【大学课件】金属材料 p89.ppt
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1、金属材料,版权所有http:/,1,Chapter 6Metallic Materials,本章内容,6.1金属材料结构与性能6.2 超耐热合金6.3 超低温合金6.4 超塑合金6.5 形状记忆合金6.6 贮氢合金6.7 非晶态金属材料,2,版权所有http:/,学习目的,结合前面所学内容,理解金属材料结构与性能特点;了解各种新型金属材料的特殊性能和结构以及其用途。,3,3,版权所有http:/,学习参考书目,杨兴钰.材料化学导论.武汉:湖北科学技术出版社,2003王正品,张路,贾玉宏 主编,金属功能材料,化学工业出版社,2004李云凯 主编,金属材料学,北京理工大学出版社,2006Marc
2、W.M.van der Wijst,Shape Control of Structures and Materials with Shape Memory Alloys,University of Technology Eindhoven,1998R.LeHolm,B.Norris,High Temperature Alloys for Aerospace Structure,ASM International,2001,4,版权所有http:/,6.1金属材料结构与性能,6.1.1 金属晶体结构金属键特性紧密堆积结构金属材料形态多晶,5,T12号钢退火金相形态,结合第二章内容,版权所有htt
3、p:/,6.1.2 合金基本结构与性能,混合物合金(mixture alloy)细微晶粒相互间混合具有低共熔点固溶体合金(solid solution alloy)金属间化合物合金(intermetallic compound alloy),6,版权所有http:/,6.1.3 铁系合金的组织结构,铁的同素异晶体-Fe:体心立方-Fe:面心立方-Fe:体心立方,7,版权所有http:/,8,版权所有http:/,奥氏体(Austenite,符号A表示)碳溶解在-Fe中的间隙固溶体仍保持-Fe的面心立方晶格,晶界比较直,呈规则多边形727时溶碳为c 0.77,1148时可溶碳2.11具有较高塑性
4、,9,版权所有http:/,马氏体(Martensite,符号M表示)碳在-Fe中的过饱和固溶体马氏体的晶体结构为体心四方结构(BCT),中高碳钢中加速冷却通常能够获得这种组织普遍具有较高强度和硬度,10,高碳马氏体,低碳马氏体,版权所有http:/,11,奥氏体和马氏体,奥氏体和马氏体的结构,版权所有http:/,铁素体(Ferrite,符号F表示)碳溶解于-Fe的体心立方晶格中形成的间隙固溶体碳原子含量很少(仅0.02%)强度和硬度低,塑性和韧性好。,12,版权所有http:/,渗碳体(cementite,符号C表示)碳与铁形成的一种化合物Fe3C,一般含碳6.67复杂的正交晶格熔点122
5、7。极高硬度(BHN600以上)的脆性化合物,塑性、韧性几乎为零。,13,版权所有http:/,珠光体(pearlite,符号P表示)奥氏体冷却时,在727发生共析转变的产物碳质量分数平均为Wc=0.77%显微组织为由铁素体片与渗碳体片交替排列的片状组织,14,版权所有http:/,Fe-Fe3C phase diagram,15,版权所有http:/,16,版权所有http:/,相图分析,17,主要点,版权所有http:/,ABCD线液相线液相冷却至此开始析出,加热至此全部转化。AHJECF线固相线液态合金至此线全部结晶为固相,加热至此开始转化GS线A3线A开始析出F的转变线,加热时F全部溶
6、入AES线AC线C在A中溶解度曲线ECF线共晶线含C量2.11-6.69%至此发生共晶反应,结晶出A与Fe3C混合物(莱氏体)。PSK线共析线含C量在0.0218-6.69%至此反生共析反应,产生出珠光体,18,主要线,版权所有http:/,6.1.4 金属材料热处理,19,版权所有http:/,6.2.1 超耐热合金定义能在7001200高温下仍能长时间保持所需力学性能,具抗氧化、抗腐蚀能力,且能满意工作的金属材料通称超耐热合金。对高温材料的要求在高温下有优良的抗腐蚀性在高温下有较高的强度和韧性,20,6.2 超耐热合金,版权所有http:/,21,Example,航空燃起轮机中使用的高温合
7、金示意图,1压气机叶片2燃烧室3涡轮盘4涡轮叶片,主要部件占发动机重量70由超耐热合金构成燃烧室、涡轮盘和涡轮叶片用耐高温的Ni-Co基合金制造高压氧涡轮泵和高压氢涡轮泵上的叶片,都是高Cr-Co-W基耐高温合金,通过定向凝固精密铸造制成,版权所有http:/,Metals with high melting point,原子中未成对的价电子数很多强化学键;原子半径较小晶格结点上粒子间的距离短,相互作用力大。,22,版权所有http:/,23,Periodic table,版权所有http:/,铁基超耐热合金基于奥氏体不锈钢中温(600800)条件下使用镍基超耐热合金镍含量一般50%在6501
8、000范围内具有较高的强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力钴基超耐热合金含钴量4065的奥氏体高温合金在7301100下,具有一定的高温 强度、良好的抗热腐蚀和抗氧化能力。,24,6.2.2 超耐热合金的分类,版权所有http:/,25,6.2.3 提高超耐热合金性能的途径,版权所有http:/,26,(1),在钢中加入对氧的亲和力比铁强的Cr、Si、Al等,可以优先形成稳定、致密的Cr2O3、Al2O3或SiO2等氧化物保护膜,成为提高耐热钢高温抗腐蚀的主要措施。,合金结构,版权所有http:/,27,奥氏体和马氏体,奥氏体和马氏体的结构,版权所有http:/,28,(2),工艺技术,定向凝固
9、叶片旋转时,所受的拉力和热应力,平行于叶片纵轴,定向凝固工艺形成沿纵轴方向的柱状晶粒,消除垂直于应力方向的晶界,从而可以使得热疲劳寿命提高10倍以上。,粉末冶金采用粒度数十至数百微米的合金粉末,经过压制、烧结、成型工序制成零件,可以消除偏析现象,组织成分均匀并可以大大节省材料,版权所有http:/,29,6.3.1 超低温对材料的特殊要求,常温以下直至绝对零度的较大温度范围,低温,沸点,6.3 超低温合金,版权所有http:/,防止低温脆性铁素体钢呈体心立方结构,在温度达到-200oC左右,就会出现韧性-脆性转变。添加13的镍,可以使其过渡温度下降至液氦温度,即在液氦温度以上不会出现低温脆性。
10、另一种方法是采用面心立方结构的金属,例如铝合金、奥氏体系不锈钢等。,30,版权所有http:/,需要具备低温下的热性能低温合金膨胀系数尽可能小低膨胀合金:铁镍合金、钛合金等必须是非磁性合金超低温技术多在磁场下利用带有磁性的合金,在构件中就会由于产生电磁力的作用而造成对磁场的不良影响,31,版权所有http:/,6.3.2 超低温合金的研究,高锰奥氏体钢专门开发的超低温合金。即使在液氦温度下也具有良好的强度和延伸率热膨胀系数特别小缺点:机械加工性不佳,耐冲击性也较差。铁锰铝新合金钢把铁镍铬不锈钢中的镍和铬分别由锰和铝代而制得保持面心立方结构添加多量的铝可增加奥氏体的强度和耐腐蚀性低温下强度、韧性
11、都十分优异。,32,版权所有http:/,6.4 超塑性合金 Superplastic alloy,6.4.1 超塑性合金现象,33,金属在某一小的应力状态下,可以延伸十倍甚至是上百倍,既不出现缩颈,也不发生断裂,呈现一种异常的延伸现象。,版权所有http:/,34,版权所有http:/,35,4.3.1 超塑性现象,产生超细化晶粒;适宜的温度和应变速率。,产生超塑性的条件,版权所有http:/,6.4.2 超塑性合金类别,结构类别:细晶超塑性相变超塑性合金种类:锌基合金:巨大的无颈缩延伸率;低蠕变强度,冲压加工性能差铝基合金:综合力学性能较差,室温脆性大镍基合金超塑性钢:钛基合金,36,版权
12、所有http:/,高变形能力的应用真空成型或气压成型可以在密封模具内挤压或锻造,可以得到相当高的加工精度,并能大幅度降低加工压力、减少加工工序尤其适于极薄板和极薄管的制造,也非常适用于加工具有极微小凹凸表面的制品。缺点是加工速度慢,效率低,37,J,6.4.3 超塑性合金的应用,版权所有http:/,38,超塑成型,版权所有http:/,固相粘结能力的应用晶粒的超细化,即晶界体积比的增加使得低压下的固相结合易于进行。超塑性合金与另一金属压合时,其微细晶粒可以顺利地填充满微小凸起的空间,使两种材料间的粘结能力大大提高。利用这一点可轧合多层材料、包复材料和制造各种复合材料,获得多种优良性能的材料。
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