金属材料及液态成型工艺基础金属材料基础知识.pptx
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1、 2.2.工艺性能工艺性能 一、材料的主要性能一、材料的主要性能材料的主要性能是指:1.1.使用性能使用性能(1)力学性能(2)物理性能(3)化学性能加工成形的性能第1页/共182页材料的主要性能材料的主要性能(一一)、材料的力学性能、材料的力学性能 材料在外力作用下所表现出的特性。1 1强度强度:材料在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。材料在外力作用下,抵抗塑性变形和断裂的能力。2.2.塑性塑性材料在外力作用下,产生永久变形而不引起破坏的能力。材料在外力作用下,产生永久变形而不引起破坏的能力。3 3刚度(刚度(E E)材料在外力作用下抵抗弹性变形的能力称为刚度。材料在外力作用下抵抗弹性变
2、形的能力称为刚度。第2页/共182页4 4硬度硬度是材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。是材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。(2)(2)洛氏硬度(洛氏硬度(HRCHRC)(1)布氏硬度(HB)5 5冲击韧性冲击韧性 材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力。6 6疲劳强度疲劳强度材料在无数次重复或交变载荷作用下不引起破坏的最大应力。材料在无数次重复或交变载荷作用下不引起破坏的最大应力。材料的主要性能材料的主要性能第3页/共182页力学性能力学性能bs强度塑性刚度硬度韧性疲劳强度 力学性能与失效形式的关系力学性能与失效形式的关系失效形式失效形式断裂塑性变形过量弹变磨损材料的主要性能材料的主要性能第4页/共
3、182页(四四)、材料的工艺性能:加工性能、材料的工艺性能:加工性能(二二)、材料的物理性能:、材料的物理性能:比重、密度、熔点、导电性、导热性、磁性、热膨胀系数。(三三)、材料的化学性能:、材料的化学性能:耐酸性、耐碱性、抗氧化性。材料的主要性能材料的主要性能第5页/共182页二、二、金属的晶体结构金属的晶体结构 原子作无序排列原子作无序排列;没有固定的熔点;各向同性。所有的金属和合金都是晶体晶格原子排列形成的空间格子晶胞组成晶体最基本的单元晶体:晶体:非晶体:非晶体:原子作有序排列原子作有序排列;有固定的熔点;各向异性。第6页/共182页Cr、Mo、W、V、-Fe、-FeCu、Ni、Ag、
4、AuMg、Be、Zn、-Ti、-Cr金属的典型晶体结构金属的典型晶体结构体心立方晶格:面心立方晶格:密排六方晶格:第7页/共182页1 1金属结晶的过冷现象金属结晶的过冷现象温度时间T T0 0T Tn n T T三、三、金属的结晶过程金属的结晶过程冷却曲线过冷度2 2金属的结晶过程金属的结晶过程结晶形核长大第8页/共182页自发形核非自发形核晶粒晶界金属是由许多大小、形状、晶格排列方向均不相同的晶粒所组成的多晶体。一般金属的晶粒越细小,其力学性能越好。第9页/共182页3 3细化晶粒的方法细化晶粒的方法1)变质处理2)增大过冷度3)机械的振动和搅拌4)热处理5)压力加工再结晶第10页/共18
5、2页四、四、合合 金金 合金合金 以一种金属为基础,加入其它金属或非金属,所形成的具有以一种金属为基础,加入其它金属或非金属,所形成的具有金属特性的物质。金属特性的物质。合金是由两种以上的元素组成的。固态合金的结构是由组元在结晶时彼此之间所起的作用所决定的。合金的结构机械混合物固溶体金属化合物第11页/共182页1、固溶体、固溶体溶质原子溶入溶剂晶格而仍保持溶剂晶格类型的金属晶体。据溶质原子在溶剂晶格中所占据位置的不同据溶质原子在溶剂晶格中所占据位置的不同固溶体固溶体的性能特点:固溶体的性能特点:具有良好的塑性和韧性,强度、具有良好的塑性和韧性,强度、硬度较低。硬度较低。F:b=250MPa
6、=4550%HB=80置换固溶体间隙固溶体溶质原子溶剂原子溶质原子溶剂原子第12页/共182页2、金属化合物、金属化合物合金各组成元素之间相互作用而生成的一种新的具有金属特性的物质。金属化合物各元素之间呈整数比关系。如:如:FeFe3 3C C、WCWC、TiC TiC 等等金属化合物的性能特点:脆性大、硬度高;强度低;塑性、韧性差;高的熔点。FeFe3 3C C:HB=800HB=800;b b=30MPa =30MPa;0%0%第13页/共182页3、机械混合物、机械混合物合金的组成在固态下既不互相溶解又不形成化合物,而是按一定的重量比混合而成的新物质。机械混合物既可以是纯金属、固溶体或金
7、属化合物各自的混合物,也可以是它们之间的混合物。性能特点:性能介于各组成物的性能之间。一般具有良好的综合力学性能。P P:b b=750MPa =25%HB=180-200=750MPa =25%HB=180-200F F:b b=250MPa =4550%HB=80=250MPa =4550%HB=80FeFe3 3C C:HB=800HB=800;b b=30MPa =30MPa;0%0%第14页/共182页铁素体 碳(C)溶入-Fe中所形成的固溶体。727 0.0218%C 1 1、铁素体(、铁素体(F F)力学性能:b=250MPa =4550%HB=802 2、奥氏体(、奥氏体(A
8、A)奥氏体 碳(C)溶入-Fe中所形成的固溶体。1148 2.11%C、727 0.77%力学性能:b=250 350MPa=4045%HB=160200铁碳合金的基本组织铁碳合金的基本组织第15页/共182页4 4、珠光体(、珠光体(P P)力学性能:b=750MPa =25%HB=180-2005 5、莱氏体(、莱氏体(LeLe)力学性能:b=30MPa =0 HB=700 珠光体珠光体 是是铁素体铁素体和和渗碳体渗碳体组成的组成的机械混合物。机械混合物。727 0.77%727 0.77%莱氏体莱氏体 是是奥氏体奥氏体和和渗碳体渗碳体组成的组成的机械混合物机械混合物。114 1148 4
9、.3%C8 4.3%C 3 3、渗碳体(、渗碳体(FeFe3 3C C)渗碳体渗碳体 是是金属化合物。金属化合物。6.69%C6.69%C 力学性能:b=30MPa =0 HB=800第16页/共182页状态图状态图 表示合金系的表示合金系的成分、温度、组织、状态之成分、温度、组织、状态之间关系的图表。间关系的图表。五、铁碳合金状态图五、铁碳合金状态图 1 1、什么是状态图、什么是状态图温度时间1538 1394 912 体心面心体心1538 1394 912 温度成分 2 2、状态图的作用、状态图的作用是研究合金的是研究合金的成分、温度、成分、温度、组织、状态组织、状态之间之间变化规律的变化
10、规律的工具工具。第17页/共182页AESPQGKD4.34.32.112.110.770.770.020.021818C%C%114114881538 1538 727727P PL LAF F3、铁碳合金状态图、铁碳合金状态图温度912912CFe3C6.696.69FA纯铁的熔点。DFe3C的熔点。EC在-Fe中的最大溶解度点。1148 2.11%C 钢和铁的分界点。LeLe第18页/共182页C共晶点,1148 4.3%C 共晶点发生共晶反应的点。共晶反应 在一定的温度下,由一定成分的液体同时结晶出一定成分的两个固相的反应。共晶反应的产物共晶体机械混合物L L(4.3%C4.3%C)A
11、 A(2.11%C 2.11%C)+Fe+Fe3 3C C(6.69%C 6.69%C)1148LeLe G 纯铁的同素异晶转变点。912P C在-Fe中的最大溶解度点。727 0.0218%C 第19页/共182页S 共析点。727 0.77%共析点 发生共析反应的点。共析反应在一定的温度下,由一定成分的固相同时结晶出一定成分的另外两个固相另外两个固相的反应。共析反应的产物 共析体 机械混合物 A A(0.77%C0.77%C)F F(0.0218%C 0.0218%C)+Fe+Fe3 3C C(6.67%C 6.67%C)727727P P第20页/共182页 状态图上线的意义状态图上线的
12、意义AESPQGKD4.34.32.062.060.770.770.020.02C%C%114711471538 1538 LeLe727727P PL LAF F温度912912CFe3C6.676.67FAECFAECF线固相线 ACDACD线液相线AEAEA A析出终了线ECFECF共晶线 1147ACAC析出A ACDCD析出 FeFe3 3C CAL+Fe3CL+Fe3CF+AA+A+LeLe+Fe3C第21页/共182页ESES线线 C C在在-Fe-Fe中的溶解度曲线。析出二次中的溶解度曲线。析出二次FeFe3 3C C(1)单相区:L、F、A、Fe3C(2)两相区:L+A、L+
13、Fe3C、A+F、F+Fe3C(3)三相区:L+A+Fe3C、A+F+Fe3CGS线 A析出F的开始线 AFGP线 F析出终了线。PSK线 共析线 727PQ线 碳在-Fe中的溶解度曲线。第22页/共182页1 1按化学成分分类按化学成分分类六、钢的分类六、钢的分类(1)低合金钢 Me 10%1 1)碳素钢)碳素钢 2 2)合金钢合金钢(1)低碳钢 C 0.6%第23页/共182页2.2.按质量分类按质量分类 P、S 0.030%1 1)普通钢)普通钢2 2)优质钢优质钢3 3)高级优质钢:高级优质钢:S:使合金产生热裂、热脆缺陷P:使合金产生冷裂、冷脆缺陷P 0.045%S 0.055%P
14、0.040%S 1%)+元素符号+数字。如:9 9SiCrSiCr、W18Cr4VW18Cr4V、5CrNiMo5CrNiMo等。合金工具钢又可分为合金刃具钢、合金模具钢、和合金量具钢。2 2工具钢工具钢1 1)碳素工具)碳素工具碳素工具钢含碳量为0.65-1.35%,可制造低速切削的刀具和普通模具、量具。T+数字(含碳量的千分数)加A为高优常用牌号有T7T7、T8T8、T9T9、T10AT10A、T11T11、T12AT12A、T13T13等。2 2)合金工具钢)合金工具钢第30页/共182页 合金刃具钢 指用于制造各种刀具的钢材。含碳量为0.75-1.50%,典型牌号为9SiCr、W18C
15、r4V、W6Mo5Cr4V2。合金量具钢 在生产中常用的量具有钢板尺、游标卡尺、卡规、千分尺、塞规、块规等。T10A、T12A、CrWMn、GCr15 合金模具钢 模具钢是指用于制造各种模具的钢材。冷做模具钢如:冲压模、拉拔模等。典型牌号为Cr12、Cr12MoV。热做模具钢如:热锻模、热挤压模、压铸模等。典型牌号为5CrMnMo、5CrNiMo。第31页/共182页是指在一定范围内具有特殊磁、电、弹性、膨胀等物理性能的钢。包括软磁钢、永磁钢、无磁钢、特殊弹性钢、特殊膨胀钢、高电阻钢和合金等。3 3特殊性能钢特殊性能钢1 1)不锈、耐蚀和耐热钢)不锈、耐蚀和耐热钢 不锈、耐蚀钢 不锈钢是指在水
16、、空气、酸、碱或其它介质中,具有较强抵抗腐蚀能力的钢。其含碳量低,主加合金元素为Cr、Ni。常用牌号有:1Cr13、7Cr17、1Cr17、1Cr18Ni9、0Cr18Ni9Ti、1Cr17Mo等。耐热钢 在高温下具有良好的抗氧化性和热强性钢,耐热钢可分为马氏体型、奥氏体型和铁素体型等几种,分别适合于在600以下、700-700、接近1000的高温状态下工作。典型牌号有:1Cr13、4Cr9Si2、4Cr14Ni14W2Mo、。2 2)特殊物理性能钢特殊物理性能钢第32页/共182页第33页/共182页(一一).).什么是液态成型(铸造生产)什么是液态成型(铸造生产)将液态金属浇注到与零件形状
17、相适应的铸型型腔中,待其冷却凝固,以获得毛坯或零件的生产方法。一、概述根据铸型的特点,或液态合金注入铸型方式及在铸型中凝固成型过程的特点,可分为砂型铸造、熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造、连续铸造、实型铸造、真空铸造等。第34页/共182页零零件件图图铸铸造造工工艺艺图图铸铸型型型型芯芯芯盒芯盒 芯砂芯砂型砂型砂模型模型熔化熔化合合 箱箱落落砂砂、清清理理检检 验验铸铸 件件(二二)、砂型铸造的工艺过程、砂型铸造的工艺过程浇注浇注冷却冷却凝固凝固第35页/共182页(1)材料来源广;(2)废品可重熔;(3)设备投资低。(三三)、铸造生产的特点、铸造生产的特点1可生产形状任意复杂的制件,
18、特别是内腔形状复杂的制件。如汽缸体、汽缸盖、蜗轮叶片、床身件等。(1)合金种类不受限制;(2)铸件大小几乎不受限制。2适应性强:3成本低:4废品率高、表面质量较低、劳动条件差。第36页/共182页铸造方法受零件的尺寸、重量和复杂程度的限制较少;可铸壁厚:0.31m长度范围:几个毫米到几十米质量范围:几克到几百吨用铸造方法可以生产铸钢、铸铁、各种铝合金、铜合金、镁合金、钛合金、锌合金等铸件。在一般机器生产中,铸件占机器总质量的40%80%,而成本只占机器总成本的25%30%。在铸造生产中,铸铁件应用最广,约占铸件总产量的70%;各种铸造方法中砂型铸造应用最为广泛,约占铸造总产量的60%。第37页
19、/共182页充型能力不足时,会产生浇不足、冷隔、夹渣、气孔等缺陷。2.2.液态合金的流动性液态合金的流动性合金的流动性是:液态合金本身的流动能力。充型 液态合金填充铸型的过程。充型能力液体金属充满铸型型腔,获得尺寸精确、轮廓清晰的成形件的能力。二、二、液态金属的充型能力与流动性液态金属的充型能力与流动性1.充型能力充型能力第38页/共182页0.45%C 铸钢:200出气口浇口杯4.3%C 铸铁:1800第39页/共182页合金流动性主要取决于合金化学成分所决定的结晶特点结晶特点 a)在恒温下凝固b)在一定温度范围内凝固PbSb20406080204060800流动性(cm)100200300
20、温度()0第40页/共182页(3)浇注系统的的结构 浇注系统的结构越复杂,流动阻力 越大,充型能力越差。3.3.浇注条件浇注条件(1)浇注温度 一般T浇越高,液态金属的充型能力越强。(2)充型压力 液态金属在流动方向上所受的压力越大,充型能力越强。第41页/共182页4.4.铸型充填条件铸型充填条件(1)铸型的蓄热系数 铸型的蓄热系数表示铸型从其中的 金属吸取热量并储存在本身的能力。(2)铸型温度 铸型温度越高,液态金属与铸型的温差 越小,充型能力越强。(3)铸型中的气体第42页/共182页(2)铸件复杂程度 铸件结构复杂,流动阻力大,铸型的 充填就困难。5、铸件结构、铸件结构(1)折算厚度
21、 折算厚度也叫当量厚度或模数,为铸件体积 与表面积之比。折算厚度大,热量散失慢,充型能力就 好。铸件壁厚相同时,垂直壁比水平壁更容易充填。第43页/共182页 三、三、液态金属的凝固与收缩液态金属的凝固与收缩1 1、铸件的凝固方式、铸件的凝固方式 1.1.逐层凝固逐层凝固 2.2.糊状凝固糊状凝固 3.3.中间凝固中间凝固 影响铸件凝固方式的主要因素:(1)合金的结晶温度范围 合金的结晶温度范围愈小,凝固区域愈窄,愈倾向于逐层凝固。表层中心t铸件固相线液相线成分温度表层中心t铸件液固液表层中心St铸件温度液相线固凝固区第44页/共182页(2)铸件的温度梯度 在合金结晶温度范围已定的前提下,凝
22、固区域的宽窄取决与铸件内外层之间的温度差。若铸件内外层之间的温度差由小变大,则其对应的凝固区由宽变窄。表层中心St铸件温度成分温度S1T1T2T浇T液T固T室第45页/共182页2、合金的收缩、合金的收缩1.1.收缩的概念收缩的概念合金的收缩经历如下三个阶段:(1)液态收缩 从浇注温度到凝固开始温度 之间的收缩。T浇 T液(2)凝固收缩 从凝固开始到凝固终止温度间的收缩。T液 T固(3)固态收缩 从凝固终止温度到室温间的收缩。T固 T室第46页/共182页体收缩率是铸件产生缩孔或缩松的根本原因。体收缩率:线收缩率:线收缩率是铸件产生应力、变形、裂纹的根本原因。合金的总体积收缩为上述三个阶段之和
23、。它和金属本身的成分、温度和相变有关。合金的收缩率第47页/共182页2.2.缩孔与缩松缩孔与缩松 液态合金在冷凝过程中,若其液态收缩和凝固收缩所缩减的容积得不到补充,则在铸件最后凝固的部位形成一些孔洞。大而集中的称为缩孔,细小而分散的称为缩松。1)1)缩孔和缩松的形成缩孔和缩松的形成第48页/共182页(1)使缩松转化为缩孔的方法:尽量选择凝固区域较窄的合金,使合金倾向于逐层凝固;对凝固区域较宽的合金,可采用增大凝固的温度梯度办法。(2)防止缩孔的方法要使铸件在凝固过程中建立良好的补缩条件,可采用“定向凝固原则”。定向凝固的优点:冒口补缩作用好,可防止缩孔和缩松,铸件致密。对于凝固收缩大,结
24、晶温度范围较小的合金,常采用定向凝固原则以保证铸件质量。定向凝固的缺点:由于铸件各部分有温差,凝固期间容易产生热裂,凝固后也容易使铸件产生应力和变形。定向凝固使清理工作量大。缩孔、缩松的防止方法第49页/共182页2)2)缩孔和缩松的防止缩孔和缩松的防止 防止缩孔和缩松常用的工艺措施就是控制铸件的凝固次序,使铸件实现“顺序凝固”。第50页/共182页暗冒口冒口 储存补缩用金属液的空腔。顺序凝固 铸件按照一定的次序逐渐凝固。冷铁热节第51页/共182页寻找热节的方法等温线法内切圆法冷铁同时凝固 整个铸件几乎同时凝固。第52页/共182页三、三、液态成形内应力、变形与裂纹液态成形内应力、变形与裂纹
25、(一)、液态成形内应力(一)、液态成形内应力 铸件在凝固以后的继续冷却过程中,其固态收缩受到阻碍,铸件内部即将产生内应力。1.1.机械应力(收缩应力)机械应力(收缩应力)合金的线收缩受到铸型、型芯、浇冒系统的机械阻碍而形成的内应力。机械应力是暂时应力。上型下型第53页/共182页 由于形状复杂,厚薄不均,各部分的冷却速度不 同,以至在同一时刻,铸件各部位收缩不一致而引起的内应力称为热应力。热应力的形成过程如下图。2 2热应力热应力热应力使铸件的厚壁或心部受拉伸,薄壁或表层受压缩。热应力是永久应力。热应力是永久应力。第54页/共182页(二)、铸件的变形与防止(二)、铸件的变形与防止+-防止变形
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