材料加工原理 (2)精选文档.ppt
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1、材料加工原理本讲稿第一页,共六十一页本章主要内容概述杂质污染及其危害 保护措施冶金处理6.16.26.36.42本讲稿第二页,共六十一页概述6.11、材料加工过程特点2、温度和环境对加工质量的影响3、研究化学冶金的目的和任务3本讲稿第三页,共六十一页1、材料加工过程特点铸造焊接 锻压熔炼金属-浇注-冷却成型熔池中熔炼金属-凝固形成焊缝 加热到可塑性变形-压力促使变形 热处理 加热到相变温度以上-冷却相变表面改性 加热至熔化或相变点以上合金化、熔凝处理、相变硬化 材料热加工过程的共同特点-高温和环境4本讲稿第四页,共六十一页2、温度和环境对加工质量的影响实践表明:环境和温度影响材料的成分、组织及
2、性能影响程度与材料和环境的特性密切相关 5本讲稿第五页,共六十一页举例1:光焊丝焊接时合金元素烧损气体含量增加氮含量增加27倍氧含量增加9倍冲击韧性和塑性降低6本讲稿第六页,共六十一页举例2:活性钛与气体的相互作用材料的活性:钛合金焊接时需要保护的范围比钢大加工温度:不同温度下钛合金对不同的环境介质表现出相异的活性7本讲稿第七页,共六十一页举例3:利用冶金反应可以提高材料的性能钛合金在氮气氛中激光表面熔化使硬度提高,耐磨性得到改善铝合金微弧氧化提高耐磨性 镁合金微弧氧化处理改善耐腐蚀性能 -化学冶金反应的结果大多是有害的,如合金元素烧损、杂质含量增加-化学冶金反应有时也可以有效利用,如表面改性
3、、冶金反应提高材料性能10本讲稿第八页,共六十一页3、研究化学冶金的目的和任务温度、材料性质和环境特性对加工质量影响很大;冶金反应大多数是有害的,有时也是有益的;采取合理措施可以控制加工质量(带药皮的焊条);研究化学冶金的目的和任务就是弄清楚化学冶金的 本质,为质量控制提高理论依据,避免有害反应的 发生、利用冶金反应改善加工质量。11本讲稿第九页,共六十一页杂质污染及其危害杂质种类及其危害 杂质来源 杂质与金属的相互作用6.26.2.16.2.26.2.312本讲稿第十页,共六十一页杂质的种类及其危害6.2.1H、O、N、S、P等“五害”不同的杂质、不同的材料、不同的加工过程,主要矛盾不同材料
4、热加工过程中,存在许多共性问 题 13本讲稿第十一页,共六十一页1、氢对金属的危害在金属熔点温度,氢的溶解度有明显的突变,来不及析出而形成(1)气孔(2)金属脆化14 氢化物引起的金属脆化 过饱和的氢原子在金属慢速变形时的扩散聚集以及与位错的交 互作用引起的金属脆化本讲稿第十二页,共六十一页(1)氢气孔机理:在金属熔点温度,氢的溶解度有明显的突变。一旦合金表 面已凝固,在其内部析出的氢就不能逸出,从而在工件内部形成 气孔缺陷举例:溶于铝液内的氢虽然少于其它金属,但其在固态铝中的溶 解度非常小,液相和固相中的溶解度相差悬殊。这就是铝及其合 金铸造过程中容易出现氢气孔的主要原因。措施:为防止合金过
5、多吸氢,加工时合金不宜过热及长期保温。15本讲稿第十三页,共六十一页(2)氢引起金属脆化a.氢化物引起的金属脆化b.过饱和的氢原子在金属慢速变形时的 扩散聚集以及与位错的交互作用引起 的金属脆化16本讲稿第十四页,共六十一页(2)氢引起金属脆化a.氢化物引起的脆化举例:在钛及其合金中,当含氢量超过了它的溶解度后,在冷却过程中会由于溶解度降低而在金属中析出脆性的片状氢化物TiH2,成为脆断时的裂源。特点:(1)脆化程度随加载变形速度加大而增大(2)温度越低脆化越严重17本讲稿第十五页,共六十一页(2)氢引起金属脆化b.过饱和的氢原子在慢速变形时扩散聚集,与位 错交互作用引起金属脆化条件(1)在一
6、定的温度范围内(低碳钢和低合金钢室温)(2)小的变形速度原因(1)温度高氢可扩散外逸,温度低氢不易扩散聚集(2)变形速度大时,氢来不及扩散聚集后果:导致金属中出现白点和冷裂纹 18本讲稿第十六页,共六十一页2、氮对金属的危害(1)气孔液态金属在高温时可以溶解大量的氮,而在凝固时氮的溶解 度突然下降,来不及逸出(2)金属脆化a.b.氮化物脆化时效脆化19本讲稿第十七页,共六十一页(1)氮气孔氮是促使铸件或焊缝产生气孔的主要原因之一。机理:液态金属在高温时可以溶解大量的氮,而在凝固时氮的溶解度突然下降,这时,过饱和的氮以气泡的形式从液态金属中向外逸出。当液态金属的结晶速度大于气泡的逸出速度时,就会
7、形成气孔(如铁液中含氮量超过0.01%时,易导致形成铸件中气孔缺陷)危害:导致铸件或焊缝承载能力的下降,甚至由于应力集中而成为断裂的裂纹源。20本讲稿第十八页,共六十一页(2)氮引起金属脆化a.氮化物引起的脆化机理:高温下溶入了大量的氮,在冷却过程中由金属内直接析出粗大的氮化物而引起的脆化举例:(1)含氮量高的钢冷到590以下时,过饱和的氮会以针状Fe4N析出,分布于晶界和晶内,尤其是对低温韧性的影响更为严重。(2)在炼钢时,若加入过多的铝,而生成大量的AlN,因其呈细微 的多角形颗粒状分布在晶界,也 能使材料脆化。21本讲稿第十九页,共六十一页(2)氮引起金属脆化b.时效脆化当氮以过饱和固溶
8、体存在于钢中,随后加工过程中引起时效脆化。举例:将含有过饱和氮的钢材进 行冷冲、滚圆和弯边等工序后再进行焊接,在焊接热的作用下引起时效脆化。原因:冷作引起的塑性变形和焊 接引起的再次加热是促使氮的过饱和固溶体发生时效的外界条件。措施:加入Ti、Al、Zr等氮化物 形成元素,可抑制脆化倾向;铝镇定钢即采用这个原理。22本讲稿第二十页,共六十一页3、氧对金属的危害机械性能下降气孔 夹杂 裂纹红脆和时效 23本讲稿第二十一页,共六十一页(1)氧引起机械性能下降氧化物极容易呈薄膜状偏析于晶粒边界并最终以夹杂物形式存在于晶界。随着氧含量的增加,金 属的强度、塑性、韧性 都明显下降。特别是低 温冲击韧性急
9、剧下降。对合金钢,尤其是对低 温用钢,影响更为显著。24本讲稿第二十二页,共六十一页(2)气孔氧引起反应性气孔机理溶解在液态金属中的氧还能与碳发生反 应,生成不溶于金属的CO气体。在液态 金属凝固时,若CO气体来不及逸出,就 会形成气孔。25本讲稿第二十三页,共六十一页(3)氧的有益作用 炼钢过程中利用氧化把多余的碳烧掉;焊接过程中,可利用氧进行除氢,减少焊缝中的氢含量;为改变焊接电弧特性和获得必要的熔渣物 理化学性能,有时在焊接材料中还需要加入少量的氧化剂。26本讲稿第二十四页,共六十一页4、硫对金属的危害(1)降低钢的塑性和韧性以及抗腐蚀性硫以FeS-Fe或FeS-FeO的共晶体形式存在片
10、状或链状 位于钢的晶粒边界;(2)形成凝固裂纹硫共晶的熔点低FeS-Fe熔点为985;FeS-FeO熔点为940 高镍合金钢,硫的危害更为突出,因为镍与硫化镍会形成熔点更 低的共晶NiS-Ni(熔点为644),所以对凝固裂纹的影响更大;(3)引起红脆 FeS-Fe。27本讲稿第二十五页,共六十一页5、磷对金属的危害(1)磷的危害磷主要引起脆化,严重影响到金属的低温韧性引起裂纹 (2)机理铁液中磷主要以Fe2P、Fe3P的形式存在;Fe3P+Fe(1050)和Ni3P+Fe(880)属低熔点共晶;钢液凝固过程中,以块状或条状磷化物析出于晶界 处,减弱了晶粒之间的结合力,导致热裂纹;本身既硬又脆,
11、增加冷脆性。28本讲稿第二十六页,共六十一页小结29本讲稿第二十七页,共六十一页杂质来源6.2.2主要来源于水分和有机物的分解源于大气、氧化性气体、高价氧化物分解 主要来源于空气HON S、P来源于燃料(锻压)、药皮(焊接)和 熔渣(熔炼)30本讲稿第二十八页,共六十一页1、H之源-水分和有机物的分解(1)焊接过程焊接材料,如焊条药皮、焊剂及药芯焊丝中的水分;气体保护焊时保护气体中的杂质含水气;焊丝表面上的和母材坡口附近的吸附水;制造焊条时常用的淀粉、纤维素等有机物加热到200-250后,将发生复杂的分解和燃烧,生成的气态产物中也含有少量的H2、烃和水气。31本讲稿第二十九页,共六十一页(2)
12、铸造过程熔炼过程铸型材料 浇注过程 浇干 构不气包且 设合体未结 计理不能外逸32本讲稿第三十页,共六十一页2、O之源-大气、氧化性气体、高价氧化物分解(1)焊接过程a.进入焊接区内的气体在电弧的高温(约6000)作用下发生分解H 2 O=2H+O1CO 2 =CO+O 2233本讲稿第三十一页,共六十一页(1)焊接过程b.有机物的分解和燃烧制造焊条时常用的淀粉、纤维素等(它主要是作为造气剂和涂料的增塑剂);焊丝 和母材表面的油污、油漆等这些物质被加热到200250后,将发生 复杂的分解和燃烧,生成的气态产物主要 是CO2,还有少量的CO、烃和水气。34本讲稿第三十二页,共六十一页(1)焊接过
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