 热分析法(测定冷却曲线)你现在浏览的是第三十页,共73页过冷度理论结晶温度与实际结晶温度的差值称为过冷度。T=To-Tn。实际结晶温度和过冷度的大小与冷却速度有关,冷却速度越快,实际结晶温度越低,过冷度越大。你现在浏览的是第三十一页,共73页纯金属的结晶是一个恒温过程,但对于大多数合金来说,它们的结晶过程却是一个温度区间。T0Tn温度 时间 纯金属合金你现在浏览的是第三十二页,共73
10、页2.金属的结晶过程不断的形核与核长大晶核形成 自发形核 非自发形核核长大 枝晶长大 平面晶长大你现在浏览的是第三十三页,共73页 对性能的影响:一般情况下,晶粒越细小,其强度越高、塑性及韧性越好。单位体积内的晶粒数目Z取决于结晶时的形核率N(单位时间在单位体积内所生成的晶核数目)与晶核长大速度v两个因素,它们之间存在以下关系:Z N/v 3.晶粒度及其控制 晶粒度即是晶粒大小的等级,常用单位体积内晶粒数目表示。你现在浏览的是第三十四页,共73页 Z N/v细化晶粒的主要方法是:(1)增大过冷度 N(适用于小型零件)(2)变质处理(孕育处理)(3)振动搅拌你现在浏览的是第三十五页,共73页变质
11、处理(孕育处理)加入人工晶核细化晶粒 grain size reduction 你现在浏览的是第三十六页,共73页同素异构转变 P.19金属在固态下由一种晶格向另一种晶格的转变。如:铁Fe、钴Co、钛Ti锡Sn、锰Mn 等重结晶与结晶相似点:转变在恒温下进行,有形核与长大的过程,必须有一定的过冷度。400600800770 d-Fe g-Fe-Fe 9121538 1394 时间 2001000120014001600温度4.金属的同素异构转变你现在浏览的是第三十七页,共73页重结晶与结晶的区别:1.新的晶核往往在原晶界上形成;2.固态转变需要较大的过冷度;3.会产生体积变化,引起较大的内应力
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