材料成型技术基础PPT电子教案-第一章 工程材料导论.ppt
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1、,于美杰山东大学材料学院,材料成型技术基础,绪 论,课程性质和特点是研究金属材料及其加工方法的一门科学;是高等院校机械类、材料类等工科专业必修的技术基础课。特点:内容广泛、知识点多、实用性强 学习目的和任务熟悉常用金属材料的组织、性能、应用和选用原则;掌握各种主要加工方法的基本原理和工艺特点;熟悉零件结构设计的工艺性要求;了解与本课程有关的新技术、新材料、新工艺。,Introduction,绪 论,主要内容工程材料导论金属的凝固成形铸造金属的塑性成形锻压金属的焊接成形焊接切削加工成形机加工,材料:Q460E、Q345D和Q345GJD 低合金高强度结构钢 力学性能:屈服强度、抗拉强度、塑性、冲
2、击韧性工艺:铸造轧制焊接,第一章 工程材料导论,第一节 材料的力学性能 第二节 材料的微观结构基础 第三节 铁碳合金相图 第四节 常用钢铁材料 第五节 钢的热处理 第六节 常用有色金属及其合金 第七节 金属材料的微观检验,第一章 工程材料导论,掌握金属材料的主要力学性能 能画出铁碳合金相图,并运用相图判断铁碳合金的成分、组织与性能。熟悉热处理“四把火”,工艺特点和应用。掌握常用钢铁和有色金属合金的种类、牌号、性能及应用。,本章基本要求,第一节 材料的力学性能,常用力学性能指标:,第一章 工程材料导论,MechanicalProperties,1.1 静载荷下材料的力学性能,第一节 材料的力学性
3、能,MechanicalProperties,第一章 工程材料导论,图1.1 拉伸试样(a)拉断前(b)拉断后,强度:材料在外力作用下抵抗变形和断裂的能力。抗拉强度测试实验,图1.2 低碳钢拉伸实验,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,第一章 工程材料导论,工程应力:=F/A0工程应变:=(L-L0)/L0,图1.1 低碳钢应力-应变曲线,e,s,b,e,s,b,k,0,低碳钢的应力-应变曲线,e最大弹性变形点s 屈服点b 最大外力点k 断裂点e弹性极限s屈服极限b抗拉强度,第一节 材料的力学性能,四个阶段 1.弹性变形阶段 变形可逆 变形量12.屈服阶段不需要进
4、一步增加外力就可产生明显的塑性变形发生塑性变形的标志3.塑性变形阶段产生永久变形4.缩颈和断裂阶段超过b点后局部迅速变细,直至断裂,MechanicalProperties,第一章 工程材料导论,低碳钢应力应变曲线,第一节 材料的力学性能,弹性极限:对应最大弹性变形的应力抗拉强度:最大载荷所对应的应力伸长率:(恒量塑性变形的指标)断面收缩率:断口处,MechanicalProperties,第一章 工程材料导论,良好的塑性是塑性变形加工的必要条件。,拉伸试样的颈缩现象,注意与断裂强度的区别,第一节 材料的力学性能,不同材料的拉伸曲线,(a)脆性材料,(b)塑性材料(塑性较低),(c)塑性材料,
5、举例:(a)铸铁(b)铝青铜(c)退火低碳钢、有色金属,卸载后,恢复部分为弹性应变量;残留部分为塑性应变量。,第一章 工程材料导论,MechanicalProperties,硬度材料抵抗更硬物体压入的能力称为硬度;表示材料在一个小的体积范围内抵抗弹性变形、塑性变形或破断的能力。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度等(1)布氏硬度 HB(HBS、HBW)HBS/HBW试验力压痕面积,单位N/mm2压头:淬火钢球,测试较硬材料时易变形有效值:小于450HBS,650HBW适用材料:退火钢、正火钢、有色金属、不锈钢等。,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,第一章 工程材料
6、导论,(硬质合金球),布氏硬度计,第一章 工程材料导论,用直径D的淬火钢球或硬质合金球,在一定压力P下,将钢球垂直地压入金属表面,并保持压力到规定的时间后卸荷,测压痕直径d,查表获得硬度值.(一般不写单位),第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,图1.4 布氏硬度计及测试原理,第一章 工程材料导论,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,(2)洛氏硬度 HRC、HRA、HRB,表1.1 三种洛氏硬度的特点及适用范围,第一章 工程材料导论,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,洛氏硬度计,用金刚石圆锥作压头,在规定
7、的预载荷和总载荷下压入材料,卸载后测其深度h,由压痕深度计算硬度,可在洛氏硬度计上直接读出,无单位。,图1.5 洛氏硬度计及测试原理,第一章 工程材料导论,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,布氏硬度与洛氏硬度的特点比较布氏硬度:压痕面积大;HB值的代表性较全面;实验数据的重复性好;由于淬火钢球本身易变形,不能试验太硬的材料;由于压痕较大,不能进行成品检验洛氏硬度:一般采用金刚石压头,因此可用于硬度很高的材料;压痕很小,几乎不损伤工件表面,故在钢件热处理质量检查中应用最多;由于压痕小,数据代表性、重复性差些;必须进行多点测试,取平均值。,第一章 工程材料导论,第一
8、节 材料的力学性能,MechanicalProperties,1.2 动载荷下材料的力学性能设计受冲击载荷件时,必须考虑材料的抗冲击性能;在某些条件下(如低温)具有脆性倾向的材料,如鸟巢Q460E钢,-40冲击功27J。冲击韧度:材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力叫做冲击韧度。通过摆锤冲击实验测得冲击韧度,Ak冲断试样所消耗的冲击功(J)Ao试样断口处的原始截面积(mm2),第一章 工程材料导论,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,摆锤冲击试验:由摆锤将试样一次冲断后,计算缺口处断面单位面积上的冲击吸收功。,图1.6 冲击韧性试验原理图,冲击试样,视频:,冲击实验
9、前,冲击时的摆锤,冲击时的试样,第一章 工程材料导论,第一节 材料的力学性能,MechanicalProperties,疲劳强度许多零件如曲轴、齿轮、连杆、弹簧等在交变载荷作用下工作,发生断裂时的应力远低于该材料的屈服强度,这种现象叫疲劳破坏。据统计,80%机件失效是由于疲劳破坏。疲劳强度:材料在无数次交变载荷作用下而不致于引起断裂的最大应力。注:疲劳强度用-1表示。规定钢铁材料经受107、有色金属经受108次循环对应的应力为-1。缺陷和应力集中是产生疲劳破坏的重要原因。,第二节 材料的微观结构基础,2.1 晶体与非晶体晶体:材料内部的原子呈周期性规则排列,如固态金属、合金、金刚石、石墨等。非
10、晶体:材料内部的原子排列是不规则的,如松香、玻璃、沥青等。性能差异:晶体具有一定的凝固点和熔点,非晶体没有;晶体呈各向异性,非晶体各向同性;非晶没有晶界、枝晶,避免了偏析,从而具有高的强度、硬度,还有优异的耐腐蚀性。,第一章 工程材料导论,Microstructure,(a),(b),图2.1 晶体与非晶体的高分辨图像(a)Si3N4陶瓷晶体(b)非晶碳膜,第二节 材料的微观结构基础,2.2 晶体学基础,第一章 工程材料导论,图2.2 a)晶体;b)晶格;c)晶胞;,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,(1)基本概念晶格:描述晶体中原子排列规律的空间格架。晶胞:空间点阵中
11、的最小几何单元,能代表整个晶格中的原子排列规律。晶体结构:原子、离子或原子团按照空间点阵的实际排列。晶格常数:晶胞中各棱边的长度a,b,c及夹角,第一章 工程材料导论,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,(2)晶向和晶面(国际上通用米勒指数标定)晶向:空间点阵中各阵点列的方向。晶面:通过空间点阵中任意一组阵点的平面。,第一章 工程材料导论,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,14种布拉菲点阵、7种晶系,第一章 工程材料导论,图2.3 14种布拉菲点阵,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,(3)常见金属晶体结构三种面心立方体心立方
12、密排六方,第一章 工程材料导论,图2.4 典型晶体类型,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,(4)金属的实际晶体结构(多晶体缺陷)单晶体:晶体内部的晶格方位完全一致多晶体:许多晶粒组成的晶体结构晶粒:外形不规则而内部晶格方位一致的小晶体晶界:晶粒之间的界面晶体缺陷:金属晶体中,原子排列或多或少地存在偏离理想结构的区域,称为晶体缺陷。点缺陷线缺陷面缺陷,第一章 工程材料导论,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,2.3 金属的结晶和同素异构转变(1)纯金属的结晶过冷现象:在一定冷却速度下,实际结晶温度低于理论结晶温度。过冷度T=T0 T1过冷是结晶的必要
13、条件;冷却速度越快,过冷度越大。,第一章 工程材料导论,纯金属的冷却曲线,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,纯金属的结晶过程,第一章 工程材料导论,随着温度降低,原子活动能力减弱,当达到结晶温度时,某些原子按一定规律排列聚集,形成晶核。晶核长大形成晶粒。,过冷度对形核速率和长大速率的影响当T较小时,GN 晶粒粗大;当T较大时,NG 晶粒细小;当T过大时,N和G降低难以形核,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,晶粒细化的作用和途径作用:提高材料的强度、硬度、塑性、韧性途径:1)增加过冷度:冷却速度愈大,过冷度愈大,形核数量愈多,晶粒愈细。2)变质处理
14、:在实际生产中,通过向金属液中加入某些物质(称为变质剂),在金属液中形成大量分散的人工的非自发晶核,从而获得细小的铸造晶粒,这种处理方法称为变质处理。3)振动:对正在结晶的金属施以机械振动、超声波振动和电磁振动,均可使树枝晶尖端破碎而增加新的核心,提高形核率,使晶粒细化。,第一章 工程材料导论,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,(2)同素异构转变(如Fe、Co、Ti等)同一种元素在固态下由于温度变化而发生的晶体结构的变化。,第一章 工程材料导论,纯铁的同素异构转变,液态铁 L,-Fe,-Fe,-Fe,1538,1394,912,体心立方,面心立方,体心立方,Micros
15、tructure,第二节 材料的微观结构基础,2.4 合金(1)基本概念合金:由两种或两种以上的金属元素或金属与非金属组成的具有金属特性的物质,如钢、铁、黄铜(Cu-Zn)。组元:指组成合金的最基本的、能独立存在的物质,如化学元素 Fe、C。相:指合金中结构相同、成分和性能均一,并以界面相互隔开的组成部分。固溶体和金属间化合物组织:是合金中不同相的组合。,第一章 工程材料导论,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,固溶体溶质原子溶入溶剂中并且保持溶剂晶格类型的晶体。按溶质原子在溶剂晶格中所处位置不同,固溶体可分为间隙固溶体和置换固溶体。(原子半径、固溶度)固溶强化:由于溶质
16、与溶剂原子半径不同,使溶剂晶格产生畸变,导致材料的变形抗力、硬度和强度增加。(细化晶粒强化、加工硬化),第一章 工程材料导论,置换固溶体,间隙固溶体,置换固溶体中的晶格畸变,Microstructure,第二节 材料的微观结构基础,金属间化合物合金组元发生相互作用而形成的一种新相,它的晶体结构类型和性能均不同于任一组元,具有金属性质。特点:1)其晶格类型和性能不同于任一组元;2)一般具有复杂的晶体结构,熔点高,硬而脆;3)作强化相,能提高合金的强度、硬度和耐磨性,但降低合金的塑性。机械混合物:固溶体+金属化合物、固+固,综合性能好,如:P-Fe+Fe3C,第一章 工程材料导论,Microstr
17、ucture,第三节 铁碳合金相图,3.1 铁碳合金的基本相和组织铁素体(F、):碳溶解在-Fe中形成的间隙固溶体。由于-Fe晶粒的间隙小,溶解碳量极微,其最大溶碳量只有0.0218%(727),所以是几乎不含碳的纯铁。HB:60奥氏体(A、):碳溶解在-Fe中形成的间隙固溶体。-Fe的溶碳能力较高,最大为2.11%(1148)。显微镜观察,奥氏体呈现外形不规则的颗粒状结构,并有明显的界限。具有良好的塑性和低的变形抗力。是绝大多数钢种在高温进行压力加工所需的组织。HB:170210,第一章 工程材料导论,Fe-C PhaseDiagram,第三节 铁碳合金相图,渗碳体(Fe3C):铁与碳形成的
18、稳定化合物。含碳量为6.69%,硬度很高,脆性极大,是钢中的强化相。HRC65(或HB800)网状、针状、层状珠光体(P):由铁素体F和渗碳体Fe3C组成的机械混合物。平均含碳量为0.77%,在727以下温度范围内存在。多呈层片状特征,表面具有珍珠光泽。片层愈密,强度愈高。HB:160260莱氏体(Ld):由奥氏体A和渗碳体Fe3C组成的机械混合物。铁碳合金中含碳量为4.3%的液体冷却到1148时发生共晶转变,生成高温莱氏体。合金继续冷却到727时,其中的奥氏体转变为珠光体,故室温时由珠光体P和渗碳体Fe3C组成,叫低温莱氏体。统称莱氏体。特点:硬、脆;高温Ld的硬度HB700,第一章 工程材
19、料导论,Fe-C PhaseDiagram,第三节 铁碳合金相图,3.2 合金相图(平衡条件下,成分温度相)(1)合金相图的建立:配制合金冷却曲线相同意义点连线,第一章 工程材料导论,Fe-C PhaseDiagram,相图建立过程示意图(a)冷却曲线;(b)Cu-Ni合金相图,温度,成分,相变点,液相线,固相线,合金冷却过程中,随温度的降低,液相和固相的成分都在不断变化,第三节 铁碳合金相图,(2)匀晶相图和共晶相图匀晶相图:凡是在液态和固态都能完全互溶,固态下形成无限固溶体的二元合金,均形成二元匀晶相图。如Cu-Ni、Ag-Au,Fe-Ni等。匀晶转变:从液相结晶出单相固溶体共晶相图:两组
20、元在液态时无限互溶,在固态下是有限固溶并能够发生共晶转变,产生共晶组织的合金构成的相图。如Ag-Cu、Fe-C等。共晶转变:在一定的温度下,由一定成分的液相中同时结晶出两种成分不同的固相的过程。,第一章 工程材料导论,Fe-C PhaseDiagram,LS,LS1S2,第三节 铁碳合金相图,第一章 工程材料导论,Fe-C PhaseDiagram,共晶线:MEN共晶点:E固溶度线:MF、NG亚共晶合金:成分在M-E之间过共晶合金:成分在E-N之间,Pb-Sn的二元共晶相图,第三节 铁碳合金相图,3.3 铁碳合金相图重点内容(1)画图(2)特征点对应的温度、含碳量及其含义(3)特征线对应的温度
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