金属材料CH3制备与成形.ppt
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1、CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,第3章 金属制备成形与塑性变形金属件制备的一般过程:固-液-固方式,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,粉末冶金方式:粉体(粉碎,反应生成)制坯烧结3.1 金属冶炼 从矿石和其他原料中提炼金属、去除杂质的过程。一、火法冶金与湿法冶金:火法冶金在高温下将矿石或金属熔化,加入熔剂通过化学反应制取所需金属的过程。湿法冶金是将矿石中有用的金属化合物或盐与其他伴生物及杂质分离(常用化学法,即用酸或碱溶液处理矿物),CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,二、铁碳合金的一般冶炼过程1.炼铁:铁矿石生铁(水)。赤铁矿(Fe2O3)或磁铁矿(Fe3O4)
2、在高炉(或其他炉)中熔化被C还原,并加入熔剂除渣,得到生铁水。生铁水可浇注成生铁锭(炼钢生铁、铸造生铁),也可直接进入炼钢炉。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.钢的熔炼:生铁钢转炉炼钢:生铁水吹氧脱碳、升温加入熔剂脱除杂质钢液电炉炼钢:主要方法为电弧炉炼钢主要原料为废钢。一般用于炼高质量钢或合金钢。钢液:浇注钢锭或大型铸件,或连铸连轧,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.2 液态成形铸造(foundry)将液态合金浇注到与零件形状和尺寸相 适应的铸型型腔中,冷凝后获得铸件的工艺
3、过程。分为砂型铸造和特种铸造两类,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,砂型铸造工艺流程:,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,一、造型方法简介砂型铸造造型实例:整体模造型:套坯,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,分开模造型:中空套筒件,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,二、合金液铸造性能(一)液态合金的充型能力 金属液充满铸型型腔,获得形状完整、轮廓清晰的铸件的能力。影响因素1.液态合金的流动性 结晶温度范围:tctLtS.,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,tc大的合金,液体流动阻力大(枝晶发达);液体粘度大流动性差 故tc,流动性;共晶成分附近
4、的合金流动性很好。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,测试合金流动性的螺旋试样,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,铁碳合金流动性图,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.浇注温度T浇 T浇,金属液粘度小;保持液态时间长 充型能力。但T浇过高,铸件缺陷(粘砂,缩孔缩松,等)多。“高温出炉,低温浇注”3.铸型特性(略),CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,(二)铸件的收缩性合金从高温液态冷至室温,体积和尺寸缩小的现象1.合金的凝固方式 逐层凝固:tc小,或铸件截面温度梯度dt/dx大。逐层凝固的合金流动性好,致密,热裂倾向小 体积(糊状)凝固:tc大,或dt/
5、dx小。体积凝固的合金流动性差,疏松,热裂倾向大 中间凝固:介于前两者之间。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.合金的收缩液态收缩(T浇TL)凝固收缩(TLTS)固态收缩(TS以下)3.收缩导致的铸件缺陷缩孔和缩松 由于金属液态收缩和凝固收缩造成的体积减小得不到液态金属的补充,在铸件最后凝固的部位形成孔洞,容积较大而集中的称缩孔;细小而分散的称缩松,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,逐层凝固的合金易形成缩孔;中间凝固的合金易形成中心线缩松,体积凝固的合金易形成微观缩松。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,缩孔形成过程
6、,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,缩松形成过程,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,防止方法:采用顺序凝固原则,设置冒口补缩。使铸件的凝固按薄壁厚壁冒口的顺序先后进行,让缩孔移入冒口中,从而获得致密的铸件,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,提高铸件温度梯度,减少缩松,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,铸造应力、变形和裂纹 铸件在冷凝过程中,各部分金属冷却速度不同,使得各部位的收缩不一致,从而产生热应力;由于铸型和型芯的阻碍作用,使铸件的固态收缩受到阻碍而产生机械应力,在应力作用下铸件容易产生变形,甚至裂纹。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,防
7、止方法:同时凝固(减少铸件各部位温差);尽量使铸件结构均匀;提高型、芯退让性;热处理,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,三、特种铸造简介1.熔模铸造(失腊铸造):制作腊模制作型壳(在腊模上均布涂料撒砂硬化干燥(重复此过程至型壳厚达512mm)脱腊造型焙烧浇注清理。适应于形状复杂、难加工的小件,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.金属型铸造:用金属作为铸型材料,故也称为永久型铸造。适用于有色金属小件批量生产。,1-左半型;2-右半型 3,4-组合型芯;5-销孔型芯,活塞(裙部为铝硅合金),CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形
8、,3.压力铸造 在压铸机中,以高压(50015,000N/cm2)、高速(550m/s)将金属液压入金属型腔,并在压力下结晶获得铸件的方法。适用于有色金属小件(要求表面质量较高,一般不再机加工)大量生产。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,1定型;2压射活塞;3动型;4下活塞;5余料;6压铸件;7压室,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,4.离心铸造 将金属液浇入旋转的铸型中,在离心力作用下使金属液充型并结晶的工艺方法。常用于回转体铸件如套筒、管件的批量生产,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.3 金属固态成形压力加工 借助外力使固态金属产生塑性变形,获得所需形状
9、、尺寸和力学性能的型材或工件(坯)的工艺方法。一、主要生产方式:轧制、挤压、拉拔、锻造(自由锻、模锻)、冲压(冲裁、拉深),CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,轧制利用轧辊的压力使固态金属变形的工艺。生产型材(圆棒、板材、工字钢、角等)的主要方式,轧制,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,挤压挤压模中的金属受力从模孔流出,获得所需形状的材料或工件的方法。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,拉拔金属在拉力作用下通过拉拔模而减小截面积增大长度的工艺,主要用于生产细线材、无缝管材等。,自由锻金属坯料在上下抵铁间受力变形的工艺。用于工件制坯模锻金属坯料在锻模模膛中受力变形的工
10、艺。板料冲压金属板料在冲模中受力产生分离或 变形的方法。分离冲裁;变形包括弯曲、拉深等,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,影响因素1.金属本质与结构:纯金属:,可;固溶体:合金组织中可;金属化合物:硬脆,可;多相组织:取决于各组成相的性能、数量、形状、分布等;铸态组织可;细晶组织可。,二、金属的可压力加工性(可锻性)金属进行压力加工获得优质产品的难易程度。(主要指标变形抗力和塑性),2.加工条件变形温度:T,使,可;T过高造成过热(晶粒长大)、过烧(晶界氧化)、氧化、脱碳等缺陷。锻造温度范围:对于碳钢,始锻温度:Ts200;终锻温度:800
11、,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,应力状态(变形方式决定)同号应力状态引起的变形抗力大于异号应力状态 压应力阻止裂纹扩展,;但增大内摩擦,使,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,变形速度 v v,硬化来不及消除,使,可锻性 v 很大,变形能转化为热效应,T,则可锻性,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.4 金属连接技术焊接 用局部加热/加压的方法,使分离的金属通过原子间结合/扩散连成整体的工艺方法。分三大类:熔焊:对工件加热接头熔化结晶形成焊缝压焊:在热和压力的作用下使金属连
12、接钎焊:使钎料熔化连接被焊金属,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,一、熔焊焊接接头组织和性能焊接接头(weld joint)由焊缝区(weld metal area)和热影响区(heat-affected zone)组成(一)焊缝组织与性能成分与组织:Si、Mn含量较高;细柱状晶性能:力学性能高于母材,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,(二)热影响区 在焊接热的作用下,焊缝两侧的母材发生组织和性能变化的区域,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,1.熔合区(bond,也称半熔化区)组织:铸态组织+粗大晶粒性能:综合力学性能差2.过热区(over-heated zone
13、)组织:过热组织性能:塑性、冲击韧度差熔合区和过热区是焊接接头的薄弱环节,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.正火区(normaling zone)组织:均匀细晶性能:优良4.部分相变区(part phase-transformation zone)组织:较大F+细小P性能:接近母材,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,二、焊接工艺方法简介1.焊条电弧焊(又叫手工电弧焊):可焊各种位置的3mm的钢构件;热影响区较大,生产率低。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.埋弧自动焊:适用长直焊缝或大直径环缝焊接,生产率高;热影响区大。,CHAPTER 3 金属制备成形与
14、塑性变形,3.气体保护焊:采用保护性气体隔绝焊缝熔池和空气。氩弧焊钨极氩弧焊(TIG):适合于有色金属,A体不锈钢焊接,可焊薄板。焊接质量好,生产率低。熔化极氩弧焊(MIG):可焊厚板,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CO2气体保护焊:主要用于低碳钢、低合金钢的焊接。成本低,效率高;气体保护效果差,烟雾、飞溅等;,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,4.电阻焊:利用电阻热使被连接金属接触处产生高温,受压使其连接的工艺。点焊:适用于板材搭边焊接(汽车车身、飞机蒙皮等)缝焊:有密封要求的箱体
15、焊接对焊:适用于近似截面的棒材对接,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.5 金属的塑性变形一、单晶体的塑性变形单晶体塑性变形的基本方式:滑移与孪生。(一)滑移 在切应力作用下,晶体的一部分相对于另一部分沿一定晶面(滑移面)和晶向(滑移方向)发生移动。临界分切应力:在滑移方向上,使滑移产生的最小切应力分量滑移面大都是最密排面;滑移方向大都是最密排方向,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,1.滑移系 一个滑移面和此面上的一个滑移方向组成一个滑移系.,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,滑移系愈多,金属发生滑移的可能性越大,有利
16、于金属的塑性变形。滑移方向的数目比滑移面的数目作用更大滑移系还与杂质、强度、应变速率、温度等有关,可能出现另外的滑移面.实际变形条件下,滑移系并不同时动作。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.滑移机制切应力使位错在滑移面上运动,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.滑移表象光学显微镜:滑移带电子显微镜:滑移线,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,二、多晶体塑性变形特点1.晶界位错塞积,变形抗力大;2.细晶容易使变形均匀。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,三、合金的塑性变形特点1.位错运动困难(晶格畸变,溶质偏聚)2.与各相的数量、形态、分布有关两相性
17、能相近时:合金强度取决于各相的体积分数;两相性能差别大时:合金性能主要取决于硬脆相情况连续网状:强烈阻碍位错运动,且易产生裂纹.(如Fe3C)片状(如 P):片粗时,塑性变形集中在F中;片层间距很细时,强度很高,片也可发生局部变形。故细片P强韧性好。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,粒状第二相细小质点、均匀分散在基体中使合金强度、硬度升高的现象弥散强化;与沉淀强化的主要区别在于后者的质点是从基体中析出的,高温时又会溶解。第二相以颗粒分布在塑性相中,如球状P。球状P比片状P的塑性、韧性高,强度、硬度稍低。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.6 变形金属的组织与性能一、金
18、属冷变形后的组织与性能(一)加工硬化(形变强化)随着变形量增大,金属的强度和硬度显著提高而塑性和韧性明显下降的现象。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,实际意义:1.对于不能用热处理方法强化的合金尤其重要。2.有利于金属的均匀变形。由于已变形部分得到强化,继续的变形将主要在未变形部分中进行,3.可保证金属零件和构件的工作安全性,能防止短时超载引起的突然断裂。4.但给金属的进一步加工带来困难,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,(二)显微组织的变化 1.晶粒变形 晶粒沿最大变形方向被压扁或拉长。当变形量很大时,晶粒成为细条状,金属中的
19、夹杂物也被拉长,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,纤维组织形成 各向异性:平行纤维方向(纵向)的拉伸强度和塑性明显高于垂直纤维方向(横向);剪切强度和弯曲强度反之。,2.亚结构形成 金属经大量塑性变形后,位错的不均匀分布使晶粒分化成许多位向略有不同亚晶粒,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.织构现象形变织构:金属塑性变形量很大(70%以上)时,各晶粒的位向将大体趋于一致,形成特殊的“择优取向”丝织构各晶粒的一定晶向平行于拉拔方向。如低碳钢经高度冷拔后,平行于拔丝方向板织构各晶粒的一定晶面平行于轧制面、各晶粒的一定晶向平行于轧制方向。如低碳钢的板织构为001110,CHAP
20、TER 3 金属制备成形与塑性变形,(三)回复与再结晶1.回复:T回(0.250.3)T熔(K)作用:强度、硬度略有下降,塑性略有提高;内应力和电阻明显下降;组织无明显变化目的:保持硬化,消除应力,稳定尺寸,提高耐蚀性。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,2.再结晶:最低T再(0.4)T熔(K);实际再结晶退火温度:T再+(100200)K作用:硬化消除,性能恢复;变形晶粒成为细等轴晶目的:恢复变形能力;改善显微组织;消除各向异性;提高组织稳定性。常用于冷变形过程中间退火再结晶退火,3.再结晶组织晶粒度加热温度T和保温时间t:T,t,晶粒预变形程度:临界变形度:由于变形不均匀,使再结
21、晶组织异 常粗大的变形度。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,二、金属热加工、冷加工1.冷加工(变形):T再以下的塑性变形;硬化2.热加工(变形):在T再以上的塑变过程。硬化、回复、再结晶同时发生。,CHAPTER 3 金属制备成形与塑性变形,3.热加工后对组织的影响(1)改善铸锭组织。消除空洞、破碎碳化物、细化晶粒、降低偏析;提高强度、塑性、韧性。(2)形成纤维组织(流线)。第二相或夹杂物沿变形方向呈纤维状分布,沿流线方向塑性和韧性提高(3)控制好终轧温度和变形量,金属获得良好的再结晶组织。,C
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