钢铁材料基本知识.ppt
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1、钢铁:是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的合金。,根据含碳量的不同分为,钢(含碳量小于2.11%的铁碳合金),铸铁(含碳量大于2.11%的铁碳合金),低碳钢,高碳钢,中碳钢,:含碳量wc0.25%,:含碳量wc0.25%0.60%,:含碳量wc0.60%,低合金钢,高合金钢,钢铁材料的基本知识,钢铁材料的生产方式,炼钢,炼铁,钢材生产,钢材种类,型材:圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、槽钢、螺纹钢等,板材:中厚钢板、薄钢板、钢带和硅钢片,管材:无缝钢管和焊接钢管(又称有缝钢管),线材:直径为69mm的圆钢和直径在10mm以下的螺纹钢,钢铁材料的基本
2、知识,金属材料在不同的使用场合下,所要求的力学性能、物理性能、化学性能以及工艺性能各不相同。虽然都是金属材料,不同成分和不同状态下的性能差异也非常大。造成金属材料性能差异的主要原因是由于金属材料内部结构的不同。,2.1 金属的晶体结构与结晶,非晶体中的质点,是杂乱无章地堆积在一起,无规则可循。,2.1.1 晶体结构及其特点,根据内部原子堆积的情况,固态物质分类,晶体:如纯铝、纯铁、纯铜等非晶体:玻璃、沥青、松香、石蜡等,晶体中的原子或分子,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。,晶体和非晶体的根本区别,常用固态金属基本上都属于晶体,大部分非金属如氯化钠、天然金刚石、水晶等属晶体;
3、而常用的石蜡、松香、塑料、玻璃、橡胶等属非晶体。,原子(离子)的刚球模型,晶体结构,晶体结构,晶体具有规则的外形。晶体具有固定的熔点。晶体具有各向异性。,晶体的特点,晶格:表示晶体中原子排列形式的空间格子。晶胞:组成晶格的最小的几何单元称为晶胞。,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。,晶格参数:晶胞的棱边长度a、b、c和棱边夹角、(轴间夹角)。晶格常数:晶胞中各棱边的长度,以埃()为单位,1=10-8cm。各棱边长度通常数值在2.55.0之间。简单立方晶格 a=b=c,=各种金属元素的主要差别就在于晶格类型和晶格
4、参数的不同。,2.1.2 常见金属的晶格类型,体心立方晶格面心立方晶格密排六方晶格,面心立方晶格,体心立方晶格,密排六方晶格,1.常见晶格类型 1)体心立方晶格原子分布在立方体的各结点和中心处,其特点是金属原子占据着立方体的八个顶角和中心,如下图所示,属于这一类的金属有铬(Cr)、钼(Mo)、钨(W)、钒(V)和-Fe(温度小于912纯铁)。这类金属有相当大的强度和较好的塑性。,2)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。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。属于这种晶格的金属有铝(Al)、铜(Cu)、镍(Ni)、铅(Pb)和-Fe等
5、(温度在1394912纯铁)。塑形优于体心,3)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(Be)、镁(Mg)、锌(Zn)、镉(Cd)等。较脆,2.1.3 金属的实际晶体结构,单晶体,单晶体,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
6、晶粒组成的晶体称为多晶体。,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。,晶粒与晶粒之间的交界区称为晶界。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,但这些位向相差很小,形成亚晶界。,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置,造成原子排列的不完全性称为晶体缺陷。,(1)点缺陷:空位、间隙原子、异类原子(2)线缺陷:位错(3)面缺陷:晶界与亚晶界,晶体缺陷类型,晶体缺陷,晶格空位置换原子间隙原子,点缺陷,点缺陷是指长、宽、高尺寸都很小的缺陷。,常见的点缺陷,点
7、缺陷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,电阻率增大,强度、硬度提高等。,刃型位错(a)螺形位错(b),线缺陷,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“位错”。,常见的线缺陷,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、强度、疲劳、腐蚀等性能均有重要的影响,面缺陷,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,主要指晶界和亚晶界。,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细小,晶界就越多,强度和硬度就越高。,2.1.4
8、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。,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,金属的结晶过程,液态金属的结晶过程分为两个阶段,即晶核形成与核长大的过程。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,直至液体金属消失,全部凝固为固态金属。,2.1.5 合金的晶体
9、结构 与结晶,基本概念,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 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,合金可分为二元合金、三元合金或多元合金等。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成分的合金。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部分。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。,固态合金的相结构,合金在熔点以上时各组元都
10、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,可能出现两种基本相:固溶体和金属化合物。,固溶体,金属化合物,: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性的物质。,: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。,1.固溶体,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,分为置换固溶体和间隙固溶体两种。,2.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。其性能特点是熔点高、硬度高、脆性大。例如铁碳合金中的Fe3C。当合金中出现金属化合
11、物时,能提高其强度、硬度和耐磨性,但会降低其塑性和韧性。,钢铁:是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少量的其他元素所组成的合金。,根据含碳量的不同分为,钢(含碳量小于2.11%的铁碳合金),铸铁(含碳量大于2.11%的铁碳合金),低碳钢,高碳钢,中碳钢,:含碳量wc0.25%,:含碳量wc0.25%0.60%,:含碳量wc0.60%,低合金钢,高合金钢,钢铁材料的基本知识,钢铁材料的生产方式,炼钢,炼铁,钢材生产,钢材种类,型材:圆钢、方钢、扁钢、六角钢、角钢、槽钢、螺纹钢等,板材:中厚钢板、薄钢板、钢带和硅钢片,管材:无缝钢管和焊接钢管(又称有缝钢管),线材:直径为
12、69mm的圆钢和直径在10mm以下的螺纹钢,钢铁材料的基本知识,2.2 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。,铁碳合金中含有质量分数为0.10%0.20%的杂质,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。,2.2.1 铁碳合金的基本组织,铁素体、奥氏体、渗碳体、珠光体、莱氏体,铁碳合金的组元和基本相,组元,(1)纯铁,强度低,硬度低,塑性好,(2)Fe3C,铁碳形
13、成的间隙化合物,复杂晶体结构,硬度高,伸长率几乎为0,基本相,液相L 化合物Fe3C,固溶体相:高温铁素体 体心 铁素体 体心 奥氏体 面心,1.铁素体:碳与-Fe形成的间隙固溶体,用符号F表示。2.奥氏体:碳与-Fe形成的间隙固溶体,用符号A表示。3.渗碳体:铁与碳互相作用形成的金属化合物,用符号Fe3C表示。4.珠光体:铁素体与渗碳体组成的复相混合物,用符号P表示。5.莱氏体:高温莱氏体:在7271148的高温区间,由奥氏体与渗碳体组成,用符号Ld表示。低温莱氏体:在727以下,由珠光体与渗碳体组成,用符号Ld表示。,2.2.2 铁碳合金相图,表2-1 FeFe3C相图中的特性点,FeFe
14、3C相图的主要线性特点:,ACD为液相线,此线以上区域均为液体,用L表示。,AECF为固相线,此线下为固态区。,ECF为共晶线,金属业冷却到此线时,将发生共晶转 变,从金属液中结晶出莱氏体。,GS是从奥氏体中开始析出铁素体的临界温度线,也称A3线。,ES是碳在奥氏体中的溶解度线,也称Acm线。,PSK为共析线,也称A1线。,PQ是碳在铁素体中的溶解度线。,共晶反应:一种液相在平衡状态下结晶时同时生成两种固相的反应。,共析反应:一种固相在恒温下结晶时同时生成了两种固相的反应。,通过相图可以分析不同成分的合金的结晶过程。结晶过程中会出现不同的结晶反应,最常用的二元合金的结晶过程可分为共晶反应、共析
15、反应、匀晶反应、包晶反应等基本类型。,通常根据铁碳合金含碳量和室温组织的特点,由FeFe3C相图中的P点和E点将铁碳合金分为工业纯铁、钢及白口铸铁三类。工业纯铁是指P点以左的铁碳合金(含碳量小于0.0218%),室温组织为铁素体+少量三次渗碳体。工业纯铁的性能特点是塑性韧性好,硬度和强度较低。钢是指高温固态组织为单相固溶体的一类铁碳合金,相图中P点成分与E点成分之间的铁碳合金(含碳量0.0218%2.11%),具有良好的塑性,适于锻造、轧制等压力加工,根据室温组织的不同又分为亚共析钢、共析钢和过共析钢三种。白口铸铁是指E点成分以右(含碳量2.11%6.69%)的铁碳合金。白口铸铁有较低的熔点,
16、流动性好,便于铸造,脆性大。根据室温组织的不同,白口铸铁又分为亚共晶白口铸铁、共晶白口铸铁和过共晶白口铸铁三类。,(1)铁碳合金分类,FeFe3C合金组织、成分和温度的变化规律,(2)工业纯铁的组织状态变化规律 奥氏体A 降温至GS和GP之间的区域时,成为A+F 降温至PQ以下时转变成F+Fe3C,(3)钢的组织状态变化规律 冷却至AE以下时,转变为A 亚共析钢经GS转变为A+F,经PSK线时,A转为P,到室 温转变为P+F 共析钢S点时转变为P 过共析钢至ES线时,析出Fe3C,经PSK时,A转变为P,对力学性能的影响,2.3 碳 素 钢,碳素钢简称碳钢,在现代工业生产所使用的钢铁材料中占据
17、十分重要的地位。由于碳钢具有冶炼、加工容易、价格低廉、工艺性能良好,力学性能能够满足工农业生产的使用要求,是工农业生产中用量最大的金属材料。在汽车工业中,钢铁材料的用量占汽车用材总量的70%左右。,常用的碳素钢,含碳量小于1.3%。实际上,碳素钢除含有Fe和C两种元素外,同时含有少量的硫、磷、硅、锰等杂质元素。这些杂质通常是由炼钢原材料带入或者由于冶炼工艺需要而有意加入的一些物质,它们的存在对钢铁的性能影响较大,尤其是硫、磷的含量应该严格控制在要求的范围内。,2.3.1 碳素钢的组成元素,长存杂质对碳素钢性能的影响:,1)按C含量低C钢w(C)0.25%中C钢 0.25%w(C)0.6%高C钢
18、w(C)0.6%2)按质量分(S、P含量)普通碳素钢;优质碳素钢;高级优质碳素钢。3)按用途分 碳素结构钢、碳素工具钢。,2.3.2 碳素钢的分类,1碳素结构钢 碳素结构钢的平均含碳量在0.06%0.38%范围内,其中含有的有害元素和非金属夹杂物较多,但性能上能满足一般工程结构及普通零件的要求,因而工程上应用较广。碳素结构钢具有较高的强度,良好的塑性和韧性,优良的工艺性能,通常以型材、板材、管材等形式用于桥梁建筑等工程构件及机械零件。在汽车零部件中,可用碳素结构钢制造的有螺钉、螺母圈、法兰轴、制动器底板、车厢板件、发电机支架、拉杆、销、键等。,2.3.3 碳素钢的牌号性能及用途,牌号 如 Q2
19、15B,表示 s 215 MPa(厚度 16mm),B级质量。,用途,钢板、钢筋、型钢等,作桥梁、建筑等构件。,多边型角钢,螺钉、铆钉,钢筋、螺纹钢,2优质碳素结构钢,优质碳素结构钢中的硫、磷及非金属夹杂物的含量较少,常用于制造重要的机械零件,使用前一般要经过热处理来改善力学性能。汽车零部件中,可用其制造的有飞轮齿环、连杆、曲轴、气门弹簧、气门推杆、活塞油环制片、离合器从动盘等。,牌号 如 45 钢,含C量为 0.45%。,较重要的零件,如齿轮、轴、连杆、弹簧等。,热处理:渗碳、淬火、回火等。,用途,上海桑塔纳发动机曲轴就是采用优质50号中碳素钢锻制而成,先正火后半精加工,最后经中频淬火后再精
20、加工。,汽车曲轴,3碳素工具钢,碳素工具钢属于共析、过共析钢,强度高,硬度高,耐磨性好,塑性、韧性差,适于制造各种低速切削工具,经热处理后使用。,牌号 如 T12A 钢,含C量为 1.2%,A表示高级优质,w(S)0.020%,w(P)0.030%。,几种常用碳素工具钢性能及用途,用途,冲头、凿子、钻头、锉刀、量规等。,热处理:淬火+低温回火组织:回火M 粒状Fe3C+A,4铸钢,W(c)=0.150.6%应用:结构复杂零件,如曲轴、箱体轴承座.牌号:如ZG340-640,铸钢截止阀,后桥壳,几种常用铸钢的性能和用途,2.4 钢的热处理,钢的热处理是将钢在固态下进行加热、保温和冷却,以消除毛坯
21、(铸件、锻件等)的缺陷,改善钢的加工工艺性能。,预备热处理(又称中间热处理)是零件加工过程中的一道工序,目的为后续的机械加工或进一步的热处理做准备。最终热处理是工件经切削加工等成形工艺而得到最终的形状和尺寸后,再进行的赋予工件所需使用性能的热处理。,根据加热和冷却方式的不同和组织性能的变化特点不同,分为:,普通热处理(退火、正火、淬火、回火等);表面热处理(表面淬火和渗碳、渗氮、渗硼等的化学热处理);特殊热处理(形变热处理和磁场热处理)。,根据在零件生产工艺流程中的位置和作用,分,预备热处理最终热处理,由加热、保温和冷却三个阶段组成。因此,要了解各种热处理方法对钢的组织和性能的影响,必须研究钢
22、在加热、保温和冷却过程中的组织转变规律。,热处理的工艺过程,钢的加热和冷却时各临界点的实际位置,2.4.1 钢在加热时的组织转变,加热是各种热处理必不可少的第一道工序。加热的目的是使钢部分或完全处于奥氏体状态。通常将这种加热转变过程称为钢的奥氏体化,加热时奥氏体化的程度及晶粒大小,对其冷却转变过程及最终的组织和性能都有极大的影响。以共析钢(含碳量Wc为0.77%)为例,加热前其内部组织是珠光体,其中的铁素体和渗碳体间隔排列成片层状,加热时奥氏体的转变过程可分为奥氏体的形核、奥氏体晶核长大、剩余渗碳体溶解和奥氏体成分的均匀化四个阶段。,影响A转变速度的因素,(1)加热温度和速度 转变快(2)C%
23、或 Fe3 C片间距 界面多,形核多 转变快(3)合金元素 A化速度(钴、镍)或(铬、钼、钒),影响A晶粒度的因素加热温度,保温时间 晶粒尺寸合金碳化物,C%晶粒尺寸,2.4.2 钢在冷却时组织转变,常用的冷却方式有等温冷却和连续冷却两种。等温冷却是将加热到奥氏体状态的钢快速冷却到A1以下某温度并保温停留一段时间,使其在该温度下发生组织转变,然后再冷却到室温。连续冷却则是指将加热到奥氏化状态的钢,以不同的冷却速度连续冷却至室温,并在连续冷却过程中发生组织转变。,等温冷却,连续冷却,(1)过冷奥氏体的等温转变,当温度在A1以下时,奥氏体处于过冷状态,过冷奥氏体是不稳定的,会转变为其他组织。,高温
24、转变A1 550过冷A P 型组织中温转变550 MS 过冷A 贝氏体(B)低温转变 MS Mf 过冷A 马氏体(M),过冷奥氏体的等温转变,高温转变过冷A P,P 型组织 F+片层状 Fe3C,珠光体 P索氏体 S托氏体 T,片层间距:P S T,珠光体 P,3800,索氏体 S 8000,托氏体 T 8000,中温转变过冷A 贝氏体(B),C原子扩散不充分,上B,550 350产物 粗大的、不均匀的Fe3C分布在F间。,上B 强度和韧性差,下B,350 MS 产物,下B 韧性高,综合机械性能好。,低温转变过冷A 马氏体(M),C%0.25%时,为板条M(低碳M)。,C%1.0%时,为针状M
25、。,C%=0.251.0%时,为混合M。,C%M 硬度针状M:硬度高,塑韧性差。板条M:强度高,塑韧性较好。,针状马氏体,板条马氏体,(2)过冷奥氏体的连续冷却转变,在热处理的实际生产中多采用连续冷却方式。由于过冷奥氏体的连续冷却曲线的测定比C曲线困难,所以生产中常用等温转变C曲线来近似分析连续冷却的转变。,过冷奥氏体的连续冷却转变,Ps AP 开始线Pf AP 终止线K P转变终止线Vk 上临界冷却速度Vk1 下临界冷却速度,2.4.3 钢的普通热处理,钢的退火,退火是把钢加热到适当的温度,经过一定时间的保温,然后缓慢冷却(一般为随炉冷却),以获得接近平衡组织的热处理工艺。,目的:1)降低硬
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