《钢铁材料学》PPT课件.ppt
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1、钢铁结构 材 料,11.1.钢的分类及编号,用 途:结构钢、工具钢及特殊钢化学成分:碳素钢 低碳钢0.25,中碳钢,高碳钢0.6 合金钢 低合金钢(合金总量5),中合金钢(510),高合金钢(10)主要元素锰钢、铬钢、铬镍钢等组 织:平衡(退火)态 亚共析、共析、过共析、莱氏体钢 正 火 态 珠光体钢、贝氏体钢、马氏体钢、奥氏体钢品 质:普 通 P0.045%,S0.055%优 质 P0.040%,S0.040%高级优质 P0.035%,S0.030%冶炼方法:炉别平炉钢、转炉钢和电炉钢。脱氧程度和浇注制度沸腾钢、镇静钢和半镇静钢,1.钢的分类,2.钢的编号,合金钢一般采用“数字元素数字”的方
2、法,合金结构钢:,+,+,1.5只标符号,不标含量1.5至2.5 22.5至3.5 3 微量元素V、Ti、Al、B、RE只标符号,不标含量,40Cr、20CrMnTi60Si2Mn、40MnB,高级优质钢加“高”或“A”,合金工具钢:,1.0,不标1.0,千分数,含铬低的钢,千分数表示,前加“0”。,高速钢:不标碳量 如 W18Cr4V,Cr06,9SiCr、Cr12MoV、5CrMnMo,滚动轴承钢:,如GCr15,不锈钢与耐热钢:,数字元素数字,0.08 前加“0”0.03 前加“00”,00Cr18Ni10,2Cr13 1Cr179Cr18,(滚)GCr数字,用千分数表示铬含量,含碳量的
3、千分数,C 0.03,合金元素百分数,碳素结构钢:,Q+数字质量等级,屈字拼音,屈服点数值/MPa,优质碳素结构钢:,碳素工具钢:,Q 235 A,20、45、65、50Mn,T+数字+符号,碳量千分数,低合金高强度结构钢编号与此相似。Q345、Q390,S PA 0.050%0.045%B 0.045%0.045%C0.040%0.040%D0.035%0.035%,T8T12AT8Mn,锰量较高时标出Mn 高级优质钢,加符号A,两位数符号,含碳量的万分数,锰量较高,标出 Mn专用钢,标拼音优质钢,标,11.2.合金元素在钢中的作用,(1)形成固溶体 合金元素溶入F、A和M中。(2)形成强化
4、相 如溶入渗碳体形成合金渗碳体,形成特殊碳化物或金属间化合物。(3)形成非金属夹杂物 合金元素与氧、硫、氮等作用形成氧化物、硫化物和氮化物及复合夹杂物等。(4)游离态 某些元素既不溶于铁,也不形成化合物,而是以单质状 态存在。如Pb、Cu等。,1.合金元素在钢中分布,(1)合金元素与铁的相互作用,无限扩大区型-Fe中无限固溶,-Fe中有限固溶。Mn、Co、Ni等,b.有限扩大区型-Fe和-Fe中均有限固溶。C、N、Cu、Zn等,.合金元素与铁和碳的相互作用,c.封闭区、无限扩大区型 到某含量时A3与A4点重合,区被封闭,超过此量,合金不再有相变。Si、Cr7、W、Mo、V、Ti、P等。Cr7时
5、,A3。,d.缩小区,但不封闭区型 区缩小,但不封闭。B、Nb、Zr等。,(2)合金元素与碳的相互作用,a.非碳化物形成元素:A1、Si、Co、Ni、Cu等与铁形成固溶体,还有可能形成非金属夹杂物或金属间化合物。如Al2O3、SiO2、A1N、FeSi、Ni3A1等。,b.碳化物形成元素:一部分可溶于A和F中,另一部分形成碳化物,形成碳化物由强到弱为Ti、Zr、Nb、V、W、Mo、Cr、Mn、Fe等。碳化物分为两类:rc/rM 0.59,间隙化合物,具有复杂的晶体结构Cr23C6、Cr7C3、M6C(Fe3Mo3C、Fe3W3C)、Fe3C等 rc/rM0.59,间隙相(特殊碳化物),具有简单
6、的晶体结构WC、VC、TiC、W2C、Mo2C,可溶于碳化物形成多元碳化物 M6C(Fe4Mo2C)、M23C6(Fe21Mo2C6、Fe21W2C6)、(FeM)3C(FeCr)3C、(FeMn)3C,3.合金元素对FeFe3C相图临界点的影响,Mn对相区的影响,Si对相区的影响,1.对相区的影响,扩大相区的元素,如Ni、Mn、Co不仅使A3,且使S点、E点左下移。Ni、Mn量足够高时,相区可扩展到室温,得A钢。,缩小相区的元素,如Cr、Mo、W、V、Ti、Si等,不仅使A3,且使S点、E点左上移。Cr、Si等限制相区,甚至可使其消失,得F钢。,扩大相区元素,A3、A1,缩小相区元素,A3、
7、A1,2.对共析温度的影响,3.对共析点位置的影响,所有元素均使 S 点左移,碳量不足0.76时,就变为过共析钢。,4.合金元素对钢加热、冷却转变的影响,加热的目的:获得成分均匀、细小的A晶粒。a.对奥氏体形成速度的影响 多数元素均减缓A形成速度,为加速碳化物溶解及A成分均匀化,必须提高合金钢的加热温度和延长保温时间。b.对奥氏体晶粒大小的影响 Ti、V、Nb等碳化物熔点高,稳定性高,强烈阻止A晶粒长大,W、Mo、Cr也有阻止长大作用;Ni、Co、Cu阻止长大作用不大,Mn、P、C、N等元素则有助于晶粒长大。,(1)合金元素对钢加热转变的影响,(2)合金元素对珠光体转变的影响,合金元素(Co、
8、Al除外)均显著推迟奥氏体向珠光体的转变,其原因是:珠光体转变时,碳及合金元素需要在铁素体和渗碳体间进行重新分配,由于合金元素的自扩散慢,并使碳的扩散减慢,因此使奥氏体的形核困难,降低转变速度;扩大相区的元素如Ni、Mn等降低奥氏体的转变温度,从而影响到碳与合金元素的扩散速度,阻止奥氏体向珠光体的转变,微量元素B在晶界上内吸附,并形成共格硼相,可显著阻止铁素体的形核,增加奥氏体的稳定性。,()合金元素对贝氏体转变的影响,与珠光体转变相比,发生贝氏体转变时,奥氏体的过冷度进一步增大,此时铁与合金元素几乎不能进行扩散,只有碳可以进行短距离的扩散。因此,合金元素对贝氏体转变的影响主要体现在对转变速度
9、和对碳扩散速度的影响上。Cr、Mn、Ni等元素对贝氏体转变有较大的推迟作用,因为这三种元素都能降低转变的温度,减小奥氏体和铁素体的自由能差,降低了相变驱动力。Cr、Mn还阻碍碳的扩散,推迟贝氏体转变的作用尤为强烈。Si 对贝氏体转变有强烈的阻滞作用,可能与它强烈地阻止过饱和铁素体的脱溶有关。由于降低了碳原子的扩散速度,强碳化物形成元素W、Mo、V、Ti对贝氏体转变有一定的延缓作用,贝氏体转变孕育期短,铁素体珠光体转变孕育期长,空冷时容易获得贝氏体组织。,5.合金元素对淬火钢回火转变的影响,合金元素在回火时,推迟M的分解和残余A转变,提高 F 再结晶温度,使碳化物不易析出、聚集及长大,提高钢对回
10、火软化的抵抗能力。称其为回火抗力或回火稳定性。这使合金钢比同碳量碳钢(在相同温度回火)有更高的强度和硬度,或在保持同等强度下,可获得更高的韧性。提高回火稳定性作用较强的合金元素有V、W、Mo、Si、Cr等。,(1)提高回火稳定性,(2)产生二次硬化,含有V、W、Mo、Cr、Ti、Nb等元素的钢,经淬火高温回火后,硬度不但不降低,反而升高的现象,称为二次硬化。,原因是特殊碳化物从M中析出,产生的沉淀强化。,当残余A中析出特殊碳化物后,使其碳及合金元素的浓度,使Ms点,冷却时,残余AM,称其为“二次淬火”。,二次淬火也会造成硬化,但所产生的硬化不如沉淀硬化效果显著。,使金属强度增大的过程称为强化,
11、既然塑性变形是由于位错滑移运动造成的,那么强化的途径就在于设法增大位错运动的阻力,从组织上造成位错运动的障碍。固溶强化间隙原子的强化作用比置换原子大10100倍,因此碳是提高钢的强度的最重要的元素,但因为在铁素体中溶解度有限,固溶强化作用受到限制;在置换原子中,Si、Mn是强化作用较大的元素。固溶强化的一个显著特点是随着溶质原子的增多,强度、硬度上升,塑性韧性下降。为了使钢既具有较高的强度,又有适当的塑性,对溶质浓度应加以控制。晶界强化细化晶粒不但可以提高钢的强度,而且可以提高钢的塑性和韧性。向钢中加入Al、Ti、V、Zr、Nb等元素形成难溶的第二相粒子细化奥氏体晶粒。,6.合金元素对钢的强化
12、作用,第二相强化运动着的位错遇到滑移面上的第二相粒子时,或切过,或绕过,滑移变形才能继续进行。这一过程需要消耗额外的能量,需要提高外加应力,所以造成强化。粒子越细小、弥散强化效果越好。合金元素的作用是为造成均匀弥散分布的第二相粒子提供必要的成分条件。第二相粒子对钢的塑性有危害作用。首先,在断裂过程中,孔坑的萌生与第二相质点有关;其次,钢的塑性与第二相的分布状态有关;再次,钢的塑性与第二相的形状有关。最后,第二相的种类对塑性也有影响。位错强化金属中的位错密度越高,则位错运动时越容易发生交割,形成割阶,造成位错缠结等位错运动的障碍,给继续塑性变形造成困难,从而提高金属的强度。合金元素的作用是在塑性
13、变形时使位错易于增殖。,.3.工程构件用钢,构件用钢用于制作各种大型金属结构,如桥梁、船舶、屋架、车辆、锅炉、容器等工程构件。工作特点是不做相对运动,承受长期静载荷;有一定的温度(高、低温)要求;在野外或海水中使用,承受天然环境的腐蚀。,1.工作条件,2.性能要求,a.具有较高的刚度,保证静载荷长期工作下结构稳定;b.具有较高的屈服极限和抗拉强度,且塑性韧性较好;c.有较好的冷脆倾向和耐蚀性;d.具有良好的工艺性能,如冷变形性和焊接性。设计中工艺性能要优于使用性能考虑。根据构件的工作条件和性能要求,构件用钢多采用低碳钢和低合金钢在热轧空冷状态下使用,其基本组织为大量铁素体加少量珠光体组织。,3
14、.成分特点,合金化必须在保证构件工作安全可靠的前提下,尽可能地提高屈服强度和抗拉强度,从而达到减轻构件重量,节约钢材的目的。构件用钢是在热轧空冷状态下使用的,所以合金元素提高强度的途径主要有:a.固溶强化 溶入铁素体中的合金元素均能产生固溶强化,提高硬度和强度,强化效果按Si、Mn、Ni、Mo、V、W、Cr顺序降低。b.细化晶粒 加Al和碳化物形成元素V、Ti、Nb等,细化A晶粒。还可加Mn、Ni等增加过冷A的稳定性,在热轧空冷或正火时得细小的F晶粒和较多的细珠光体。c.增加珠光体数量 珠光体比铁素体强度高,所有合金元素均使Fe-C相图的 S 点左移,碳量相同时,可使珠光体量增加。d.沉淀强化
15、 强碳化物形成元素V、Ti、Nb在热轧空冷时,从A析出弥散细小的VC、TiC、NbC,产生沉淀强化作用。,合金化与机械性能,合金化与焊接性能,钢的焊接性是指在简单可行的焊接条件下,钢材焊接后不产生裂纹,并获得良好焊缝区的性能。焊缝区可分为三个组成部分,即熔化区、热影响区和基体部分。对于熔化区,如钢材或焊条中的S、P含量较高,在凝固过程中将产生热裂纹。对于热影响区,由于受熔化区的加热作用,使其温度超过钢的临界点,奥氏体晶粒显著长大,在冷却时受到周围未被加热的基体金属的激冷,造成极大的过冷度,甚至发生马氏体转变,造成很大的热应力和组织应力,使硬度明显升高,塑性韧性明显下降,在热影响区经常出现冷裂纹
16、。,钢的焊接性主要取决于钢的淬透性和淬硬性,钢中碳及提高淬透性的元素含量越多,则钢的开裂倾向越大。为了估计钢的焊接性,通常采用碳当量的概念,即把单个合金元素对热影响区硬化倾向的作用折算成碳的作用,再与钢中碳的质量分数加在一起,来判断钢的焊接性。Ceq=WC+WMn/6+WCr/5+WMo/4+WNi/15+WSi/24+WCu/13+WP/2实践证明,碳当量大于0.40.5%时,钢就不具有良好的焊接性。为了保证钢的焊接性,构件用钢只能是低合金化或微合金化,且含碳量要低于0.20%。,Cr、Ni、Ti等元素可以提高铁素体的电极电位,从而提高耐蚀性;Cr促进钢的表面形成致密的氧化膜,将金属表面与腐
17、蚀介质分开,从而阻碍其腐蚀过程;Cu有利于在钢的表面形成致密的保护膜,同时提高铁素体的电极电位,有利于提高钢的耐蚀性;0.50%时将导致热脆。P也是提高耐蚀性的元素,P与Cu共存时效果更好。P加剧钢的冷脆,应限量。,合金化与耐大气腐蚀性能,中国的钢铁消费与面临的问题,1996年1亿吨2003年2亿吨2004年3亿吨2006年4亿吨2007年5亿吨,资金投入、资源供应交通运输、环境保护,开发新一代钢铁材料是经济社会发展的迫切需要,日本1997年启动“新世纪结构材料(超级钢铁材料)国家研究计划韩国1998年启动“21世纪高性能结构钢”项目中国1998年“新一代钢铁材料的重大基础研究”,新一代钢铁材
18、料的强度指标,碳钢由200MPa提高到400MPa低合金钢由400MPa提高到800MPa合金结构钢由800MPa提高到1500MPa,钢材的强化机制,固溶强化、沉淀强化、位错及亚结构强化、细晶强化修正的Hall-Petch公式:s(MPa)=0+ss+p+D+Kd-1/20铁素体晶格摩擦力ss固溶强化增量p沉淀强化增量D位错以及亚结构强化增量K常数d晶粒直径,各种强化机制对钢材强度的贡献,当低碳钢奥氏体化以后一极慢的速度冷却时,存在奥氏体和先共析铁素体平衡的临界转变温度Ae3。奥氏体在临界转变温度以上是稳定的,其体积自由能低于铁素体的体积自由能;在临界转变温度以下,铁素体的体积自由能低于奥氏
19、体的体积自由能,就要发生平衡转变,系统总的自由能变化为:G-V(GV-GE)+GS式中G系统总的自由能变化GV体积自由能变化GE弹性应变能变化GS新相形成的表面自由能变化发生平衡转变时,铁素体晶核优先在奥氏体晶界形成,晶核形成以后吞并奥氏体晶粒而长大。因为转变的过冷度较低,相变的驱动力较小,铁素体的形核率较低;同时因为转变温度较高,原子的扩散能力较强,所以晶粒尺寸较大。,钢材冷却过程中的组织转变,向奥氏体施加变形时,变形能的一部分(510%)被储存在奥氏体之中,使奥氏体的体积自由能提高,促进了奥氏体向铁素体转变。形变储能GD转变为相变自由能的一部分,系统总的自由能变化为:G-V(GV-GE)+
20、Gs-GD(2)形变储能以位错、形变带和变形晶界的形式增加了奥氏体内的缺陷密度,使铁素体转变的形核率大大增加,随着变形量的增加形核位置由奥氏体晶界扩展到晶粒内部,晶粒尺寸大大减小。,热加工变形对铁素体相变的影响,奥氏体向先共析铁素体转变的临界转变温度Ar3随着冷却速度的增加而降低,过冷奥氏体和铁素体的体积自由能差GV随着过冷度(TAe3-Ar3)的增加而增大,系统总的自由能变化G也随之增大,铁素体的形核率增加,原子的扩散能力也因为温度的降低而降低,所以铁素体的晶粒尺寸变小。,冷却速度对转变产物显微组织的影响,钢材的热加工轧制,控制轧制与形变诱导铁素体相变轧制,2.未再结晶型控轧 在这个阶段中,
21、奥氏体晶粒被伸长,同时产生滑移带,奥氏体晶界的增加和滑移带的出现,为铁素体形核提供了有利条件,进而得到细晶粒铁素体。它的温度范围是950到Ar3,在该阶段中,随着变形量的增加,铁素体晶粒不断细化,当变形量达到60以上时,晶粒细化达到极限值。对于某一给定化学成分的钢材来说,通过第二阶段变形后,所得到的强度却绝于铁素体晶粒的大小。,再结晶型控轧 通过反复变形和再结晶,使奥氏体晶粒显著细化.这阶段温度范围是在1000以上,使奥氏体晶粒细化到一个大约20m到极限值,规定每道次变形量要增大到足以引起完全再结晶,且总压下率在60以上。,3.在()两相区的轧制是加工硬化与继续相变阶段,在该阶段中,使已经相变
22、的铁素体晶粒变形,引入大量位错和亚结构等,同时使未相变的奥氏体晶粒继续引入大量变形带,由此进一步细化铁素体晶粒,并产生加工硬化,强度升高,脆性转变温度下降,吸收能减少。这个阶段的变形量在5%15%之间,以便产生均匀细小的铁素体晶粒组织,a.碳素结构钢 碳素结构钢易于冶炼、价格低廉,在工程上大量使用,产量约占钢总产量的7080%,大部分用做钢结构。牌号有Q195、Q215、Q235、Q255、Q 275。一般不经热处理强化,以热轧态(正火)使用。,b.低合金高强度钢 含有少量合金元素,具有较高强度的构件钢。由于强度高,可以减轻构件重量,提高使用的可靠性并节约钢材。牌号有Q295、Q345、Q39
23、0、Q420、Q 460。Q345(16Mn)是低合金高强度钢中生产和使用量最大的钢种,屈服强度为345MPa,比Q235高2030%,故结构重量可减轻2030%。具有良好的综合机械性能、焊接性和冷变形性。Mn的作用是使铁素体固溶强化,增加过冷奥氏体的稳定性以细化晶粒。,4.常用的构件用钢,Q390(16MnNb、15MnV、15MnTi)在16Mn基础上加入V、Ti、Nb。V、Ti、Nb的作用是细化晶粒,及沉淀强化,进一步提高强度。可用于制造万吨远洋巨轮等大型金属结构、桥梁及高压容器等。Q420(15MnVN、14MnVTiRE)加入N、RE进一步提高其性能。用于造船、车辆大型焊接结构等。热
24、轧空冷后获得贝氏体组织的贝氏体钢的强度可以达到500 MPa以上。贝氏体钢合金化时主要加入一些Mo、B等推迟珠光体转变而对贝氏体转变影响很小的元素,再加入Mn、Cr、V、RE等元素进一步提高钢的强度和综合性能。可在500以下使用,多用于石油、化工的中温高压容器等。常用的钢号有14MnMoVBRe和18MnMoNb等。,工程构件用钢的最新进展汽车板用IF钢集装箱用耐候钢管线钢贝氏体钢DP钢TRIP钢,11.4.机器零件用钢(结构钢),机器零件用钢指用于制造各种机器零件,如轴类、齿轮、弹簧和轴承等。机器零件在工作时承受拉伸、压缩、剪切、扭状、冲击、震动、摩擦等力作用,或几种力同时作用,在零件截面上
25、产生拉、压、切应力。这些应力在数值上可以是恒定的或变化的;在方向上可以是单向的或反复的;在加栽方式上可以是逐渐的或突然的。其工作环境也很复杂,有的在高温,有的在低温,有的还有腐蚀介质。因此要机器零件具有较高的疲劳强度;高的屈服强度、抗拉强度及较高的断裂抗力;具有良好的耐磨性和接触疲劳强度;具有较高的韧性。机器零件用钢还要求有良好的工艺性能,一是切削加工性,二是热处理(包括预备热处理和最终热处理)。机器零件用钢根据不同钢种对性能的不同要求,钢中含碳量有以下几个级别:渗碳钢和低碳马氏体钢(含碳量0.20%);调质钢(含碳量0.40%);弹簧钢(含碳量 0.50.7%);轴承钢(含碳量1.0%)。,
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