《金属材料资料》PPT课件.ppt
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1、第二篇复合材料的基体材料,2.金属材料,2.1 金属材料的性能与结构,2.2常见金属及合金的特点和用途,司母戊鼎是中国目前已发现的最重的青铜器。司母戊鼎含铜84.77、锡11.64、铅27.9。充分显示出商代青铜铸造业的生产规模和技术水平。,青铜器时代,马踏飞燕(铜奔马、东汉青铜器),1969年,在甘肃武威出土。中国雕塑史上的不朽之作。1984年,定为中国旅游标志图形。2002年,“马踏飞燕”的仿制品作为国礼赠布什。,秦陵铜车马严格按真车马的制作。造型精美,比例恰当,装饰华丽,工艺精湛,形体庞大,所以很多专家学者把它称之为“青铜之冠”。,铁器时代,铁耙 两汉时期西汉农具,1996年我国钢产量超
2、过一亿吨,变成世界第一产钢大国。这是为纪念钢产量突破一亿吨而发行的邮票。,一架波音767大型飞机约由70%的铝及其合金构成。,20世纪,铝和铝合金的应用,二十一世纪的金属材料钛和钛合金,可作人造骨的钛合金,应用广泛的金属材料,物理化学性能,2.1金属材料的性能与结构,热处理性,6,金属都有光泽(光性能);,在常温下,大多数呈固态(汞除外);,大多数是电和热的优良导体;,有延展性、密度较大、熔点较高。,2.1.1 金属材料的物理和化学性能,一、金属共有的物理性质,优,良,金 铅 银 铜 铁 锌 铝,19.3 11.3 10.5 8.92 7.86 7.14 2.70,大,小,钨 铁 铜 金 银
3、铝 锡,3410 1535 1083 1064 962 660 232,高,低,铬 铁 银 铜 金 铝 铅,9 45 2.54 2.53 2.53 22.9 1.5,大,小,银 铜 金 铝 锌 铁 铅,100 99 74 61 27 17 7.9,金 属 之 最,地壳中含量最高的金属元素人体中含量最高的金属元素目前世界年产量最高的金属导电、导热性最好的金属硬度最高的金属熔点最高的金属熔点最低的金属密度最大的金属密度最小的金属,铝,钙,银,铁,铬,汞,钨,锂,锇,2.1.2 金属材料的机械性能,强度 材料在外力作用,抵抗塑性变形和断裂的能力。根据承受载荷的形式不同分为拉伸强度、压缩强度和弯曲强度
4、等;通常以拉伸强度为基本的强度值。,1、拉伸试验及拉伸曲线,拉伸试验机,op段:比例弹性变形 阶段;pe段:非比例弹性变形阶段;平台或锯齿(s段):屈服阶段;sb段:均匀塑性变形阶段,是强化阶段。b点:形成了“缩颈”。bk段:非均匀变形阶段,承载下降,到k点断裂。,金属在外力作用下,变形过程可分为:,2.1.2 金属材料的机械性能,弹性变形:金属的组织和性质上不产生任何明显的永久变化。,弹塑性变形:随着外载荷能量的增加,致使金属内某一原于面之间产生不可逆的相对滑移。,断裂:起源于位错的微裂隙,在外加裁荷能量足以破坏金属原子间的结合键所自发生长引致的。,2.1.2 金属材料的机械性能,工程上常用
5、的金属材料的强度指标:,拉伸强度(b),材料在拉伸条件下所能承受最大力的应力值,是设计和选材的主要依据之一,是工程技术上的主要强度指标。,试样的原始截面积(mm2),屈服强度(s),2.1.2 金属材料的机械性能,材料抵抗开始产生大量塑性变形的应力。,试样的原始截面积(mm2),2.1.2 金属材料的机械性能,弹性阶段:,-胡克弹性定律,塑性:材料在外力作用,产生永久变形而不破坏的能力。(塑性变形的能力),常用的塑性判据:拉伸时的断后伸长率和断面收缩率,2.1.2 金属材料的机械性能,1)使材料具有良好的成形性;2)受到外力变形时,有强化作用。,1、断后伸长率,由于同一材料用不同长度的试样测得
6、的断后伸长率数值不同,因此应注明试样尺寸比例。,2、断面收缩率,硬度 材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。最常用的硬度指标有:布氏硬度(HB)和洛氏硬度(HRA-C)和维氏硬度HV。布氏硬度和洛氏硬度试验原理和使用范围均不相同;,2.1.2 金属材料的机械性能,洛氏硬度HRC可以用于硬度很高的材料,在钢件热处理质量检查中应用最多,维氏硬度适合各种软、硬金属,尤其是极薄零件、渗碳、渗氮工件。操作不易,效率低,不宜用于大批量生产.,布氏硬度试验法一般用于试验各种硬度不高的钢材、铸铁、有色金属等,也用于试验经淬火、回火但硬度不高的钢件。,零件发生疲劳破坏是没有预兆而突然断裂,此时发生疲劳破坏的应力远远
7、小于抗拉强度,甚至比屈服强度还小,非常危险。,冲击韧度:金属材料抵抗冲击载荷的作用而不破坏的能力。常用的指标有冲击韧度(Ak)。,疲劳强度:金属材料抵抗交变载荷的作用而不 破坏的能力。常用的指标有疲劳强度(-1)。,2.1.2 金属材料的机械性能,提高材料疲劳极限的途径,1、设计方面 尽量使用零件避免交角、缺口和截面突变,以避免应力集中及其所引起的疲劳裂纹。2、材料方面 通常应使晶粒细化,减少材料内部存在的夹杂物和由于热加工不当引起的缺陷。如疏松、气孔和表面氧化等。3、机械加工方面 要降低零件表面粗糙度值。4、零件表面强化方面 可采用化学热处理、表面淬火、喷丸处理和表面涂层等,使零件表面造成压
8、应力,以抵消或降低表面拉应力引起疲劳裂纹的可能性。,2.1.2 金属材料的机械性能,2.1.2 金属材料的机械性能,小结:金属材料的力学性能是在外力作用下表现出的力学性能,在实际生产中应用相当广泛。,蠕变强度:在某一恒定温度下,经过一定时间后,使其残留变形量达到一定数值时的应力值。持久强度:在某一恒定温度下,经过一定时间而引起的断裂的应力值。,高温强度:蠕变强度和持久强度,焊接性,压力加工性,铸造性,热处理性,金属材料在工艺过程中所具有和表现出来的性能。,主要包括,2.1.3 金属材料的工艺性能,切削加工性能,2.1.3 金属材料的工艺性能,铸造性能,金属材料在铸造成型过程中所表现的性能:主要
9、指液体金属的流动性、凝固过程中的收缩和偏析倾向,以及气体的吸收和排除等。,铸造性好:铸件形状准确、结构复杂、外形清晰,反之铸造成性差!,实验确定,压力加工性能,2.1.3 金属材料的工艺性能,金属材料在冷热状态下塑性变形的能力,包括:充填模具所需的固态流动性对模壁的摩擦阻力对氧化起皮的抗力热烈趋势冷变形时形变硬化趋势不均匀变形趋势等,焊接性能,2.1.3 金属材料的工艺性能,金属材料获得优质焊接接头的难易程度,可焊性熔接合金成分的改变吸气性与氧化性内应力及冷热开裂倾向热影响区的组织改变及晶粒长大趋势等,切削加工性能,2.1.3 金属材料的工艺性能,主要指:切削速度、切削表面光洁程度、刀具寿命及
10、切削功耗等,热处理性能,2.1.3 金属材料的工艺性能,金属材料在加热和冷却中获得所需性能的能力,2.1.4 金属材料的组织结构,晶体:原子排列时有序的,原子在三维空间做规则的、周期性的、重复排列。有一定的熔点和凝固点,性能趋向各向异性。,非晶体:原子排列杂乱无章呈无序状态,没 有一 定的熔点和凝固点,性能趋向各向同性。,2.1.4 金属材料的组织结构,基本概念,2.1.4 金属材料的组织结构,晶格:把晶体中原子看成几何点,用平行直线连接后得到的三维格架。,晶胞:晶格中能全面反映原子排列规律的最小单元。,金属晶体的类型,(1)体心立方晶格(2)面心立方晶格(3)密排六方晶格,2.1.4 金属材
11、料的组织结构,各向异性,晶体内部原子有规则排列,但不同位向的原子排列密度不同,使原子间结合力不同,因此单晶在不同的结晶学方向上表现出的性能不同。,固定熔点,金属晶体与非晶体的两大区别点,金属的熔化是晶体结构中原子(离子)从有序排列向无序化转变的过程,转变过程吸收热量摆脱结合键束缚的熔化热,此时液固两态能在一段时间内共存于同一平衡温度。(熔点),金属的实际晶体结构,2.1.4 金属材料的组织结构,:很多结晶位向都不同的小晶粒组成的多晶体。,单晶体 各部分位向完全一致的晶体,多晶体 许多位向不同的单晶体的聚合体,实际晶体中存在的晶体缺陷,按缺陷几何特征可分为三种:点缺陷、线缺陷、面缺陷,点缺陷晶体
12、空格、间 隙原子线缺陷位错面缺陷晶界、亚晶界,在实际晶体结构中,晶格的某些结点,往往未被原子所占据,这种空着的位置称为空位。同时又可能在个别空隙处出现多余的原子,这种不占有正常的晶格位置,而处在晶格空隙之间的原子称为间隙原子。,(1)、点缺陷晶格空位和间隙原子,2.1.4 金属材料的组织结构,由于空位和间隙原子的存在,使晶体发生了晶格畸变,晶体性能发生改变,如强度、硬度和电阻增加。晶体中空位和间隙原子处于不断地运动和变化之中,在一定温度下,晶体内存在一定平衡浓度的空位和间隙原子,空位和间隙原子的运动,是金属中原子扩散的主要方式,对金属材料的热处理过程极为重要。,(2)线缺陷:两个方向上的尺寸都
13、很短,在一个方向上的尺寸很长的缺陷。,刃型位错:刃型位错如图所示。,2.1.4 金属材料的组织结构,螺型位错:螺型位错如图所示。,2.1.4 金属材料的组织结构,位错的存在以及位错密度的变化,对金属的性能如强度、塑性、疲劳等都起着重要影响。如金属材料的塑性变形与位错的移动有关。冷变形加工后金属出现了强度提高的现象(加工硬化),就是由于位错密度的增加所致。,(3)面缺陷,面缺陷是指在两个方向上尺寸很大,第三个方向上尺寸很小而呈面状分布的缺陷。面缺陷主要是指金属中的晶界和表面。,2.1.4 金属材料的组织结构,晶粒与晶粒之间的接触界面称为晶界,晶界处的主要特征:原子排列不规则,因此对金属的塑性变形
14、起着阻碍作用,晶界越多,其作用越明显。显然,晶粒越细,晶界总面积就越大,金属的强度和硬度也就越高。所以在常温下使用的金 属材料,一般总是力求获得细小的晶粒。晶界处原子具有较高的能量,且杂质(往往是一些低熔点的杂质)较多,因此其熔点较低,有时还未加热到金属的熔点,晶界处就已先熔化了。晶界处原子能量较高而容易满足固态相变所需要的能量起伏,因此新相往往在旧相晶界处形核。晶粒越细小,晶界越多,新相的形核率就越高。晶界处有较多的空位,因此原子沿晶界的扩散速度较快。晶界处电阻较高,且易被腐蚀。,2.1.4 金属材料的组织结构,总之,实际金属的晶体结构不是理想完整的,而是存在着各种晶体缺陷,并且这些缺陷在不
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