机械设计基础第2章机械工程材料及热处理.ppt
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1、问题 什么是金属材料的性能?包括几方面?金属材料的使用性能和工艺性能的各项指标有哪些?如何依据金属材料的性能,进行各种合理的机械工程设计、选材和工艺评定?分析问题 金属材料的性能包括使用性能和工艺性能。使用性能是指金属材料在使用过程中具备的性能,包括物理性能、化学性能、力学性能等方面。工艺性能是指金属材料对某种加工工艺的适应性能,包括铸造性能、锻造性能、焊接性能、热处理工艺和切削加工性能等。,第2章 机械工程材料及热处理,A 机械工程材料的选用,2.1.1 金属材料的力学性能 金属材料的力学性能,金属材料在外力作用下所表现出的特性称为力学性能,包括强度、塑性、冲击韧性、硬度、疲劳强度等指标,(
2、1)力伸长曲线 拉伸实验中,依据拉力F与伸长量L之间的关系在直角坐标系中绘出的曲线称为力伸长曲线,强度是指材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力,1.强度,(2)强度指标 屈服强度:屈服强度是当金属材料呈现屈服现象时,在实验期间发生塑性变形而力不增加的应力点,材料在断裂前所能承受的最大应力称为抗拉强度,屈服强度,分为上屈服强度sH 和下屈服强度sL。在金属材料中,一般用下屈服强度代表其屈服强度,抗拉强度b,断面收缩率是指试样拉断后,缩颈处面积变化量与原始横截面面积比值的百分率,2.塑性,材料受力后在断裂之前产生塑性变形的能力称为塑性,断后伸长率是指试样拉断后,标距的伸长量与原始标距之比的百分
3、率,(1)断后伸长率A,(2)断面收缩率Z,(1)布氏硬度 布氏硬度的测定是在布氏硬度试验机上进行的,其试验原理是用直径为D的淬硬钢球或硬质合金球,在规定压力F作用下压入被测金属表面至规定时间后,卸除压力,金属表面留有压痕,压力F与压痕表面积A的比值称为布氏硬度,用符号 HBW(压头为硬质合金球)表示 即 HBW=F/S0.102 F试验压力,N S压痕表面积,mm 压痕越小,布氏硬度值越高,材料越硬,3.硬度,硬度是指金属材料抵抗其他更硬物体压入其表面的能力,洛氏硬度的测定是在洛氏硬度试验机上进行的,是用一个顶角为120的金刚石圆锥,或直径为1.587 5 mm的淬火钢球为压头,在一定载荷下
4、压入被测金属材料表面,根据压痕深度来确定硬度值。压痕深度越小,硬度值越高,材料越硬,(2)洛氏硬度,4.冲击韧性,冲击韧性是指金属材料抵抗冲击载荷作用而不破坏的能力,冲击韧性值用k表示,k越大,材料抗冲击能力越强,5.疲劳强度 金属材料抵抗交变载荷作用而不产生破坏的能力称为疲劳强度。疲劳极限用符号-1表示,机器和很多零件,受到随时间作周期性变化的应力作用,这种应力称为交变应力。构件在交变应力作用下的破坏称为疲劳破坏,疲劳断口,特点为:破坏时构件内的最大应力远低于强度极限,甚至低于屈服极限;破坏前没有明显的塑性变形;破坏断口表面明显分成光滑区及粗糙区 因此疲劳破坏无明显的预兆,容易造成严重的后果
5、,2.1.2 金属材料的工艺性能 工艺性能是指金属材料所具有的能够适应各种加工工艺要求的能力,它标志着制成成品的难易程度,包括铸造性、锻造性、焊接性、切削加工性等 1.铸造性 铸造性是指金属在铸造生产中表现出的工艺性能,包括液态流动性、吸气性,冷却时的收缩性和偏析性等 2.锻造性 锻造性是指金属材料锻造时的难易程度。锻造性好,表明该金属易锻造成形,3.焊接性 焊接性是指在一定的焊接工艺条件下金属材料获得优良焊接接头的难易程度4.切削加工性及热处理性能 切削加工性是指金属材料被切削加工的难易程度。切削加工性好的金属材料,加工时刀具不易磨损,加工表面的粗糙度较小。热处理性能包括淬透性、淬硬性、过热
6、敏感性、变形开裂倾向、回火脆性倾向、氧化脱碳倾向等(将在钢的热处理中详细论述),B 相关理论,常用金属材料间的关系,2.1 铁碳合金的成分和组织 以铁、铬、锰以及它们的合金(主要是指合金钢及钢铁)称为黑色金属,而把其他金属及其合金称为有色金属,铁碳合金是以铁和碳为基本组元组成的合金,是钢和铸铁的统称 铁碳合金中碳的最高含量可达6.69%,其中含碳量小于2.11%的称为钢 含碳量大于2.11%的称为铸铁,2.1.1 组织,(1)铁素体(F)碳溶解在-Fe中形成的固溶体称为铁素体,用F表示 铁素体性能趋于纯铁,强度、硬度低,塑性、韧性很好,(2)奥氏体(A)碳溶解在-Fe中的固溶体称为奥氏体,用A
7、表示,奥氏体溶碳能力较大,其最大溶碳量为2.11%。其强度、硬度不高,塑性、韧性较好,无磁性(3)渗碳体(Fe3C或Cm)碳和铁形成的化合物Fe3C称为渗碳体,渗碳体中含碳量为6.69%,并且不随温度变化而变化。其硬度高,强度极低,塑性、韧性极差,非常脆(4)珠光体(P)铁素体与渗碳体形成的机械混合物称为珠光体,用P表示。珠光体的含碳量为0.77%,其性能介于铁素体与渗碳体之间,强度、硬度、塑性、韧性适中,综上所述,铁碳合金钢的室温基本组织为铁素体、渗碳体和珠光体,铁素体的塑性最好,硬度最低;珠光体的强度最高,塑性、韧性和硬度介于渗碳体和铁素体之间(5)莱氏体(Ld)莱氏体是奥氏体和渗碳体的混
8、合物,用符号Ld表示 当温度降到727时,由于莱氏体中的奥氏体将转变为珠光体,所以室温下的莱氏体由珠光体和渗碳体组成,这种混合物称为低温莱氏体,用符号Ld表示 由于性能接近于渗碳体,其硬度很高,塑性很差,2.1.2 铁碳合金状态图,1.铁碳合金状态图简介,铁碳合金状态图,2.非合金钢的冷却过程及室温组织,(1)共析钢 含碳量等于0.77%的非合金钢称为共析钢,室温组织是珠光体(2)亚共析钢 含碳量小于0.77%的非合金钢称为亚共析钢 室温组织是铁素体与珠光体(3)过共析钢 含碳量大于0.77%的非合金钢称为过共析钢 室温组织是珠光体与网状二次渗碳体,2.1.3 含碳量对铁碳合金钢力学性能的影响
9、,随着含碳量的增加,钢的强度和硬度增加,而塑性和韧性则降低。但当含碳量超过0.9%时,由于冷却析出的二次 渗碳体形成网状包围珠光体组织,从而削弱了珠光体组织之间的联系,使钢的强度反而降低,含碳量对非合金钢力学性能的影响,2.1.4合金相图在选择材料方面的应用,通过铁碳合金相图,我们可以根据零件的要求来选择材料 若需要塑性、韧性高的材料,应选择低碳钢(碳的质量分数0.10%0.25%)若需要塑性、韧性和强度都高的材料,应选择中碳钢(碳的质量分数0.3%0.55%),2.2 钢的热处理 2.2.1 热处理概述,钢的热处理就是将钢在固态下通过加热、保温和不同的冷却方法,从而改变其组织结构,满足性能要
10、求的一种加工工艺 热处理目的在于改善工件的加工工艺性,为后续的工序作组织准备,提高劳动生产率;显著提高钢的力学性能,充分发挥钢的使用性能,处长使用寿命,钢在加热和冷却时的特性线,2.2.2 钢的普通热处理工艺,1.退火 退火是把钢加热到工艺预定的某一温度,保温一段时间,随后在炉中或导热性较差的介质中缓慢冷却的热处理方法 退火的目的是降低钢的硬度、均匀成分、消除内应力、细化组织,从而改善钢的力学性能和加工性能,为后续的机械加工和淬火做好准备,(1)完全退火 完全退火简称退火,是将亚共析钢加热到 Ac3 以上3050,保温一段时间,随后缓慢冷却以获得接近平衡状态组织的退火方法 其目的是细化晶粒、改
11、善组织和提高力学性能。,(2)球化退火 球化退火是将过共析钢加热到 Ac1以上2030,保温一段时间,随后缓慢冷却的退火方法 其目的在于降低钢的硬度,改善切削加工性,并为以后淬火处理作好组织准备。(3)去应力退火 去应力退火又称低温回火,是将钢件加热至500650左右,保温一段时间后缓慢冷却的退火方法。其目的是消除由于塑性变形、焊接、切削加工、铸造等形成的残余应力,以稳定尺寸,减少变形,正火是将钢加热到 Ac3或 Accm 以上3050,使钢的组织完全转变为奥氏体后,适当保温,从炉中取出,在静止的空气中冷却至室温的热处理方法 正火冷却速度稍快,所得到的组织比退火细,强度、硬度有所提高,退火和正
12、火的加热温度,淬火是将钢加热到Ac3或Ac1线以上3050,保温一定时间后,在水、盐水或油中急剧冷却,以获得马氏体组织的一种热处理方法。淬火目的在于得到马氏体或下贝氏体组织,然后配以适当的回火温度,以获得多样的使用性能,2.正火,3.淬火,4.回火 回火是把淬火后的钢加热到Ac1线以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理方法 回火的主要目的在于降低脆性,减少内应力,防止变形开裂;获得工件所要求的机械性能;稳定钢件的组织,保证工件的尺寸、形状稳定。(1)低温回火 加热到150250,保温后空冷,得到组织为回火马氏体 其目的在于降低淬火内应力和脆性,保证高硬度和耐磨性。主要用于刀具、量
13、具、冲压模、滚动轴承等的处理,(2)中温回火 加热到350450,保温后空冷,得到回火屈氏体,这种组织具有高的弹性和屈服极限,并有一定韧性和硬度(3)高温回火 加热到500650,保温后空冷,得到回火索氏体,这种组织具有一定强度和硬度,又有良好的塑性和韧性,通常把淬火再进行高温回火的热处理方法称为调质处理,各种普通热处理示意图,2.2.3钢的表面热处理,利用快速加热的方法,使工件表面迅速加热至淬火温度,不等热量传到心部就立即冷却的热处理方法称为表面淬火,表面淬火可分为火焰加热表面淬火、感应加热(高频、中频、工频)表面淬火和电接触加热表面淬火等,将工件置于一定介质中加热和保温,使介质中的活性原子
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