钢铁材料优秀课件.ppt
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1、钢铁钢铁 :是铁与是铁与C C(碳碳)、SiSi(硅硅)、MnMn(锰锰)、P P(磷磷)、S S(硫硫)以及以及少量的其他元素所组成的少量的其他元素所组成的合金合金。根据含碳量的不同分为根据含碳量的不同分为钢钢(含碳量小于(含碳量小于2.11%的铁碳合金)的铁碳合金)铸铁铸铁(含碳量大于(含碳量大于2.11%的铁碳合金)的铁碳合金)根据化学成分的不同分为根据化学成分的不同分为碳素钢碳素钢 合金钢合金钢低碳钢低碳钢 高碳钢高碳钢 中碳钢中碳钢:含碳量:含碳量wc0.25%:含碳量:含碳量wc0.25%0.60%:含碳量:含碳量wc0.60%低合金钢低合金钢 高合金钢高合金钢 钢铁材料的基本知识
2、钢铁材料的基本知识1钢铁材料的生产方式钢铁材料的生产方式炼钢炼钢炼铁炼铁钢材生产钢材生产钢材种类钢材种类型材型材:圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、槽钢、螺纹钢等圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、槽钢、螺纹钢等板材板材:中厚钢板、薄钢板、钢带和硅钢片中厚钢板、薄钢板、钢带和硅钢片管材管材:无缝钢管和焊接钢管(又称有缝钢管)无缝钢管和焊接钢管(又称有缝钢管)线材线材:直径为直径为69mm的圆钢和直径在的圆钢和直径在10mm以下的螺纹钢以下的螺纹钢钢铁材料的基本知识钢铁材料的基本知识2金金属属材材料料在在不不同同的的使使用用场场合合下下,所所要要求求的的力力学学性性能能、物物理理性性能能、化化学学性性
3、能能以以及及工工艺艺性性能能各各不不相相同同。虽虽然然都都是是金金属属材材料料,不不同同成成分分和和不不同同状状态态下下的的性性能能差差异异也也非非常常大大。造造成成金金属属材材料料性性能能差差异异的的主主要要原原因因是是由由于于金属材料内部结构的不同。金属材料内部结构的不同。2.1金属的晶体结构与结晶金属的晶体结构与结晶3非晶体非晶体中的质点,是杂乱无章地堆积在一起,无规则可循。中的质点,是杂乱无章地堆积在一起,无规则可循。2.1.12.1.1晶体结构及其特点晶体结构及其特点晶体结构及其特点晶体结构及其特点根据内部原子堆积的情况根据内部原子堆积的情况固态物质固态物质分类分类晶体晶体:如纯铝、
4、纯铁、纯铜等:如纯铝、纯铁、纯铜等非晶体:非晶体:玻璃、沥青、松香、石蜡等玻璃、沥青、松香、石蜡等晶体晶体中的原子或分子,在三维空间中是按照一定的几何规中的原子或分子,在三维空间中是按照一定的几何规则作周期性地重复排列。则作周期性地重复排列。晶体和非晶体的晶体和非晶体的根本区别根本区别4非晶体非晶体 :蜂蜡、玻璃蜂蜡、玻璃 等。等。晶体晶体:固态金属固态金属金刚石、金刚石、NaclNacl、冰、冰 等。等。5常用固态金属基本上都属于常用固态金属基本上都属于晶体晶体,大部分非,大部分非金属如金属如氯化钠、天然金刚石、水晶氯化钠、天然金刚石、水晶等属晶体;而常等属晶体;而常用的用的石蜡、松香、塑料
5、、玻璃、橡胶石蜡、松香、塑料、玻璃、橡胶等属等属非晶体非晶体。6原子(离子)的刚球模型原子(离子)的刚球模型 晶体结构晶体结构原子中心位置原子中心位置 晶体结构晶体结构7晶体具有规则的外形。晶体具有规则的外形。晶体具有固定的熔点。晶体具有固定的熔点。晶体具有各向异性。晶体具有各向异性。晶体的特点晶体的特点89晶格晶格:表示晶体中原子排列形式的空间格子。:表示晶体中原子排列形式的空间格子。晶胞晶胞:组成晶格的最小的几何单元称为晶胞。:组成晶格的最小的几何单元称为晶胞。晶格与晶胞晶格与晶胞 晶胞中原子排列的规律能完全代表整个晶格晶胞中原子排列的规律能完全代表整个晶格中原子排列的规律,人们研究金属的
6、晶格结构,中原子排列的规律,人们研究金属的晶格结构,一般都是取出晶胞来研究的。一般都是取出晶胞来研究的。10晶格参数晶格参数:晶胞的棱边长度晶胞的棱边长度a a、b b、c c和棱边夹角和棱边夹角、(轴间夹角)。(轴间夹角)。晶格常数晶格常数:晶胞中各棱边的长度,以埃晶胞中各棱边的长度,以埃()为单位,为单位,1 1 =10=10-8-8cmcm。各棱边长度通常数值在。各棱边长度通常数值在2.52.55.05.0之间。之间。简单立方晶格简单立方晶格 a=b=c,=a=b=c,=各种金属元素的主要差别就在于晶格类型和晶各种金属元素的主要差别就在于晶格类型和晶格参数的不同。格参数的不同。112.1
7、.22.1.2常见金属的晶格类型常见金属的晶格类型常见金属的晶格类型常见金属的晶格类型 体心立方晶格体心立方晶格面心立方晶格面心立方晶格密排六方晶格密排六方晶格面心立方晶格面心立方晶格 体心立方晶格体心立方晶格密排六方晶格密排六方晶格 121.常见晶格类型常见晶格类型1)1)体心立方晶格体心立方晶格原子分布在立方体的各结点和中心处,其特点原子分布在立方体的各结点和中心处,其特点是金属原子占据着立方体的八个顶角和中心,如下是金属原子占据着立方体的八个顶角和中心,如下图所示图所示,属于这一类的金属有铬属于这一类的金属有铬(Cr)(Cr)、钼、钼(Mo)(Mo)、钨、钨(W)(W)、钒、钒(V)(V
8、)和和-Fe(-Fe(温度小于温度小于912912纯铁纯铁)。这类金。这类金属有相当大的强度和较好的塑性。属有相当大的强度和较好的塑性。13142)2)面心立方晶格面心立方晶格原子分布在立方体的各结点和各面的中心处。原子分布在立方体的各结点和各面的中心处。金属原子除占据立方体的八个顶角外,立方体的六金属原子除占据立方体的八个顶角外,立方体的六个面的中心也各有一个金属原子。如下图所示个面的中心也各有一个金属原子。如下图所示 。属。属于这种晶格的金属有铝于这种晶格的金属有铝(Al)(Al)、铜、铜(Cu)(Cu)、镍、镍(Ni)(Ni)、铅、铅(Pb)(Pb)和和-Fe-Fe等(温度在等(温度在1
9、3941394912912纯铁纯铁)。塑形。塑形优于体心优于体心1516 3)3)密排六方晶格密排六方晶格原子分布在六方柱体的各个结点和上下底面原子分布在六方柱体的各个结点和上下底面中心处各有一个原子,还有上下两个六方面的中中心处各有一个原子,还有上下两个六方面的中间有三个原子。属于这种晶格的金属有铍间有三个原子。属于这种晶格的金属有铍(Be)(Be)、镁镁(Mg)(Mg)、锌、锌(Zn)(Zn)、镉、镉(Cd)(Cd)等。较脆等。较脆17182.1.32.1.3金属的实际晶体结构金属的实际晶体结构金属的实际晶体结构金属的实际晶体结构 单晶体单晶体单晶体单晶体单晶体单晶体多晶体多晶体 多晶体多
10、晶体多晶体多晶体 在理想情况下,晶体内部的晶格位向是完全一致的,即晶体的原子是按一定几何规律做周期性排列而成,这种晶体称为单晶体。外形不规则,呈颗粒状的小晶体称为晶粒,每个晶粒相当于一个单晶体,其原子排列位向是一致的,而各个晶粒的晶格位向各不相同。晶粒与晶粒之间的界面称为晶界,晶界上的原子处于过渡的不规则状态,这些由许多晶粒组成的晶体称为多晶体。19 多晶体是由许多微小的单晶体构成的,这些单多晶体是由许多微小的单晶体构成的,这些单晶体称为晶粒。晶体称为晶粒。晶粒与晶粒之间的交界区称为晶界。晶粒与晶粒之间的交界区称为晶界。由于晶界由于晶界上原子的排列是不同位向的晶粒的过渡状态,因上原子的排列是不
11、同位向的晶粒的过渡状态,因而晶界上原子排列较不规则。实验证明,每一个而晶界上原子排列较不规则。实验证明,每一个晶粒内的晶格位向也并非完全一致,但这些位向晶粒内的晶格位向也并非完全一致,但这些位向相差很小,形成亚晶界。相差很小,形成亚晶界。晶粒(单晶晶粒(单晶体体)晶界晶界20在实际晶体中,由于某种原因,原子的规律排列在实际晶体中,由于某种原因,原子的规律排列受到干扰和破坏,使晶体中的某些原子偏离正常位受到干扰和破坏,使晶体中的某些原子偏离正常位置,造成原子排列的不完全性称为晶体缺陷。置,造成原子排列的不完全性称为晶体缺陷。(1 1)点缺陷:空位、间隙原子、异类原子)点缺陷:空位、间隙原子、异类
12、原子(2 2)线缺陷:位错)线缺陷:位错(3 3)面缺陷:晶界与亚晶界)面缺陷:晶界与亚晶界晶体缺陷类型晶体缺陷类型晶体缺陷晶体缺陷21晶格空位晶格空位置换原子置换原子间隙原子间隙原子点缺陷点缺陷点缺陷点缺陷点缺陷是指长、宽、高尺寸都很小的缺陷。点缺陷是指长、宽、高尺寸都很小的缺陷。常见的点缺陷常见的点缺陷22点缺陷点缺陷将会使金属材料产生物理、化学和力学将会使金属材料产生物理、化学和力学性能上的变化,如使材料的密度发生变化,电阻率性能上的变化,如使材料的密度发生变化,电阻率增大,强度、硬度提高等。增大,强度、硬度提高等。23刃型位错(刃型位错(a)螺形位错螺形位错(b)线缺陷线缺陷线缺陷线缺
13、陷线缺陷是指晶体内沿某一条线,附近原子的排列偏离线缺陷是指晶体内沿某一条线,附近原子的排列偏离了完整晶格所形成的线形缺陷区,即发生了了完整晶格所形成的线形缺陷区,即发生了“位错位错”。常见的线缺陷常见的线缺陷24 位错造成的晶格的线状畸变,极大地影响着金位错造成的晶格的线状畸变,极大地影响着金属材料的力学性能,对于金属材料的塑性变形、属材料的力学性能,对于金属材料的塑性变形、强度、疲劳、腐蚀等性能均有重要的影响强度、疲劳、腐蚀等性能均有重要的影响25面缺陷面缺陷面缺陷面缺陷面缺陷是在两个方向的尺寸很大,第三个方向面缺陷是在两个方向的尺寸很大,第三个方向的尺寸很小而呈面状的缺陷,主要指的尺寸很小
14、而呈面状的缺陷,主要指晶界晶界和和亚亚晶界晶界。面缺陷对金属的塑性变形起着阻碍的作用,面缺陷对金属的塑性变形起着阻碍的作用,强度、硬度较晶粒高。因此金属内部的晶粒越强度、硬度较晶粒高。因此金属内部的晶粒越细小,晶界就越多,强度和硬度就越高。细小,晶界就越多,强度和硬度就越高。26272.1.42.1.4金属的结晶金属的结晶金属的结晶金属的结晶物质由液态冷却转变为固态的过程称为凝固。如果凝固的固物质由液态冷却转变为固态的过程称为凝固。如果凝固的固态物质是原子(或分子)作有规则排列的晶体,则这种凝固又称态物质是原子(或分子)作有规则排列的晶体,则这种凝固又称为结晶。从内部结构来看,结晶就是原子从不
15、规则的排列(液态)为结晶。从内部结构来看,结晶就是原子从不规则的排列(液态)过渡到按照一定的几何形状作有秩序排列(固态)的过程。过渡到按照一定的几何形状作有秩序排列(固态)的过程。结晶的定义结晶的定义结晶的定义结晶的定义Tn实际结晶温度 TO理论结晶温度 过冷度 Tm熔点 金属冷却曲线金属冷却曲线金属冷却曲线金属冷却曲线28金属的结晶过程金属的结晶过程金属的结晶过程金属的结晶过程 液态金属的结晶过程分为两个阶段,即液态金属的结晶过程分为两个阶段,即晶核形晶核形成成与与核长大核长大的过程。当液态金属结晶时,首先在的过程。当液态金属结晶时,首先在液体中形成一些极微小的晶体(称为晶核),然液体中形成
16、一些极微小的晶体(称为晶核),然后再以它们为核心不断以树枝状方式长大。在这后再以它们为核心不断以树枝状方式长大。在这些晶核长大的同时,又出现新的晶核并逐渐长大,些晶核长大的同时,又出现新的晶核并逐渐长大,直至液体金属消失,全部凝固为固态金属。直至液体金属消失,全部凝固为固态金属。29302.1.52.1.5合金的晶体结构合金的晶体结构合金的晶体结构合金的晶体结构 与结晶与结晶与结晶与结晶基本概念基本概念基本概念基本概念合金合金合金合金由两种或两种以上的金属或金属与非金属,经熔炼、烧结或其由两种或两种以上的金属或金属与非金属,经熔炼、烧结或其他方法结合成具有金属特性的物质。如黄铜是由铜和锌组成。
17、他方法结合成具有金属特性的物质。如黄铜是由铜和锌组成。组元组元组元组元 简称元,是指组成合金的最基本独立物质。组元通常是纯元简称元,是指组成合金的最基本独立物质。组元通常是纯元素或者稳定的化合物。根据组成合金组元数目的多少,合金可分为素或者稳定的化合物。根据组成合金组元数目的多少,合金可分为二元合金、三元合金或多元合金等。二元合金、三元合金或多元合金等。合金系合金系合金系合金系是指由两个或两个以上组元按照不同比例配制成一系列不同是指由两个或两个以上组元按照不同比例配制成一系列不同成分的合金。成分的合金。相相相相是指合金中具有同一的聚集状态、同一的结构和性质的均匀组成是指合金中具有同一的聚集状态
18、、同一的结构和性质的均匀组成部分。部分。组织组织组织组织是指用肉眼或借助显微镜观察到材料具有独特微观形貌特征的是指用肉眼或借助显微镜观察到材料具有独特微观形貌特征的部分。组织反映材料的相组成、相形态、大小和分布状况,它是决部分。组织反映材料的相组成、相形态、大小和分布状况,它是决定材料最终性能的关键。定材料最终性能的关键。31固态合金的相结构固态合金的相结构固态合金的相结构固态合金的相结构合金在熔点以上时各组元都能互相溶解,形成均匀合金在熔点以上时各组元都能互相溶解,形成均匀液溶体。固态时由于各组分之间相互作用不同,可能出液溶体。固态时由于各组分之间相互作用不同,可能出现两种基本相:固溶体和金
19、属化合物。现两种基本相:固溶体和金属化合物。固溶体固溶体金属化合物金属化合物:指由合金中各组元的原子按一定比例指由合金中各组元的原子按一定比例相互作用而生成的一种新的具有金属特相互作用而生成的一种新的具有金属特性的物质。性的物质。:固溶体就是在固态下两种或两种以上固溶体就是在固态下两种或两种以上的物质互相溶解构成的单一均匀的物质。的物质互相溶解构成的单一均匀的物质。321.1.1.1.固溶体固溶体固溶体固溶体根据固溶体晶格中溶质原子在溶剂晶格中占据的根据固溶体晶格中溶质原子在溶剂晶格中占据的位置不同,分为位置不同,分为置换固溶体置换固溶体和和间隙固溶体间隙固溶体两种。两种。332.2.2.2.
20、金属化合物金属化合物金属化合物金属化合物 是指合金各组元的原子按一定的整数比化合而成是指合金各组元的原子按一定的整数比化合而成的一种新的金属化合物。它的晶体结构不同于组成的一种新的金属化合物。它的晶体结构不同于组成元素的晶体结构,而且其晶格一般都比较复杂。其元素的晶体结构,而且其晶格一般都比较复杂。其性能特点是熔点高、硬度高、脆性大。例如铁碳合性能特点是熔点高、硬度高、脆性大。例如铁碳合金中的金中的FeFe3 3C C。当合金中出现金属化合物时,能提高。当合金中出现金属化合物时,能提高其强度、硬度和耐磨性,但会降低其塑性和韧性。其强度、硬度和耐磨性,但会降低其塑性和韧性。34钢铁钢铁 :是铁与
21、是铁与C C(碳碳)、SiSi(硅硅)、MnMn(锰锰)、P P(磷磷)、S S(硫硫)以及以及少量的其他元素所组成的少量的其他元素所组成的合金合金。根据含碳量的不同分为根据含碳量的不同分为钢钢(含碳量小于(含碳量小于2.11%的铁碳合金)的铁碳合金)铸铁铸铁(含碳量大于(含碳量大于2.11%的铁碳合金)的铁碳合金)根据化学成分的不同分为根据化学成分的不同分为碳素钢碳素钢 合金钢合金钢低碳钢低碳钢 高碳钢高碳钢 中碳钢中碳钢:含碳量:含碳量wc0.25%:含碳量:含碳量wc0.25%0.60%:含碳量:含碳量wc0.60%低合金钢低合金钢 高合金钢高合金钢 钢铁材料的基本知识钢铁材料的基本知识
22、35钢铁材料的生产方式钢铁材料的生产方式炼钢炼钢炼铁炼铁钢材生产钢材生产钢材种类钢材种类型材型材:圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、槽钢、螺纹钢等圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、槽钢、螺纹钢等板材板材:中厚钢板、薄钢板、钢带和硅钢片中厚钢板、薄钢板、钢带和硅钢片管材管材:无缝钢管和焊接钢管(又称有缝钢管)无缝钢管和焊接钢管(又称有缝钢管)线材线材:直径为直径为69mm的圆钢和直径在的圆钢和直径在10mm以下的螺纹钢以下的螺纹钢钢铁材料的基本知识钢铁材料的基本知识362.2铁碳合金状态图铁碳合金状态图铁碳合金是以铁和碳为基本组元的合金,它是现代机铁碳合金是以铁和碳为基本组元的合金,它是现代机械工业
23、中应用最广泛的金属材料。要合理地选择铁碳合金,械工业中应用最广泛的金属材料。要合理地选择铁碳合金,就必须熟悉铁碳合金的成分、组织和性能之间的关系。就必须熟悉铁碳合金的成分、组织和性能之间的关系。铁碳合金中含有质量分数为铁碳合金中含有质量分数为0.10%0.10%0.20%0.20%的杂质,的杂质,称之为工业纯铁。工业纯铁虽然塑性、导磁性良好,称之为工业纯铁。工业纯铁虽然塑性、导磁性良好,但强度较低,不适宜制作机械零件。为了提高纯铁的但强度较低,不适宜制作机械零件。为了提高纯铁的强度、硬度,常在纯铁中加入少量碳元素,可形成五强度、硬度,常在纯铁中加入少量碳元素,可形成五种基本组织。种基本组织。2
24、.2.12.2.1铁碳合金的基本组织铁碳合金的基本组织铁碳合金的基本组织铁碳合金的基本组织铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体37铁碳合金的组元和基本相铁碳合金的组元和基本相组元组元139410006008001200温度时间16001500500700900110013001400912-Fe-Fe-Fe38(1)(1)纯铁纯铁强度低强度低,硬度低硬度低,塑性好塑性好(2)Fe(2)Fe3 3C C铁碳形成的间隙化合物铁碳形成的间隙化合物,复杂晶体结构复杂晶体结构,硬度高硬度高
25、,伸长率几乎为伸长率几乎为0 0基本相基本相液相液相L L 化合物化合物FeFe3 3C C固溶体相固溶体相:高温铁素体高温铁素体 体心体心 铁素体铁素体 体心体心 奥氏体奥氏体 面心面心391.1.1.1.铁素体:铁素体:铁素体:铁素体:碳与碳与-Fe-Fe形成的间隙固溶体,用符号形成的间隙固溶体,用符号F F表示表示。2.2.2.2.奥氏体奥氏体奥氏体奥氏体:碳与碳与-Fe-Fe形成的间隙固溶体,用符号形成的间隙固溶体,用符号A A表示。表示。3.3.3.3.渗碳体:渗碳体:渗碳体:渗碳体:铁与碳互相作用形成的金属化合物,用符号铁与碳互相作用形成的金属化合物,用符号FeFe3 3C C表示
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