第一章 金属材料及热处理基础知识.ppt
《第一章 金属材料及热处理基础知识.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一章 金属材料及热处理基础知识.ppt(56页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、应用于各种工程领域中的材料,如在机械工业中,建筑及桥梁中,等等,统称为工程材料。其中用来制造各种机电产品的材料,称为机械工程材料.主要包括:1)金属材料:钢,铸铁,铜及铜合金,等等。2)非金属材料:塑料,橡胶,工业陶瓷,等等。3)复合材料:由两种或两种以上性质不同的材料复合而成的多相材料。金属材料是制造机器的最主要材料。1、金属材料按含金属元素数量的多少分为:1)纯金属(一种金属).2)合金(以一种金属为基+其他金属或非金属),第一章 金属材料及热处理基础知识,2、金属材料按是否含Fe元素分为:1)黑色金属:铁族材料,指Fe及以Fe为基的合金。钢:碳钢,合金钢,特殊性能钢等。铸铁:灰铸铁,球墨
2、铸铁,可锻铸铁,蠕墨铸铁等。2)有色金属:非铁族材料,指黑色金属以外的所有金属及合金。铜及铜合金。铝及铝合金,等等。3)粉末金材料 在机械制造中应用的金属以黑色金属为主,占90%以上。,那么,为什么金属材料或者黑色金属材料是用来制造机器的最主要材料?这是因为:其具有优良的机械性能(力学性能)、工艺性能,并具较好的物理性能及化学稳定性。那么,什么是金属材料的机械性能(力学性能)?什么是金属材料的工艺性能?什么是金属材料的物理性能及化学性能?,第1节 金属材料的力学性能 力学性能:金属在不同环境因素(温度、介质)下,承受外加载荷作用时所表现的行为。这种行为通常表现为金属的变形和断裂。因此,金属材料
3、的力学性能可以理解为金属抵抗外加载荷引起的变形和断裂的能力。常见的力学性能有:强度、塑性、刚度、弹性、硬度、冲击韧度、断裂韧度和疲劳。“失效现象”:如果金属材料对变形和断裂的抗力与服役条件不相适应,就会使机件失去预定的效能而损坏。常见的失效形式有断裂、磨损、过量弹性变形和过量塑性变形。,第一节 刚度、强度、塑性,1、拉伸试样 试验前在试棒上打出标距按国标规定标准拉伸试样可分为:)板形试样:原材料为板材或带材)圆形试样:长试样L010d0,短试样L0=5d0 其中:L0为试样标距,d0为试样直径,一、拉伸试验与拉伸曲线,刚度、强度、弹性和塑性是根据拉伸试验测定出来的。,2、拉伸过程将试样装在拉力
4、试验机夹头上,缓慢加载,直到把试样拉断为止,通过自动记录装置得到试样所受载荷F和伸长量L的关系曲线称为拉伸曲线;并由此测定该金属的强度、刚度、弹性和塑性。,)当载荷不超Fp时,力伸长曲线Op为一直线,即试样的伸长量与载荷成正比地增加,完全胡克定律,试样处于弹性变形阶段。载荷在Fp-Fe间,试样的伸长量与载荷已不再成正比关系,力伸长曲线不成直线,但试样仍处于弹性变形阶段。,拉伸试验中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线:,)载荷超过Fe后,试样开始有塑性变形产生。当载荷达到Fs时,试样开始产生明显的塑性变形,在力伸长曲线上出现了水平的或锯齿形的线段,这种现象称为“屈服”。,拉伸试验中得出的拉伸力与伸长
5、量的关系曲线:,)当载荷继续增加到某一最大值Fb时,试样的局部截面缩小,产生所谓“缩颈”现象。由于试样局部截面的逐渐减小,故载荷也逐渐降低,当达到拉伸曲线上k点时,试样随即断裂。,拉伸试验中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线:,)由力伸长曲线可见,断裂时试样总伸长Of中gf是弹性变形,Og(lk)是塑性变形。塑性变形中Oh(lb)是试样产生缩颈前的均匀变形,hg(lu)是颈部的集中变形。,拉伸试验中得出的拉伸力与伸长量的关系曲线:,g,f,.应力与应变曲线,二、刚度和弹性刚度:表征金属材料抵抗弹性变形的能力弱性模量E:表示引起单位变形时所需要的应力。即材料的E越大,产生的弹性变形越小,刚度越大。E
6、值主要取决于材料的本性;提高刚度的方法有增加横截面积或改变截面形状。,、弹性极限 弹性极限e:是材料在不产生塑性变形时所能承受的最大应力值。式中Fe试样在不产生塑性变形时的最大载荷;A试样的原始横截面积,弹性极限是工作中不允许有微量塑性变形零件(如精密的弹性元件、炮筒等)的设计与选材的重要依据。,(三)弹性比功 弹性比功:又称弹性比能或应变能,它表示材料发生弹性变形时可吸收能量的能力,在卸载时,又能完全释放能量而使材料恢复原状。,金属材料的弹性比功可用上图所示的应力应变曲线下影线面积表示。弹簧是典型的弹性零件,主要起缓冲和储存能量的作用,它要求材料具有大的弹性比功,由于弹性模量E对组织不敏感,
7、故只有通过合金化、热处理和冷塑性变形等方法来提高材料的弹性极限e,从而提高其弹性比功。,三、强 度,强度金属材料在外力作用下永久抵抗变形和断裂的能力。按作用力性质不同,可分为屈服强度(屈服点)及抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。在工程上常用来表示金属材料强度的指标有屈服强度和抗拉强度。,分 类拉力屈服强度、抗拉强度压力抗压强度弯曲力抗弯强度剪切力抗剪强度,1.屈服强度(屈服极限、屈服点):当载荷增达到s点时,拉伸曲线出现了平台,即试样所承受的载荷几乎不变,但塑性变形不断增加,这种现象称为屈服。屈服点和条件屈服强度0.2是指在外力作用下开始产生明显塑性变形的最小应力。用s表示。,计算公式
8、:,条件屈服强度0.2 有些金属材料在拉伸试验中没有明显的屈服现象发生,为了衡量这些材料的屈服特性,规定产生永久残余变形等于一定值(一般为标距长度的0.2%)时的应力,称为条件屈服强度或简称屈服强度0.2。,F0.2试样标距产生.%残余伸长时的载荷;A0试样的原始横截面积。,Fb试样在破断前所承受的载荷;A0试样的原始横截面积。,计算公式:,2、抗拉强度(强度极限):材料承受最大载荷时的应力。用b表示。,抗拉强度b是表示塑性材料抵抗大量均匀塑性变形的能力。脆性材料在拉伸过程中,没有缩颈,抗拉强度b是就的断裂强度。,1)伸长率()伸长率是指试样拉断后标距增长量与原始标距的百分比,即:,lk试样拉
9、断后的标距,mm;,l0试样的原始标距,mm。,四、塑性的衡量(塑性指标):伸长率 和断面收缩率,2)断面收缩率()断面收缩率是指试样拉断处横截面积的缩减量与原始横截面积的百分比,即:,A0试样原始横截面积,mm2;,A1试样断裂处的最小横截面积,mm2。,、越大,材料塑性越好。,1.布氏硬度HB 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.布氏硬度试验原理图,第二节 硬度 硬度:材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。测量硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头,在一定试验力下,压入被测试的金属材料表面,根据被
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第一章 金属材料及热处理基础知识 金属材料 热处理 基础知识

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2975587.html