《金属工艺学上》PPT课件.ppt
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1、2023/8/2,1,金属工艺学讲义,2023/8/2,2,绪论 金属工艺学概览,一、学习和研究金属材料及其加工工艺的意义二、金属工艺学是一门综合性的学科,它系统地介绍了机械制造中所用原材料的性能,冷热加工的各种工艺方法以及他们之间相互联系的基础知识三、内容包括:钢铁冶炼、金属材料、热处理、铸造生产、压力加工、焊接、切削加工等四金属加工过程:铸造、压力加工或焊接、切削加工、热处理、装配。,2023/8/2,3,六、学习要求:(1)掌握常用金属材料的牌号、性能、应用范围和一般选用原则(2)了解主要加工方法和实质、工艺特点和应用范围(3)所有设备(工具)的工作原理和使用范围(4)初步掌握零件的结构
2、工艺性(5)具有选择毛坯和零件加工方法的基础知识,绪论 金属工艺学概览,2023/8/2,4,第一章 钢铁冶炼,2023/8/2,5,1.1 炼铁,炼铁的过程就是从铁矿石中还原铁的化学变化过程。铁矿石的种类:赤铁矿Fe2O3、磁铁矿Fe3O4、菱铁矿FeCO3、褐铁矿Fe2O3.nH2O。矿石中含铁部分称含铁矿物,非铁氧化物部分(AL2O3、SiO2等)称为脉石。燃料-焦碳 溶剂-石灰石CaCO3、生石灰CaO,2023/8/2,6,1.1 炼铁,设备-高炉过程:物理和化学变化,炉料下降、炉气上升相对运动过程中进行,又是在各种炉料具备一定重量比例和适当温度的条件下进行。变化:燃料燃烧、铁的还原
3、和增碳、其他元素的还原、去流和造渣。(1)燃料燃烧:C+O2 CO2,炉温18001900度,CO2+C CO,(2)铁还原、铁增碳:Fe2O3 Fe3O4 FeO Fe 被CO还原;还原后的Fe称海绵铁,下降过程中吸收碳,变成Fe3C,形成铁水。,2023/8/2,7,(3)其他元素还原:MnO+CO Mn+CO2 SiO2+CO Si+CO2 Ca3O3.P2O5+CO P+CaCO3(4)去硫:主要是炉料含硫,其中焦碳含硫多,有害物质,降低机械性能。(硫矿石不能用于炼铁。)加CaCO3,FeS+CaO CaS+Fe+CO2,1.1 炼铁,2023/8/2,8,造渣:灰份主要是SiO2、A
4、l2O3、CaO等,1.1 炼铁,2023/8/2,9,1.1 炼铁,高炉产品:(1)铸造生铁:在熔炼炉中(冲天炉)重新熔化后浇注成铸件。这种生铁中含硅量较高,碳大部分以石墨形态存在,断口呈灰色、硬度较低,易于切削加工,有很好的铸造性能。Z34:含Si 3.4%(2)炼钢生铁:碳以化合物Fe3C形态存在,断口成白色,硬度高,脆性大,很难切削加工。L04:含Si 0.4%(3)铁合金:是炼钢的原料之一。包括:硅铁、锰铁、铬铁。(4)炉气和炉渣:是副产品。炉气可作为燃料,碱性炉渣做水泥,酸性炉渣做渣砖和渣棉等。,2023/8/2,10,1.2炼钢,炼钢的实质:钢比生铁的杂质元素少,机械性能高。炼钢
5、的过程就是减少生铁中C、Si、Mn、P、S含量的过程。减少杂质元素的方法就是在熔化的生铁中,利用氧气或氧化剂使这些杂质元素氧化成气体或炉渣而得以去除。,2023/8/2,11,1.3 钢的浇注,浇注的方法:(1)钢锭模铸法:上注法-用于锻造的大型钢锭;下注法-用于轧钢车间的小型钢锭。(2)连续铸锭法:是使钢水的结晶器里不断地形成一定断面形状和尺寸的钢坯,浇注工作是连续的。,2023/8/2,12,1.3 钢的浇注,镇静钢和沸腾钢 根据出钢时钢水脱氧程度不同,可得到镇静钢和沸腾钢。(1)镇静钢-用锰铁、硅铁、纯铝进行完全脱氧,在浇注过程中不再发生碳氧反应,钢水在模腔中平静地上升。钢水凝固后,除了
6、钢锭上部有集中缩孔外,其他部分的组织都致密坚实。重要用途。(2)沸腾钢-仅用弱脱氧剂锰铁进行不完全脱氧,在钢水浇注过程中继续发生碳氧反应,生成大量的CO,使钢水出现沸腾的现象。凝固后,部分CO气体残留在钢锭内。钢锭内有小气孔,在以后的轧制时可以焊合。低碳钢型材。,2023/8/2,13,第二章 金属的机械性能及其试验方法,2023/8/2,14,机械性能概念,机械性能-金属材料受到各种不同性质载荷(外力)作用时,所表现出来的抵抗能力。机械性能分为:强度、塑性、硬度、韧性、抗疲劳等性能。机械性能分为:强度、塑性、硬度、韧性、抗疲劳等性能。,2023/8/2,15,2.1 强度和塑性,强度:金属在
7、载荷(外力)作用下,抵抗塑性变形和破坏的能力称为强度。按载荷的类型分有拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转等。拉伸试验法。所谓应力:指金属材料受到载荷作用时,在材料内部产生其大小与外力相等的抵抗力(或称内力),单位横截面积上的内力称为应力。弹性极限、屈服极限、强度极限,2023/8/2,16,2.1 强度和塑性,塑性:金属在载荷(外力)作用下,产生塑性变形而不发生破坏的能力称为塑性。拉伸式样来测定延伸率和断面收缩率塑性好的金属材料容易进行轧制、锻压、冲压和焊接等,且工艺过程简单,质量容易保证;塑性好的零件在使用时,万一超载,也能由于塑性变形而避免突然断裂,故在静载荷作用下使用的机械零件,要求有一定的塑
8、性是比较安全的。,2023/8/2,17,2.2 硬 度,硬度是金属材料的重要机械性能之一。随着试验方法的不同,其含义也不同。压入法的硬度值是指金属抵抗比它更硬物体压入时所引起塑性变形能力;刻划法硬度值表示金属抵抗表面局部破裂的能力;而回跳法硬度值是表示金属表面弹性变形功的大小。因此,硬度值实际上是一种工程量或技术量而不是物理量。一般可以认为,硬度是指金属表面上局部体积内抵抗塑性变形和破裂的能力。静载荷压入法硬度试验:布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度。,2023/8/2,18,2.3 冲击韧性,冲击韧性-金属抵抗冲击载荷作用而不被破坏的能力称为冲击韧性。为了确定各种金属材料的冲击韧性值,
9、必须进行冲击试验。与温度、形状、光洁度、内部组织等因素影响。,2023/8/2,19,2.4 金属疲劳的概念,许多机械零件,如:轴、齿轮、连杆、弹簧等,在工作过程中受到大小、方向随时间,呈周期性变化的应力作用,此应力称为交变应力。在交变应力作用下的零件,发生断裂时的应力,远低于该材料的强度极限,有时甚至低于屈服极限,这种现象称为金属的疲劳(疲劳断裂)。疲劳断裂时不产生明显的塑性变形,断裂是突然发生的。因此,疲劳断裂具有很大的危险性。金属材料在无数次重复交变载荷作用下,而不破坏的最大应力,称为疲劳强度。金属弯曲疲劳试验法,2023/8/2,20,2.4 金属疲劳的概念,疲劳断裂产生的原因:一般认
10、为是由于材料有夹杂、表面划痕及其他能引起应力集中的缺陷,而导致微裂纹的产生。这种微裂纹随应力循环次数的增加而逐渐扩展,致使零件不能承受所加载荷而突然断裂。为了提高零件的疲劳强度,除了改善结构形状,避免应力集中外,还可以提高零件表面加工光洁度和采取各种表面强化的方法来达到,如对零件表面进行喷丸处理、表面淬火等。,2023/8/2,21,第三章 金属的晶体结构与结晶,2023/8/2,22,绪论,1、化学成分不同的金属具有不同的性能,如:纯铁比纯铝硬,但导电性和导热性却不如纯铝。2、成分相同的金属,在工艺条件或状态不同,其性能也会存在很大差异,如:硬度、脆性、可加工性等。3、不同的金属和合金具有不
11、同的性能,其原因从本质上来说是由于金属与合金的内部构造不同而造成的。,2023/8/2,23,3.1 金属的晶体结构,1、晶体和非晶体:固体物质按其原子排列的规律,可分为晶体和非晶体两种。非晶体的原子作不规则排列,如:玻璃、沥青、松香等;晶体的原子是有规则地、按一定的几何形状排列,如:金刚石、石墨及一切固态的金属和合金。晶体具有一定的熔点,并具各向异性的特征。2、晶体结构(1)晶格:原子在晶体中规则排列方式的空间几何图形称为结晶格子,简称晶格。晶格中的每个点叫结点。(2)晶胞:晶格能一个能够完全反映晶格特征的最小的几何单元,被称为晶胞。实际上晶格是有许多大小、形状和位向相同的晶胞在空间重复堆积
12、而成。,2023/8/2,24,(3)常见的晶格类型 体心立方晶格:Cr、W、Mo、V等,这类金属具有相当高的强度和较好的塑性;面心立方晶格:Al、Cu、Ni等,这类金属的塑性都很好;密排六方晶格:Mg、Zn、Be、Ti等,具有一定的塑性。,3.1 金属的晶体结构,2023/8/2,25,3.2 金属的实际晶体结构,1、单晶体:一块晶体中的晶格方位完全一致,我们称其为单晶体。2、多晶体:实际上,金属材料都不是这样的,金属中也包含有许许多多的小晶体,每个小晶体内部虽然晶格方位基本一致,但小晶体之间彼此方位却不同。由于每个小晶体的外形多为不规则的颗粒状,故通常把它们叫做晶粒。晶粒与晶粒之间的界面叫
13、做晶粒界,简称晶界。为了适应两个晶粒之间不同晶格方位的过渡,晶界处的原子排列总是不规则的,这种由多晶粒组成的晶体结构称为多晶体。,2023/8/2,26,3.2 金属的实际晶体结构,3、金属晶体中的缺陷 实际上金属由于结晶及其他加工等条件的影响,内部总是存在着大量缺陷。缺陷的存在对金属的性能有着很大的影响。例如对理想完整的金属晶体进行理论计算所得的屈服强度,要比实际晶体测得的数值高出千倍左右。(1)点缺陷:最常见的是晶格空位和间隙原子,在晶格的某些结点往往未被原子所占有称为晶格空位,同时又有可能在个别晶格空隙处出现多余的原子,这种不占有正常的晶格位置,而处于晶格空隙中的原子称为间隙原子。由于作
14、用力的平衡发生破坏,使其周围的其他原子发生靠拢或撑开的现象。因此,晶格发生歪扭(晶格畸变),影响金属的机械性能,使金属的强度提高,塑性降低。(2)线缺陷:在晶体的某一平面上,沿着某一方向伸展呈线状分布的一种缺陷。主要是有各种错位造成。在实际晶体中存在大量的位错,通常退火的金属每平方厘米面积上大约有10 610 8个位错,经过冷加工塑性变形后,位错数目可达到每平方厘米面积上有10 12个。位错数目的增加可使金属强度大大提高。,2023/8/2,27,(3)面缺陷:晶界和亚晶界 晶界是不同位向晶粒之间原子排列无规则的过渡层,由于过渡层原子排列不规则,偏离了理想晶体结构,使晶格处于歪扭畸变状态。晶粒
15、越细小,晶界越多,它对塑性变形的阻碍作用愈大,金属强度、硬度也就越高。亚晶界是指晶粒内部的晶界现象。,3.2 金属的实际晶体结构,2023/8/2,28,3.3 纯金属的结晶,1、结晶的概念(1)液态金属冷却到凝固温度时,金属原子便由无规则运动状态转变为按一定几何形状作有序排列的状态,这种由液态转变为固态金属的过程称为金属的结晶。(2)冷却曲线、理论/实际结晶温度、过冷现象、过冷度,时间.h,温度.C,2023/8/2,29,3.3 纯金属的结晶,2.金属的结晶过程(1)形成晶核,长大,不断产生不断长大,形成无数的小晶体(晶粒),直到液态金属全部凝固成固体。两个过程是同时进行的。(2)晶粒大小
16、与形核率N(1/mm3.s)、成长率G(mm/s)有密切关系。冷却速度越大,N、G随之增大,结晶速度越快,晶粒越细小。冷却速度大到一定值是,N、G反而下降,因在低温下原子的扩散能力大为降低,反而限制了结晶速度。,2023/8/2,30,(3)研究金属结晶的过程,是为了找到控制晶粒大小的途径。晶核越多,晶粒越细小,机械性能越好。获得细晶粒组织的途径有两个:A、增大金属的过冷度,加快液体金属的冷却;B、进行变质处理。在浇注之前,向液体中人为地加入少量某种物质,由它形成的微粒,起到非自发结晶核心的作用,从而使晶核数增多,晶粒变细。C、另外,采用机械振动、超声波振动和电磁振动,也能使晶核增多,细化晶粒
17、。,3.3纯金属的结晶,2023/8/2,31,3、晶粒大小对机械性能的影响(1)晶粒越细小,强度和硬度愈高,同时塑性和韧性也愈好。(2)细化晶粒对于提高金属常温下的机械性能有很大作用,因此金属材料的晶粒愈细愈好。但在高温下工作的金属材料,晶粒过大或过小都不好,要求晶粒度适中。而在制造电动机和变压器的硅钢片时,总希望晶粒越大越好。可见,晶粒的大小对性能的影响是多方面的!,3.3纯金属的结晶,2023/8/2,32,4、金属的同素异构转变 大多数金属结晶完成后晶格不再发生变化,如铝、铜等。但也有少数金属,如:铁、钴、钛等,在结晶成固态后继续冷却时,还会发生晶格的变化。这种金属在固态下的晶体结构随
18、温度发生变化的现象称为同素异构转变。同素异构的转变也是通过原子的重新排列来完成的,通常称为重结晶。(1)在固态下进行,这是钢铁能够进行热处理的内因和根据,也是钢铁材料性能多种多样,用途广泛的主要原因之一。(2)也是钢在淬火时引起工件内应力,导致变形开裂的因素之一。(3)当改变温度引起铁的同素异构转变时,会有碳化物的析出和溶解,这就有可能通过不同的热处理工艺来改善钢的组织结构,从而改变钢铁零件的各项性能。(4)在快速冷却的情况下,实际转变的温度将大为降低,即过冷度较大。(5)转变时,由于晶格不同,原子排列密度不同,因而金属的体积将会发生变化。(6)金属与合金在加热(或冷却)时,发生组织结构转变的
19、温度称为临界温度(或临界点)。,3.3纯金属的结晶,2023/8/2,33,3.4 铸锭的组织和缺陷,1、铸锭的组织(1)表面细晶粒区(2)柱状晶粒区(3)中心等轴晶粒区三种组织由表及里分布,改变钢液成分和凝固时的条件,可以改变这三层晶区的相对大小和晶粒的粗细,甚至获得只有两层或单独一个晶区的铸锭。,2023/8/2,34,2、铸锭的缺陷(1)缩孔和疏松:由于液态金属凝固时发生体积收缩,在铸锭的上部最后凝固部分,往往因为得不到液态金属的补充,形成了收缩孔洞,称为缩孔;除集中缩孔外,在钢锭中也可能出现许多分散的小孔洞,这些分散的小孔洞成为疏松。(2)偏析:在凝固过程中,由于钢锭的柱晶间往往存在含
20、杂质(硫、碳、磷等)较多的钢水。这些含杂质多的钢水因熔点较低,比重小而上浮,因此造成上下成分不均匀的现象,这种现象称为偏析。(3)气泡和裂纹:气泡是由于液态金属凝固时,其中所溶解的某些气体的溶解度降低,以及钢水中某些化学反应所形成的气体来不及逸出而形成的。而裂纹则是由于铸锭在冷却时的收缩不均匀而引起的。,3.4 铸锭的组织和缺陷,2023/8/2,35,第四章 合金的结构与二元合金状态图,2023/8/2,36,4.1 合金的结构,1、一般来说,纯金属都具有优良的导电、导热等性能,但机械性能都比较低,而且价格较高,因此应用上受到限制。实际上大量使用的金属材料都是合金,如:碳钢、合金钢、铸铁、铝
21、合金、铜合金等。2、基本概念合金:由两种或两种以上的金属元素(或金属与非金属元素)组成的具有金属特性的新的物质。钢和生铁是铁与碳等元素组成的合金,黄铜是铜与锌等元素组成。组元:组成合金最基本的、独立的物质称为组元。根据组元数目的多少,将合金分为二元合金、三元合金等。相:在金属或合金中,凡是成分相同、结构相同,并与其他部分有界面分开的均匀组成部分称为相。,2023/8/2,37,4.1 合金的结构,3、合金的结构:合金结构分三种:固溶体、金属化合物、机械混合体(1)固溶体:溶质原子溶入溶剂的晶格中,并保持溶剂晶格类型而形成的一种金属晶体。如:碳溶入铁。使合金强度、硬度和电阻升高,称固溶强化,是提
22、高金属材料机械性能的重要途径。,2023/8/2,38,4.1 合金的结构,(2)金属化合物:合金组元间发生相互作用而生成的一种新相,期晶格类型和性能完全不同于组成它的任一组元,一般可用分子式来表示。如:铁碳合金中常见的化合物Fe3C。有较高的熔点、硬度和较大的脆性,它是各类合金、硬质合金及其它有色金属合金的重要组成相,它能提高合金的强度、硬度和耐磨性,但会降低塑性及韧性。(3)机械混合物:由两相或多相组成的组织称为机械混合物,其中各相仍保持着它们原来各自的晶格和性能。整个机械混合物的性能,则取决于组成它的各相性能以及各相的形状、数量、大小和分布状况等。通常具有更高的强度和硬度,但塑性和可锻性
23、较差。,2023/8/2,39,第五章 铁 碳 合 金,2023/8/2,40,5.1 铁碳合金的基本组织,1、铁素体(F):碳与-Fe形成的间隙固溶体。性能-强度和硬度低,塑性和韧性好。2、奥氏体(A):碳与-Fe形成的间隙固溶体。高温组织,在大于727时存在。性能-塑性好,强度和硬度高于F。在锻造、轧制时常要加热到A,可提高塑性,易于加工。3、渗碳体(Fe3C):铁与碳形成的金属化合物。性能-硬度高,脆性大。4、珠光体(P):F与Fe3C组成的机械混合物。性能-力学性能介于两者之间。5、莱氏体(Ld):A与Fe3C组成的机械混合物。性能-硬度高,塑性差。,2023/8/2,41,2023/
24、8/2,42,珠光体,2023/8/2,43,渗碳体,莱氏体,2023/8/2,44,5.2 铁碳相图分析,引言:关于铁碳合金状态图 1、概念:表示铁碳合金在不同成分和温度下 的组织、性能以及它们之间相互关系的图形。又称铁碳合金相图或铁碳合金平衡图。是通过实验的方法建立起来的。2、作用:是研制新材料,制定合金熔炼、铸造、压力加工和热处理等工艺的重要工具。,2023/8/2,45,5.2 铁碳相图分析,2023/8/2,46,5.2 铁碳相图分析,2023/8/2,47,5.2 铁碳相图分析,2023/8/2,48,2023/8/2,49,5.2 铁碳相图分析,3、特性点 A点:纯铁的熔点 15
25、38 C点:共晶点 1148 D点:渗碳体的熔点 1227 S点:共析点 727 G点:纯铁的同素异晶转变点 912 E点:C在-Fe中最大溶解度 1148 P点:C在-Fe中最大溶解度 727 Q点:室温时C在-Fe中最大溶解度,2023/8/2,50,5.2 铁碳相图分析,4、特性线 ACD:液相线,液相冷却至此开始析出固相,固相加热至此全部转化为液相。AECF:固相线,液态合金至此线全部结晶为固相,固相加热至此开始转化。GS:A开始析出F的转变线,加热时F全部溶入A,又称A3线。ES:C在A中的溶解度曲线,又称Acm线。ECF:共晶线,含C量2.11%-6.69%的铁碳合金至此发生共晶反
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