《金属材料学》全册配套完整教学课件2.ppt(325页)
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1、金属材料学全册配套完整金属材料学全册配套完整教学课件教学课件2金属材料学参考书:1.金属材料学 吴承建2.金属材料学 王笑天3.工程材料学 王晓敏4.合金钢 章守华 教材:金属材料学 重大出版社重要提示一、关于课程1、本课程是材料科学与工程的专业基础课;2、本课程的先修课程是金属学与热处理、材料力学等;3、本课程理论教学42学时,实验12学时。二、关于纪律1、旷课3次及以上,取消考试资格;2、缺实验1次及以上,课程成绩以0分计。三、关于成绩评定1、课程成绩由平时成绩、实验成绩、课堂成绩和考试成绩组成;2、平时成绩(含出勤和作业)占15%,实验成绩占10%,课堂测验占15%,考试成绩占60%。
2、理论教学 (教学 :42学时)第一章 绪论 第二章 钢中的合金元素 第三章 合金元素对钢强韧性的影响 第四章 合金元素对钢相变的影响 第五章 工程构件用钢 第六章机器零件用钢 第七章工具钢 第八章不锈钢 第九章耐热钢和耐热合金 第十章铸铁 第十一章有色金属及其合金 本课程主要内容: 钢的合金化基础理论;合金钢;铸铁;有色金属材料。 学习目的: 金属材料学是研究金属材料的成分、组织结构与性能之间的一门技术科学,它对生产、使用和发展金属材料起着重要的指导作用。 要求:1.掌握金属的合金化原理。 2.理解各类金属材料的化学成分、热处理特点、材料的组织形貌和力学性能、化学性能和物理性能之间的关系。 3
3、.了解材料的成分设计的依据和热处理的作用。4.对常用钢铁材料以及有色金属材料的较全面和系统的学习,了解如何依据服役条件合理选用材料,运用比较成熟的基础理论知识来解决金属材料使用过程中的实际问题。 按材料的化学组成分类:按材料的化学组成分类:陶瓷、玻璃、水泥等金属材料金属材料黑色金属黑色金属有色金属有色金属无机非金属材料无机非金属材料 (陶瓷材料)(陶瓷材料) 材料有机高分子材料有机高分子材料非金属材料非金属材料复合材料复合材料金属基复合材料金属基复合材料树脂基复合材料树脂基复合材料陶瓷基复合材料陶瓷基复合材料钢铁、锰、铬及合金铝、铜、镁、钛等塑料、橡胶、纤维等材料分类第一章第一章 绪论绪论第一
4、节第一节 材料概述材料概述材料的定义材料的定义:材料是能为人类社会经济地制造有用器件的物质。绪论材料学:材料学:(Materialogy)研究材料的学问。研究材料化学成分-组织结构-性能的关系。绪论使用表现使用表现性能性能/ /性质性质成分成分/ /结构结构制备制备/ /加工加工MSE的四个组成要素的四个组成要素第二节 工程材料的失效分析失效失效(Failure):各种工件丧失规定的功能。失效的原因:失效的原因:1 1)设计不合理;2)选材不合适;3)加工缺陷;4)使用不当。材料的性能材料的性能力学性能(机械性能)力学性能(机械性能)物理性能物理性能化学性能化学性能工艺性能工艺性能使用性能使用
5、性能铸造性能铸造性能焊接性能焊接性能可锻性能可锻性能切削加工性能切削加工性能绪论失效类型失效类型 :变形: E,G,e (Re),s(ReH、ReL),0.2(Rr0.2)。磨损:b(Rm),HRC等。断裂:-1,da/dN,b,aK,CVN,KIc,脆性转变温度TK等 。AABCDE p e s b E低碳钢的低碳钢的 曲线曲线 绪论腐蚀 :1)均匀腐蚀;2)晶间腐蚀;3)点腐蚀;4)应力腐蚀;5)腐蚀疲劳;6)磨损腐蚀。提高失效抗力的方法 :冶金质量:微量杂质元素对钢的性能危害大。 微合金化:Al、V、Ti、Zr、Nb、B、RE等。控制轧制:细化晶粒。强韧化工艺:低碳马氏体、亚温淬火、超细
6、晶粒处理、形变热处理等。采用局部复合强化:中碳钢淬火+低温回火+滚压、C-N共渗淬火+低温回火+滚压。绪论第三节 工程材料的选用原则使用性能选材原则:力学性能、物理性能、化学性能。 工艺性能选材原则:锻(挤压)、铸、焊、热处理、机加工。 经济性选材原则: 绪论第二章第二章 钢中的合金元素钢中的合金元素第一节第一节 基本概念:基本概念:钢: 是以铁(Fe)为基的合金。合金:是通过熔炼等方法,将一种金属元素同一种或几种其它元素溶合在一起所形成的具有金属特性的物质。合金元素:是指特别添加到钢中为了保证获得所要求的组织结构、物理、化学和机械性能的化学元素。杂质:由冶炼时原材料以及冶炼方法、工艺操作而带
7、入的化学元素。 合金化原理(1)碳钢:Fe+C+杂质元素的合金。(2)合金钢:为了提高某些性能而添加入化学元素的钢 。(3)钢中的合金元素:Si、Mn、Cr、Ni、W、Mo;V、Ti、Nb、Zr;Al、Cu、Co、N、B、RE。(4)钢中的杂质元素:P、S;H、O、N。合金化原理实际的钢铁材料钢的分类(1)碳钢: 1)低碳钢(wc0.55%)。(2)合金钢: 1) 低合金钢(wMe5%); 2)中合金钢(5%10%)。(3)微合金钢: 合金元素(如V、Nb、Ti、Zr、B)含量小于或等于0.1%,而能显著影响组织和性能的钢。 合金化原理第二节 钢中常加的合金元素合金化原理-Fe912A3线-F
8、e-Fe1394A4线铁在加热和冷却过程中产生如下的同素异晶转变:一、钢中合金元素的分类:一、钢中合金元素的分类: 按照与铁相互作用的特点分类: 1)奥氏体形成元素:C、N、Cu、Mn、Ni、Co等; 这些合金元素使A3温度下降,A4温度上升,即扩大了相区。 (1)(1)开启开启相区的元素相区的元素: :锰、镍、钴。合金化原理(2)(2)扩展扩展相区的元素相区的元素: :碳、氮、铜 合金化原理2)铁素体形成元素: Cr、V、Si、Al、Ti、Mo、W、Nb、Zr等; 合金元素使A3温度上升,A4温度下降,即缩小了相区 (1)封闭封闭相区的元素相区的元素 :V、Ti、W、Mo、Al、Cr等合金化
9、原理(2)缩小)缩小相区的元素相区的元素 :B、Zr、Nb 等合金化原理按照与碳的相互作用的特点分类:1 1)非碳化物形成元素:)非碳化物形成元素:NiNi、SiSi、CuCu、AlAl、P P、CoCo等;等; 易于溶入铁素体或奥氏体等固溶体中。易于溶入铁素体或奥氏体等固溶体中。2 2)碳化物形成元素:)碳化物形成元素:MnMn、CrCr、W W、MoMo、V V、TiTi、NbNb、ZrZr等;等; 易于溶入碳化物中,形成合金渗碳体;易于溶入碳化物中,形成合金渗碳体; 加入数量较多时,形成特殊碳化物。加入数量较多时,形成特殊碳化物。(2 2)碳化物特性:)碳化物特性: 硬度:硬度:形成碳化
10、物的倾向性越强,碳化物的硬度越高。形成碳化物的倾向性越强,碳化物的硬度越高。稳定性:稳定性:碳化物具有高熔点、高的分解温度,难以溶入奥氏体。碳化物具有高熔点、高的分解温度,难以溶入奥氏体。溶解:溶解:各种碳化物可以固溶各种合金元素。各种碳化物可以固溶各种合金元素。合金化原理(1 1)形成碳化物的规律性)形成碳化物的规律性: Ti、Zr、 Nb、 V、 Mo、 W、 Cr、 Mn、Fe碳化物稳定性由强到弱碳化物稳定性由强到弱第二节 合金钢中的相组成钢中合金元素的分布: 1)形成非金属夹杂(氧化物、硅酸盐、氮化物、硫化物)。2)*溶入固溶体。3)*形成强化相:合金渗碳体、金属间化合物。4)自由存在
11、。元素元素溶解度溶解度%元素元素溶解度溶解度%-Fe-Fe-Fe-FeAl1.136Nb2.01.8B0.0180.0260.008Ni无限无限10C2.060.02P0.22.8Co无限无限76Si218.5Cr12.8无限无限Ti0.637Cu8.50.2V1.4无限无限Mn无限无限3W3.233Mo337.5Zr0.70.3N2.80.1合金化原理一、置换固溶体形成规律 铁基置换固溶体的形成规律: (1)溶剂与溶质的点阵相同; (2)原子尺寸因素(形成无限固溶体时,两者之差不大于8%); (3)组元的电子结构(即组元在周期表中的相对位置)。Cu (rCu=0.1276nm) Ni (rN
12、i=0.1244nm) 合金化原理二、间隙固溶体形成规律(1)溶剂金属的晶体结构; (2)间隙元素的原子尺寸; (3)间隙位置 。Fe (rFe=0.1260nm) C (rC=0.0770nm) 间隙固溶体间隙固溶体-Fe八面体间隙(720) :r=0.0192nm-Fe八面体间隙(1148) :r=0.0535nm间隙元素 BCONH原子半径r(nm) 0.091 0.077 0.071 0.063 0.046 合金化原理第三节 钢中的碳化物 一般特点: 1)碳化物具有高硬度和脆性,并具有高熔点,这表明它具有共价键特点。 2)碳化物具有正的电阻温度系数,具有导电特性,这表明它具有金属键特点
13、。 碳化物的结构:1.当C/M 0.59, 形成复杂点阵的碳化物 : (1)复杂立方点阵 ,如Cr23C6, Mn23C6, Fe3W3C, (M6C);(2)复杂六方点阵 ,如Cr7C3,Mn7C3;(3)正交晶系点阵 ,如Fe3C,Mn3C。 合金化原理碳化物的稳定性Ti Zr Nb V W Mo Cr Mn Fe强碳化物形成元素中等强碳化物形成元素 弱碳化物 形成元素 在钢中碳化物相对稳定性的顺序如下:(1)次d层电子层越不满,形成碳化物的能力越强;(2)碳化物生成热越大,其稳定性越高。MCM6CM7C3M2CM23C6M3C碳化物稳定性由高至低Fe3C 、(Fe,Me)3C ;Cr23
14、C6 ;Cr7C3 ;W2C 、Mo2C ;Fe3W3C 、Fe3Mo3C ;VC 、NbC 、TiC 。合金化原理碳化物的相互溶解 影响不同类型碳化物溶解度的因素是:(1)碳化物的点阵类型; (2)合金元素的尺寸因素:原子半径差810% (3)合金元素的电化学因素。 1.完全互溶 : 例如: Mn3C - Fe3C (Fe,Mn)3C ;VC - NbC ( V,Nb,Ti)C Fe3W3C - Fe3Mo3C Fe3(W,Mo)3C 2.有限溶解:如果三个因素中任意一个不合适,例如: Fe3C中可溶解28%Cr, 14%Mo, 2%W, 3%V,形成合金渗碳体 (Fe,Me)3C ; (F
15、e,Cr)3C中铬含量超过28%,则合金渗碳体转换形成以铬为主的碳化物(Cr,Fe)7C3 ;合金化原理第四节 钢中的氮化物 氮原子比碳原子小,氮原子半径N和金属原子半径M之比N/M均小于0.59,所以氮化物都呈简单密排结构。例如: (1) NaCl型简单立方点阵:TiN,VN,CrN, Fe4N()等; (2) 简单密排立方点阵:WN,MoN,Cr2N,Fe2-3N()等。合金化原理第五节 钢中的金属间化合物 金属间化合物保持着金属的特点,对奥氏体不锈钢、马氏体时效钢和许多高温合金的强化有较大的影响 。一、相 (Cr46Fe54): 相具有较高的硬度,在铬镍钢中伴随着相的出现,钢的塑性和韧性
16、显著下降,脆性增加。二、AB2相(拉弗斯相TiFe2):在含钨、钼、铌、钛复杂成分的耐热钢中均出现AB2相。 例如:(W,Mo,Nb)(Fe,Ni,Mn,Cr) 2复杂相。三、AB3相(有序相Ni3Fe):这类有序相是介于无序固溶体和化合物之间的过渡状态。 例如:Fe3Al,Ni3Al等。合金化原理第六节 非金属相(非金属夹杂物) 一、氧化物 简单氧化物,如FeO,MnO,TiO2,Al2O3,SiO2等。 复杂氧化物,如MgOAl2O3,MnOAl2O3等。 氧化物的特点:脆,易断裂,一般无塑性。这些氧化物在钢材轧制或锻造后,沿加工方向呈链状分布。 二、硫化物如MnS,FeS。 硫化物一般有
17、较高的可塑性,热加工后会伸长。 FeS引起热脆。 三、硅酸盐易变形的硅酸盐(Mn,Fe)SiO2,以硫化物来评级; 不易变形的硅酸盐FeOAl2O3,以氧化物来评级。合金化原理第七节 钢的冶金质量 一、钢的低倍缺陷 : 1、疏松:组织不致密。 2、缩孔残余:切除冒口后,钢锭内还有缩孔。 3、偏析:钢中化学成分不均匀。 (1)枝状偏析;(2)方框形偏析;(3)点状偏析 ;4、气泡:皮下气泡和内部气泡。5、发纹:类似头发丝粗细的裂纹。6、夹杂(宏观):非金属夹杂。7、白点:银白色的圆形斑点。合金化原理二、钢的高倍缺陷 1.带状组织: C的不均匀分布造成偏析。2、液析:液析碳化物是由于碳和合金元素偏
18、析,在局部微小区域内从液态结晶时析出的碳化物 。合金化原理三. 合金钢断口 1、纤维状断口:正常断口,为晶内韧性断口。 2、结晶状断口:穿晶,脆性断口。 3、瓷状断口:正常断口,为高碳钢淬火后的断口。4、萘状断口:脆性穿晶断口,类似萘晶。合金化原理第三章合金元素对钢强韧性和工艺性能的影响合金元素对性能的影响第一节 钢的强化机理与韧化途径一、强化机理强化机理 1、固溶强化 :FiniFisCK1元素 C+N P SiTiAlCu Mn Cr Ni Mo V KiF/100MPa4670 690858060 403530 30 10 3 2、晶界强化: 铁素体的屈服强度随晶粒度的减小按Hall-P
19、etch公式而增加,即s = i + ksd-0.5其中:d为晶粒直径;i为在晶粒中位错运动所需的应力;ks为晶界障碍系数。当软钢的晶粒为当软钢的晶粒为d=0.25mm(d=0.25mm(粗晶粒粗晶粒) )时,屈服强度约为时,屈服强度约为100MPa; 100MPa; 当软钢的晶粒为当软钢的晶粒为d=0.0025mm(d=0.0025mm(细晶粒细晶粒) )时,屈服强度大于时,屈服强度大于500MPa;500MPa;合金元素对性能的影响3、第二相强化(沉淀、弥散强化): 沉淀相的体积比越大,强化效果越显著; 第二相弥散度越大,强化效果越好;对位错运动阻力越大的硬质点,其强化效果也越大。 合金元
20、素对性能的影响沉淀强化:位错切过第二相粒子。第二相粒子可变形,并与母相具有共格关系;弥散强化:位错绕过第二相粒子。第二相粒子不参与变形,与基体具有非共格关系。高温合金中的位错与第二相粒子高温合金中的位错与第二相粒子400400nm4、形变强化(位错强化):合金元素对性能的影响位错数量的影响:冷变形可使位错密度达到1012/cm2以上,产生很高的强化量。2/1bG利用位错强化的途径: 1)细化晶粒:加入细化晶粒的合金元素; 2)形成第二相粒子:加入强碳化物形成元素; 3)促进淬火效应:加入提高淬透性的合金元素。位错组态的影响:钢的流变应力与位错胞直径的关系为1cfdk二、韧化途径 1、细化晶粒
21、:位错塞积的位错数目减少;2、降低有害元素的含量 :减少钢中夹杂物的数量;3、调整化学成分 : 改变显微组织 :如低碳马氏体强韧化 ;改善基体本身的韧性 。4、第二相的影响:球状、细小和均匀弥散分布;5、位错强化与钢的韧性:增加位错密度使钢的塑性下降。合金元素对性能的影响第二节 合金元素对钢的工艺性能的影响 冷态成型性: 低的屈服强度 ;高的延伸率 ;铸造性能:流动性;焊接性能:C当量0.35% 焊接良好;切削性:加工金属材料的难易程度称为切削加工性能。 合金元素对性能的影响44CCSiMnwww当量热处理工艺性:1)马氏体淬透性的影响 2)与钢的淬裂倾向性关系 Ms温度越低,组织应力越大;3
22、)回火脆性:Mn、Ni、Cr;第四章 合金元素对钢相变的影响第一节、对铁碳状态图的影响合金元素对相变的影响对奥氏体相区的影响:1)扩大相区:Ni、Mn、Co等,使S点左移、A3线下降;wMn对区的影响2)缩小相区:Cr、W、Mo、Si等,使S点左移、A3线上升; wCr对区的影响对共析温度的影响:1)扩大相区的合金元素使共析转变温度下降:Mn、Ni。合金元素对相变的影响2) 缩小相区的合金元素则使共析温度上升:Mo 、Si、W、Cr等。对共析成分的影响: 改变了共析体的含碳量 ,所有的合金元素都降低共析点碳含量 。1)合金元素添加量使C0.8%的钢中出现共析组织; 例:3Cr2W8V、4Cr1
23、3等 2)合金元素添加量使C2.11%的钢中现合金莱氏体。 例:W18Cr4V、Cr12MoV等合金元素对相变的影响第二节、对非平衡状态下相变的影响 合金元素对钢加热转变的影响: 1)对奥氏体形成速度的影响: 共析温度; 碳的扩散速度;2)对残余碳化物溶解的影响: 碳化物的稳定性;3)对奥氏体均匀化的影响: 碳的扩散;合金元素对相变的影响4)对奥氏体晶粒长大的影响: 本质细晶粒钢合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响:合金元素对相变的影响1)对过冷奥氏体稳定性的影响 除Co以外,所有溶入奥氏体的合金元素都使TTT曲线右移;非碳化物形成元素一般不改变TTT曲线形状,但使曲线右移。例如:Ni、Si。N
24、i对TTT曲线的影响碳化物形成元素使TTT曲线右移,并分为珠光体和贝氏体两个独立的TTT曲线。Cr对TTT曲线的影响2)对珠光体转变的影响: 除Co、Al外,所有合金元素都不同程度推迟珠光体转变; 例:Mo、Ni、Cr、Mn较强;非碳化物形成元素作用较弱。 强碳化物形成元素作用的特殊性; 例:Ti、Zr、Nb、V等形成的碳化物极稳定,加热时不易分解,为珠光体转变的形核提供了条件,加速相变的作用。 多种元素共同作用的特点; 微量B的奥氏体晶界吸附,形成M23(C3B3),wB0.001%,降低界面能;合金元素对相变的影响3)对贝氏体转变的影响:合金元素Mn、Ni等降低两相自由能差,从而减小相变的
25、驱动力,使贝氏体转变温度下降,且推迟了贝氏体转变。 合金元素Cr、 Mo、W等既可使转变温度提高,又使两相自由能差加大,但降低碳原子扩散,使C曲线分离。 合金元素Si阻碍过饱和固溶体中碳原子脱溶,所以强烈推迟贝氏体转变。合金元素Co增大两相自由能差,同时提高碳的扩散速度,加速贝氏体形成。 Aaronson用合金元素对碳在奥氏体中活度的影响来解释贝氏体转变。合金元素对相变的影响4)合金元素对马氏体相变的影响:降低MS点;合金元素对相变的影响 增加残余奥氏体量;MS=538-317C-33Mn-28Cr -17Ni-11Si-11Mo-11W改变马氏体形态;合金元素对淬火钢回火转变的影响:1)马氏
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