金属热处理基本知识.ppt
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1、薛振林 陆志春承压类特种设备无损检测承压类特种设备无损检测相关知识相关知识 薛振林 陆志春 NDT全国特种设备无损检测人员资格考核统编教材第1篇:金属材料、热处理及焊接基本知识薛振林薛振林 陆志春陆志春n n1.1 材料力学基本知识n n1.2 金属学与热处理基本知识n n1.3 承压类特种设备常用材料第1章:金属材料及热处理基本知识 薛振林 陆志春金属材料的性能u使用性能使用性能:为了保证零部件、设备、结构能正常工作所应具备的性能:为了保证零部件、设备、结构能正常工作所应具备的性能主要有:主要有:力学性能力学性能:强度、硬度、塑性、韧性、持久强度、蠕变极限等:强度、硬度、塑性、韧性、持久强度
2、、蠕变极限等 物理性能:物理性能:密度、熔点、导热性、热膨胀性等密度、熔点、导热性、热膨胀性等 化学性能化学性能:耐腐蚀性、热稳定性:耐腐蚀性、热稳定性使用性能决定了材料的应用范围,使用安全可靠性和使用寿命使用性能决定了材料的应用范围,使用安全可靠性和使用寿命 u工艺性能工艺性能:制造过程中适应各种冷热加工工艺的性能。:制造过程中适应各种冷热加工工艺的性能。热加工:热加工:铸造、焊接、热处理铸造、焊接、热处理冷加工:冷加工:压力加工、切削加工。压力加工、切削加工。决定了材料被加工的难易程度,它对制造成本、生产效率、产品质量有决定了材料被加工的难易程度,它对制造成本、生产效率、产品质量有重要影响
3、。重要影响。薛振林 陆志春1.11.1材料力学的基本知识材料力学的基本知识n应力与应变应力与应变n(1 1)内力内力:是指材料内部各部分之间的相互作用的力,在未受外力作用时,:是指材料内部各部分之间的相互作用的力,在未受外力作用时,材料内部相互平衡并保持其固有的形状。当受到外力时,这种固有的平衡被材料内部相互平衡并保持其固有的形状。当受到外力时,这种固有的平衡被打破,相互之间作用力会改变,材料会发生形变,这是由于材料在外力作用打破,相互之间作用力会改变,材料会发生形变,这是由于材料在外力作用下产生的附加内力的结果,通常简称它为内力。下产生的附加内力的结果,通常简称它为内力。PPPPNN薛振林
4、陆志春应力与应变应力与应变n 应变与应力:应变与应力:n应变:物体在外力作用下,其形状尺寸所发生的相对改变量称为应变:物体在外力作用下,其形状尺寸所发生的相对改变量称为应变;应变;(L L1 1L L0 0)/L/L0 0n应力:物体在外力作用下而变形时,其内部任一截面单位面积上的内应力:物体在外力作用下而变形时,其内部任一截面单位面积上的内力大小通常称为应力;方向垂直于截面的应力称为正应力。力大小通常称为应力;方向垂直于截面的应力称为正应力。PPLL1L0PP薛振林 陆志春强度强度n定义:金属的强度是指金属抵抗永久变形和断裂的能力,定义:金属的强度是指金属抵抗永久变形和断裂的能力,主要有主要
5、有屈服强度屈服强度和和抗拉强度抗拉强度。材料强度可以通过拉伸试验。材料强度可以通过拉伸试验测出。测出。n金属材料拉伸试验金属材料拉伸试验n1 1)拉伸试样)拉伸试样拉伸试样拉伸试样(GB/T228-2002)(GB/T228-2002)长试样:长试样:L L0 0 =1010d d0 0短试样:短试样:L L0 0 =5 5d d0 0PP拉伸试验薛振林 陆志春图3-1 金属试样图3-2 低碳钢应力应变曲线薛振林 陆志春n2)低碳钢拉伸试验曲线)低碳钢拉伸试验曲线低碳钢应力应变图薛振林 陆志春n弹性阶段弹性阶段:此阶段内应力与应变成正比(即材料符合虎克:此阶段内应力与应变成正比(即材料符合虎克
6、定律),该段称为弹性阶段。该段中应力的最高值所对应的定律),该段称为弹性阶段。该段中应力的最高值所对应的应变值应变值e e,称为比例极限,称为比例极限p p。3)拉伸试验曲线分析)拉伸试验曲线分析薛振林 陆志春n屈服阶段屈服阶段:此阶段外加应力不再增加而应变仍在持续增加:此阶段外加应力不再增加而应变仍在持续增加(主要是塑性变形),材料已失去抵抗继续变形的能力,此(主要是塑性变形),材料已失去抵抗继续变形的能力,此时的应力称为屈服极限或称时的应力称为屈服极限或称屈服强度屈服强度S S 。若以材料塑性伸。若以材料塑性伸长长0.20.2作为屈服极限,则其屈服强度用作为屈服极限,则其屈服强度用0.20
7、.2表示。表示。n强化阶段强化阶段:当变形超过屈服阶段,材料又恢复了对继续变:当变形超过屈服阶段,材料又恢复了对继续变形的抵抗能力,为使材料继续变形必须增加应力值,这种现形的抵抗能力,为使材料继续变形必须增加应力值,这种现象称为加工硬化现象,或称强化阶段。相应的拉力是拉伸过象称为加工硬化现象,或称强化阶段。相应的拉力是拉伸过程中试样承受最大的,此时相应的应力即为程中试样承受最大的,此时相应的应力即为抗拉强度抗拉强度b b薛振林 陆志春n颈缩阶段颈缩阶段:当外加应力达到材料抗拉强度:当外加应力达到材料抗拉强度bb后,试件后,试件某一局部开始变细,出现颈缩现象称之颈缩阶段。某一局部开始变细,出现颈
8、缩现象称之颈缩阶段。薛振林 陆志春应用应用n抗拉强度抗拉强度bb、屈服强度、屈服强度ss是是评价材料性能评价材料性能(强度)的两个(强度)的两个主要指标。一般特种设备金属材料构件都是在弹性状态下工主要指标。一般特种设备金属材料构件都是在弹性状态下工作的,不允许发生塑性变形,所以在特种设备设计中都选择作的,不允许发生塑性变形,所以在特种设备设计中都选择了适当的安全系数来保证。了适当的安全系数来保证。n一般设计若以屈服强度一般设计若以屈服强度ss作为指标时,锅炉规范规定安全系作为指标时,锅炉规范规定安全系数数NsNs1.51.5,压力容器规范规定安全系数,压力容器规范规定安全系数NsNs1.61.
9、6;若采用抗;若采用抗拉强度拉强度bb作为指标时,锅炉规范规定安全系数作为指标时,锅炉规范规定安全系数NbNb2.72.7,压,压力容器规范规定安全系数力容器规范规定安全系数NbNb3.03.0。薛振林 陆志春塑性塑性n定义:定义:塑性是指材料在载荷作用下断裂前发生不可逆永久变塑性是指材料在载荷作用下断裂前发生不可逆永久变形的能力。形的能力。n评定与计算:评定与计算:材料塑性的指标通常用伸长率材料塑性的指标通常用伸长率和断面收缩率和断面收缩率,伸长,伸长率可用右式确定:率可用右式确定:(L L1 1L L0 0)/L/L0 0100100;式中:式中:L L0 0试件原标距长度,试件原标距长度
10、,L L1 1拉断后试件标距长度。拉断后试件标距长度。断面收缩率可用右式确定:断面收缩率可用右式确定:(A A0 0A A1 1)/A/A0 0100100 式中:式中:A A0 0试件原来截面积,试件原来截面积,A A1 1拉断后试件颈缩处的截面积拉断后试件颈缩处的截面积薛振林 陆志春应用应用n伸长率伸长率与试样的与试样的长度长度有关,不同试样长有关,不同试样长度的伸长率不能比较塑性的优劣;度的伸长率不能比较塑性的优劣;n断面收缩率断面收缩率与试样的与试样的长度长度无关。无关。n锅炉压力容器对材料塑性有要求的,锅炉压力容器对材料塑性有要求的,一一是要适应冷加工成形,二是要求设备在是要适应冷加
11、工成形,二是要求设备在破坏前有较大的变形破坏前有较大的变形,破坏时无碎片,破坏时无碎片,但是有一定限度的,并不是越大越好,但是有一定限度的,并不是越大越好,应合理选择。单纯追求塑性会限制材料应合理选择。单纯追求塑性会限制材料的使用能力,造成材料的极大浪费,设的使用能力,造成材料的极大浪费,设备也相当庞大。备也相当庞大。薛振林 陆志春硬度硬度n定义:是指材料抵抗局部塑性变形或表面损伤的能力。定义:是指材料抵抗局部塑性变形或表面损伤的能力。n工程上常用硬度试验方法:工程上常用硬度试验方法:布氏硬度布氏硬度HBHB、洛氏硬度、洛氏硬度HRHR、维、维氏硬度氏硬度HVHV、里氏硬度、里氏硬度HLHL。
12、n应用:应用:nHBHB主要用于测定硬度较低的材料,如退火、正火、调质处理主要用于测定硬度较低的材料,如退火、正火、调质处理的钢材。低碳钢的钢材。低碳钢 b b0.36HBnHRHR主要用于测定硬度较高的材料,其中主要用于测定硬度较高的材料,其中HRBHRB测定同测定同HBHB,HRAHRA和和HRCHRC用于测定淬火钢、硬质合金、渗碳层等。用于测定淬火钢、硬质合金、渗碳层等。nHVHV主要用于测定金属表面硬度,如测定金相组织中不同区域主要用于测定金属表面硬度,如测定金相组织中不同区域的硬度,测定焊缝不同区域的硬度。的硬度,测定焊缝不同区域的硬度。nHLHL主要用于现场构件材料表面硬度的测定,
13、测后可以直接读主要用于现场构件材料表面硬度的测定,测后可以直接读出硬度值,并能及时转换为布、洛、维等各种硬度值。出硬度值,并能及时转换为布、洛、维等各种硬度值。薛振林 陆志春硬度试验图示硬度试验图示洛氏硬度(洛氏硬度(HR)测量方法)测量方法布氏硬度(布氏硬度(HB)测量方法)测量方法薛振林 陆志春钢球压头与金刚钢球压头与金刚石压头石压头洛氏硬度洛氏硬度压痕痕维氏硬度(维氏硬度(HV)测量方法)测量方法薛振林 陆志春薛振林 陆志春冲击韧度冲击韧度n(1 1)定义:)定义:n韧性:是指金属材料抵抗冲击力而不被破坏的能力。有些金属材料在承担静载荷时,显示较高强度。但当承担冲击力时,却显得非常脆弱,
14、我们就说这些材料的韧性较差。n冲击韧性:冲击韧性:是指材料在外加冲击载荷作用下断裂是指材料在外加冲击载荷作用下断裂时消耗能量大小的特性。时消耗能量大小的特性。n(2 2)试验:)试验:通常是在通常是在摆式冲击试验机摆式冲击试验机上测定的。上测定的。n冲击韧度冲击韧度kuku(kuvkuv)AkAkSN SN。n标准试样时用标准试样时用AkAk表示。表示。如标准试样截面为如标准试样截面为1010mm1010mm (3)(3)影响冲击韧性值的因素影响冲击韧性值的因素 试样的尺寸、试样的尺寸、试样缺口的形式(试样的缺口型式有夏比夏比U U型和夏型和夏比比V V型型两种)、试验温度、材料的化学成分,冶
15、金质量,组织状态,内部缺陷等 薛振林 陆志春图3-3 冲击试验机薛振林 陆志春冲击韧度冲击韧度n应用:应用:材料冲击韧性的高低,取决于材料材料冲击韧性的高低,取决于材料有无迅速塑性变形有无迅速塑性变形的的能力,能力,冲击韧性高的一般都有较高的塑性,但塑性较高的材冲击韧性高的一般都有较高的塑性,但塑性较高的材料却不一定都有较高的冲击韧性料却不一定都有较高的冲击韧性。冲击韧性是对材料的冲击韧性是对材料的化学成分、冶金质量、组织状态、化学成分、冶金质量、组织状态、内部缺陷以及试验温度内部缺陷以及试验温度等比较敏感的一个质量指标,同时也等比较敏感的一个质量指标,同时也是衡量材料脆性转变和断裂特性的重要
16、指标。是衡量材料脆性转变和断裂特性的重要指标。温度对冲击韧度的影响温度对冲击韧度的影响n用于制作承压类特种设备受压元件所用的钢材在常温、静载条件下一般都有较好的塑性和韧性,工程上习惯称之为塑性材料。人们在使用这些材料时,对可能会发生的脆性破坏往往不够注意,实际上,在一些不利的条件或环境下使用的塑性材料会发生脆化,即塑性和韧性降低的现象,这一现象对承压类特种设备的使用安全是不利的。薛振林 陆志春冲击试样n2、脆性分类脆性分类n1)冷脆性冷脆性随着温度的降低,大多数钢材的强度有所增加,而韧性下降,金属材料在低温下呈现的脆性称为冷脆性低温下呈现的脆性称为冷脆性。n 用落锤冲击试验判断冷脆性.材料在低
17、温度下工作时,由塑性状态转变为脆性状态,使材料的冲击韧性值急剧降低的温度。材料由塑性破坏转变到脆性破坏的上限温度上限温度称为韧脆转变温度。n上图为用低碳钢材料制作的有缺口的试样,进行冲击试验,得到的冲击韧度随温度变化的典型曲线。可以看出随着温度降低,值不断减小,即材料的韧性降低,脆性增加。要防止发生低温脆性破坏,钢材的最低允许工作温度就应高于韧脆转变温度的上限。薛振林 陆志春1.1.7 脆性脆性薛振林 陆志春1.1.7 脆性转变温度脆性转变温度n3、影响脆性转变温度的因素n1)含碳量含碳量越高,脆性转变温度越高,对在低温度下工作的安全性不利;n2)合金元素Mn、Ni能降低脆性转变温度n3)含氢
18、量含氢越多越容易导致氢脆氢脆金相图2(0.2m)氢脆金相图1(10m)薛振林 陆志春1.1.7 脆性脆性n2)热脆性热脆性钢材长时间停留在400500后再冷却至室温时,冲击韧度值会有明显的下降,这种现象称为钢材的热脆性。注意脆化温度,无损检测不能检测和判断热脆性,用冲击试验判断。n值得注意的是具有热脆性的钢材在高温下并不呈现脆化,仍具有较高的冲击韧度,只有当冷却至室温时,才显示出脆化现象。薛振林 陆志春1.1.7 脆性脆性n3)氢脆氢脆钢材中的氢会使材料的力学性能脆化,这种现象钢材中的氢会使材料的力学性能脆化,这种现象称为氢脆。氢脆主要发生在碳钢和低合金钢。称为氢脆。氢脆主要发生在碳钢和低合金
19、钢。不同屈服极限的钢氢脆关系曲线 n当钢材中存在氢,而应力当钢材中存在氢,而应力大于某一临界值时,就会发大于某一临界值时,就会发生氢脆断裂。氢对钢材的脆生氢脆断裂。氢对钢材的脆化过程是一个微观裂纹在高化过程是一个微观裂纹在高应力作用下的扩展过程。应力作用下的扩展过程。n由图可见,钢材的强度愈由图可见,钢材的强度愈高(所承受的应力愈大),高(所承受的应力愈大),对氢脆愈敏感。容器中工作对氢脆愈敏感。容器中工作应力及残余应力是导致氢脆应力及残余应力是导致氢脆很重要的因素。很重要的因素。n钢中氢的主要来源:钢中氢的主要来源:n1 1)冶炼过程中氢溶于钢水中;)冶炼过程中氢溶于钢水中;n2 2)钢材在
20、较高温度时暴露在空气中吸收较多氢,如锻造)钢材在较高温度时暴露在空气中吸收较多氢,如锻造加热时。焊接时油、水、有机物分解等产生的氢;加热时。焊接时油、水、有机物分解等产生的氢;n3 3)工作介质中的氢,如酸洗时的氢,湿硫化氢;)工作介质中的氢,如酸洗时的氢,湿硫化氢;n注意:注意:n1 1)能进入钢中的和在钢中扩散的是氢原子,不是分子)能进入钢中的和在钢中扩散的是氢原子,不是分子n2 2)无损检测方法是无法检出氢脆的。)无损检测方法是无法检出氢脆的。n氢脆是一种延迟断裂,断裂迟延的时间可以仅几分钟,也可氢脆是一种延迟断裂,断裂迟延的时间可以仅几分钟,也可能几天。能几天。n氢脆断裂只发生在氢脆断
21、裂只发生在100100150150的温度范围内的温度范围内,因为很低的温因为很低的温度不利于氢的移动和聚集,不易发生氢脆,而较高的温度可度不利于氢的移动和聚集,不易发生氢脆,而较高的温度可以使氢从钢中逸出,减少钢中的氢浓度,从而避免脆化。以使氢从钢中逸出,减少钢中的氢浓度,从而避免脆化。薛振林 陆志春n(4)苛性脆化 碳钢或低合金钢在含苛性钠(NaOH)很高的介质中引起的晶间腐蚀,钢材 外观看不出,但其冲击韧性降低很多的现象,主要发生在应力较大的部位,如锅炉上的胀接部位,焊接残余应较大部位。n(5)应力腐蚀脆性破坏 钢材在特定的介质中在拉应力的作用下产生的晶间腐蚀,外观无变化,但到一定时间发生
22、脆性破坏。一般钢材强度级别高的材料对应力腐蚀倾向敏感应力腐蚀三要素:拉应力、腐蚀介质、敏感材料应力腐蚀三要素:拉应力、腐蚀介质、敏感材料钢材的脆性钢材的脆性疲劳疲劳n疲劳疲劳在交变载荷(大小、方向呈周期性变化)的作用下,材料断裂时的应力远低于其抗拉强度,甚至低于屈服强度,这种破坏现象叫疲劳破坏。疲劳强度-1表示在无数次(钢常常以107次)交变载荷作用下仍不会断裂时所能承受的最大应力值。一般 -1()b 提高疲劳强度的方法 1)改善零件结构,避免应力集中;2)提高零件表面光洁度;3)进行表面热处理(降低应力,改善组织)。薛振林 陆志春1.1.6 应力集中应力集中n1、应力集中的、应力集中的定义定
23、义:n由于承载截面的尺寸突然变化而引起的应力局部增大的现象由于承载截面的尺寸突然变化而引起的应力局部增大的现象称为称为应力集中。如应力集中。如:结构件的凸台、焊缝、焊接缺陷等。结构件的凸台、焊缝、焊接缺陷等。n应力集中系数a应力集中的程度通常用最大局部应力与该截面上的名义应力之比来衡量,称为应力集中系数a,n 即a=max/。应力集中的概念应力集中的概念n2、影响应力集中的、影响应力集中的因素因素:n1)与缺口大小有关,缺口越大,应力集中越大;)与缺口大小有关,缺口越大,应力集中越大;n2)与缺口的尖锐程度有关,缺口越尖锐,即缺口根部曲率)与缺口的尖锐程度有关,缺口越尖锐,即缺口根部曲率半径越
24、小,应力集中就越大。半径越小,应力集中就越大。n在承压类特种设备中,构件横截面尺寸发生突变往往是缺陷在承压类特种设备中,构件横截面尺寸发生突变往往是缺陷引起的,这些缺陷统称为引起的,这些缺陷统称为缺口缺口,例如表面损伤、焊缝咬边、,例如表面损伤、焊缝咬边、气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹等。在各种缺陷形成的气孔、夹渣、未焊透、未熔合、裂纹等。在各种缺陷形成的缺口中,以裂纹的根部曲率半径最小,所以缺口中,以裂纹的根部曲率半径最小,所以裂纹裂纹引起的应力引起的应力集中最为严重。集中最为严重。屈强比的概念屈强比的概念n定义:n材料的屈服极限和强度极限的比值,即s b称为屈强比。n屈强比是七十至八十年
25、代常用的描述高强度金属材料的一个术语。n这个值越小,表示材料的屈服极限和强度极限的差距越大,材料的塑性越好,使用中的安全裕度越大;相反,如果屈强比值较大,则表示该材料的屈服极限与强度极限较接近,材料在断裂前的塑性“储备”较少,使用中的安全裕度相对较小。屈强比的概念屈强比的概念n使用高屈强比的材料可以节省材料用量,但这类材料对应力集中较为敏感,抗疲劳性能较差,较易出现加工硬化现象而使材料变脆。n钢的强度等级越高,其屈强比也越高。所以对高强度钢,特别是抗拉强度下限大于540MPa的低合金高强度钢材料的使用要十分注意。屈强比的概念屈强比的概念 一般说来,对屈强比大于0.7的材料就应加以重视,对屈强比
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