[精选]金属工艺学第篇第章金属材料的主要性能16759.pptx
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1、同学们好同学们好金金属属工工艺艺学学上册上册(第四版)(第四版)邓文英主编邓文英主编高等教育出版社高等教育出版社绪绪论论什么叫金属工艺学?什么叫金属工艺学?是一门研究有关制造金属零件工艺方法是一门研究有关制造金属零件工艺方法的综合的综合性性技术基础课。技术基础课。它主要研究:它主要研究:(1)各种工艺方法本身的规律性及其在机械制)各种工艺方法本身的规律性及其在机械制造中的应用和相互联系;造中的应用和相互联系;(2)金属机件的加工工艺过程和结构工艺性;金属机件的加工工艺过程和结构工艺性;(3)常用金属材料性能对加工工艺的影响等。)常用金属材料性能对加工工艺的影响等。金属工艺学中涉及到的知识点在机
2、械制造工程金属工艺学中涉及到的知识点在机械制造工程中的地位。中的地位。课程的性质、任务和要求课程的性质、任务和要求性质:研究常用工程材料及其成形方法的综合性课程研究常用工程材料及其成形方法的综合性课程体现理论教学与实践环节密切结合的技术基础课程体现理论教学与实践环节密切结合的技术基础课程任务和要求:了解产品的制造过程了解产品的制造过程掌握常用工程材料的种类与性能,能初步选用掌握常用工程材料的种类与性能,能初步选用掌握材料成形的基本原理和工艺特点,能初步运用掌握材料成形的基本原理和工艺特点,能初步运用1鞠鲁粤鞠鲁粤 主编,工程材料与成形技术基础,高等教主编,工程材料与成形技术基础,高等教育出版社
3、,育出版社,2004.62004.62 2吕广庶、张远明主编,工程材料及成形技术基础,吕广庶、张远明主编,工程材料及成形技术基础,高等教育出版社,高等教育出版社,2001.92001.93 3严绍华主编,材料成形技术基础,清华大学出版严绍华主编,材料成形技术基础,清华大学出版社,社,2001.82001.84 4施江澜施江澜 主编,主编,材料成形技术基础,机械工程出版材料成形技术基础,机械工程出版社,社,2001.82001.8参考文献如何学好本课程?如何学好本课程?即使天上掉馅饼,即使天上掉馅饼,也只有早起的人才能得到也只有早起的人才能得到是否想学好本课程?是否想学好本课程?为了应付考试为了
4、应付考试?记录老师讲课重点(经常提到)记录老师讲课重点(经常提到)为了工作需要?为了工作需要?认真读懂教材和参考书认真读懂教材和参考书为了扩大知识面?为了扩大知识面?广泛涉及课外书籍、勤于思考广泛涉及课外书籍、勤于思考约约定定v字迹工整、按时独立完成作业字迹工整、按时独立完成作业v课堂内不吃东西课堂内不吃东西v关闭通信等能够发出声音的工具关闭通信等能够发出声音的工具v.v不旷课不旷课第一篇第一篇金属材料导论金属材料导论1.材料工业的重要程度o材材料料作为能制造有用物品的物质,与能能源源和信信息息共同构成了人类社会赖以生存与发展的基本资源,故材材料料、能能源源和和信信息息并列为现现代代科科学学和
5、和现现代代文文明明的的三三大大支支柱柱,而在这三者之间,材料又是最重要的基础。1.材料工业的重要程度历史学家把人类社会的发展按其使用的材料类型划分为石器时代、青铜时代、铁器时代,而今正处于人工合成材料的新时代。我国是世界上最早发现和使用金属的国家之一商朝的青铜器春秋战国的铁器人工合成材料金金 属属Metal复合材料复合材料Composites陶陶 瓷瓷Ceramic高分子高分子Polymer2.工程材料的分类工程材料的分类按属性分类:按属性分类:金属材料陶瓷材料高分子材料复合材料2.工程材料的分类工程材料的分类按功能:按功能:结构材料功能材料生物材料智能材料信息材料按材料维度:按材料维度:三维
6、块体材料二维薄膜材料一维纤维材料零维纳米材料材料类别不同,则性能不同、用途不同、成型材料类别不同,则性能不同、用途不同、成型的技术也不同。的技术也不同。3.什么是金属材料什么是金属材料金属材料金属材料以金属元素为主要成分、以金属元素为主要成分、原子通过金属键结合而成的一原子通过金属键结合而成的一类固体材料。类固体材料。金属材料金属材料铁合金:钢、铸铁非铁合金:铜、铝、钛、镁及其合金公元前6000年:人类发明金属冶炼1公元前4000年:古埃及人掌握炼铜技术1公元前2500年:中国人开始使用铁公元18世纪末:瓦特(JamesWatt,17361819,英国)发明了蒸汽机以后,大量使用铁轨 和铸铁管
7、,铸铁的冶炼才走上工业 化生产的道路。从此,金属材料在材料工业中就占有了统治性的主导地位。4.金属材料的发展历史金属材料的发展历史4.金属材料的发展历史金属材料的发展历史1820年:(英)法拉第开始研究合金钢1839年:巴比特研制出轴承合金1856年:(德)贝斯麦在转炉中将生铁精炼成钢1906年:泰勒和霍特研制出高速钢1912年:(美)海恩兹发明钨铬钴硬质合金1923年:克虏伯公司发明钨钴硬质合金1940年:(日)北圆一郎等发明特超硬铝1948年:(美)米尔斯研制出球墨铸铁1959年:福特公司研制出TiC金属陶瓷切削刀具(TiC-Ni-Mo合金)1970年:美国和瑞典研制出粉末高速钢5.金属材
8、料的优越性金属材料的优越性 自20世纪50年代以后,高分子材料、先进陶瓷材料、复合材料迅速发展,开始出现一些金属材料的“代用品”。那么钢铁材料是否已经进入“夕阳”工业了哪?否。金属材料具有其他材料不能完全取代的独特性质和使用性能。金属材料金属材料高高 模模 量量高高 韧韧 性性高高 磁磁 性性高高 导电导电 性性6.金属材料的研究现状金属材料的研究现状当前,金属材料的研究领域包括:1.高纯材料优异的软磁性、良好的耐腐蚀性、高残余电阻率,用于高真空容器、核反应堆等。2.高强度材料可减轻重量,用于航空航天、深海潜艇、原子能等领域。3.超易切削钢提高刀具寿命30倍,降低成本、节约能源。4.硬质合金与
9、金属陶瓷高硬度、高耐磨性、耐高温、抗氧化,用于刀具、磨具、轧辊、轴承等领域。5.高温合金与难熔合金超过1300有很高强度,用于飞机发动机等。6.金属材料的研究现状金属材料的研究现状6.金属基复合材料高比强度、高比弹性模量,用于航空航天等领域。7.共晶合金定向凝固材料超高温下呈现更高强度,用于制造涡轮叶片等。8.金属非晶及微晶材料通过快速冷凝而得到,如金属玻璃、金属微晶材料。前者具有超耐腐蚀性、高磁导率、低热胀系数等,用于变压器铁心;后者具有高强度、高韧性、高抗疲劳断裂性等。9.金属间化合物原子按照金属健与部分共价键结合,高温强度高、抗氧化性好、弹性模量高、密度低,应用于多领域。10.纳米金属材
10、料颗粒径100nm的金属材料,具有超导性。用于电子工业、原子能工业、航空航天工业、化学工业等。第一章第一章金属材料的主要性能金属材料的主要性能教学重点:金属材料的力学性能教学重点:金属材料的力学性能(表达方式、(表达方式、测定方法、单位量纲、物理意义)测定方法、单位量纲、物理意义)教学难点:拉伸曲线(教学难点:拉伸曲线(F-l或-曲线)特曲线)特点;硬度实验过程点;硬度实验过程第一节第一节金属材料的力学性能金属材料的力学性能力学性能是指金属材料在受外力作用时所力学性能是指金属材料在受外力作用时所反映出来的固有性能。反映出来的固有性能。金属材料的力学性能主要有:强度、塑性、金属材料的力学性能主要
11、有:强度、塑性、硬度、冲击韧度和疲劳强度等。硬度、冲击韧度和疲劳强度等。力学性能指标,是选择、使用金属材料的力学性能指标,是选择、使用金属材料的重要依据。重要依据。一、强度与塑性一、强度与塑性强强度度:材材料料抵抵抗抗由由外外力力载载荷荷所所引引起起的的应应变变或或断裂的能力。断裂的能力。塑性塑性:材料在外力作用下产生不可逆永久变材料在外力作用下产生不可逆永久变形而不破坏的能力。形而不破坏的能力。拉伸试验拉伸试验标准试件低碳钢拉伸曲线低碳钢拉伸曲线铸铁拉伸曲线铸铁拉伸曲线Fl:载荷伸长量拉伸曲线 :应力应变曲线=F/Ao=L/L0 分别以和为纵坐标和横坐标,绘出应力-应变曲线。应力-应变曲线的
12、形状与拉伸曲线完全相似,只是坐标与数值不同。oe弹性变形阶段;弹性变形阶段;es屈服阶段;屈服阶段;sb强化阶段;强化阶段;bk缩颈阶段缩颈阶段s-屈服点屈服点 b-开始发生缩颈现象开始发生缩颈现象退火低碳钢力退火低碳钢力-伸长曲线伸长曲线 屈服极限屈服极限 S强化阶段弹性极限弹性极限 P屈服阶段屈服阶段强度极限强度极限 B颈缩阶段弹性阶段弹性阶段强度指标强度指标1.屈服点屈服点在在拉拉伸伸试试验验过过程程中中,外外力力不不增增加加(保保持持恒恒定定),但但试试样样仍仍然然能能继继续续伸伸长长(变变形形),这这种种现现象象称称屈屈服服。S点点称称屈屈服服点点,S点点对对应应的的应应力力称称屈屈
13、服服点点应应力力。用用符符号号s表表示示。屈屈服服点点应应力力s可按下式计算:可按下式计算:s=Fs/A A0 0 (MPa)式中:式中:Fs试样屈服时的载荷,试样屈服时的载荷,N;A A0 0试样原始横截面积,试样原始横截面积,mm2。2抗拉强度抗拉强度抗抗拉拉强强度度是是指指试试样样拉拉断断前前承承受受的的最最大大应应力力值值,用符号,用符号b表示,单位为表示,单位为Mpa,即即b=Fb /A0(Mpa)式中:Fb试样承受的最大载荷,N;A0试样原始横截面积,mm2。屈服点应力(屈服强度)和抗拉强度在设屈服点应力(屈服强度)和抗拉强度在设计机械和选择、评定金属材料时有重要意计机械和选择、评
14、定金属材料时有重要意义义。机械零件多以机械零件多以s作为强度设计的依据。作为强度设计的依据。对于脆性材料,在强度计算时,则以对于脆性材料,在强度计算时,则以b为为依据。依据。塑性指标塑性指标(1)伸长率伸长率=(L1-L0)/L0100%式中:式中:L0试样原标距的长度(试样原标距的长度(mm)L1试样拉断后的标距长度(试样拉断后的标距长度(mm)(2)断面收缩率断面收缩率断面收缩率是指试样拉断后断面处横截面积断面收缩率是指试样拉断后断面处横截面积的相对收缩值。的相对收缩值。=(A0-A1)/A0100%式中:式中:A0试样的原始截面积(试样的原始截面积(mm2)A1试样断面处的最小截面积(试
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