电厂金属材料1教材课件.ppt
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1、电厂金属材料电厂金属材料知识点既分散又连贯,第一章基础知识是基础;与金属材料“失效分析”关系密切;预习、复习;多动手实践(实验课程、金工实习);多看参考书(包括利用网上资料);其它(上课、作业、答疑)。电厂金属材料第一章 金属材料的基础知识电厂金属材料第一节 金属材料的性能 金属材料适应冷热加工的能力,称为加工工艺性能,简称工工艺性能。艺性能。工艺性能好的材料易于承受加工,生产成本低;工艺性能差的材科在承受加工时工艺复杂、困难,不易达到顶期的效果,加工成本也高。一、金属材料的工艺性能 (一)铸造性能 金属材料的生产,多数是通过冶炼、铸造而得到的,如各种机械设备的底座,汽轮机、发电机的机壳、阀门
2、、磨煤机的耐磨件等。液体金属浇注成型的能力,称为金属的铸液体金属浇注成型的能力,称为金属的铸造性能。造性能。它包括流动性、收缩率和偏析倾向等。电厂金属材料 流动性流动性是指金属对铸型填充的能力。金属的流动性好,可以浇注成外观整齐、薄而形状复杂的零部件。在常见的金属材料中,铸铁的流动性优于钢,青铜的流动性比黄铜好,可以容易地制造各种零件。收缩率收缩率是指铸件冷凝过程中体积的减少率,称为体积收缩率。金属自液态凝结成固态时体积都要减少,使铸件形成缩孔和疏松,即形成集中或分散的孔洞,严重影响金属零件的质量。铸件冷凝时,由于种种原因会造成化学成分的不均匀,叫做偏析偏析。偏析使整体冲击韧性降低,质量变坏。
3、缩孔、疏松和偏析等铸造缺陷都是不允许产生的,在生产过程中应予以消除。电厂金属材料(二)锻造性能 重要零件的毛坯往往要经过锻造工序,如汽轮机、发电机的主轴,轮毂,叶片,大型水泵和磨煤机的主轴、齿轮等。材料承受锻压成型的能力,称为可锻性可锻性。 金属的锻造性能可用金属的塑性和变形抗力塑性和变形抗力(强度强度)来衡量。金属承受锻压时变形程度大而不产生裂纹,其锻造性能就好。 金属的锻造性能取决于材料的成分、组织及加工条件。通常低碳钢具有较好的可锻性,低碳钢的可锻性最好。随着含碳量的增加,钢的可锻性降低。合金钢的可锻性略逊于碳钢。一般情况下,合金钢中合金元素含量越多,其可锻性越差。铸铁则不能承受锻造加工
4、。电厂金属材料金属的冷热弯曲性能也取决于材料的塑性和强度。材料承受弯曲而不出现裂纹的能力,称为弯曲性能弯曲性能。一般用弯曲角度弯曲角度或弯心直径或弯心直径与材料厚度的比值来衡量弯曲性能。电厂锅炉管道弯头和输粉管道弯头是经过冷热弯曲成型的。(三)焊接性能 金属材料采用一定的焊接工艺、焊接材料及结构形式,优质焊接接头的能力,称为金属的焊接性。在电厂中有大量金属结构件是用焊接方法连接的,如锅炉管道、支架、蒸汽导管、管道、风管、汽包、联箱等。电厂金属材料 金属的焊接性能金属的焊接性能主要取决于材料的化学成分,也取决于所采用的焊接方法、焊接材料(焊条、焊丝、焊药)、工艺参数、结构形式等。 衡量一种材料的
5、焊接性,需要做焊接性试验。 影响钢的焊接性能的主要因素影响钢的焊接性能的主要因素是钢的含碳量含碳量,随着含碳虽的增加,焊后产生裂纹的倾向增大。钢中其它合金元素的影响相应小些。将合金元素对焊接性的影响都折合成碳的影响,即为碳当量。其计算公式为:电厂金属材料)(%15CuNi5VMoCr6MnCCe式中:C,Mn,Cr,Mo,V,Ni,Cu为钢中该元素的百分含量。 当 Ce0.6%时,焊接性很差,焊接时需采用较高预热温度和较严格的工艺措施。(四)切削性能金属材料承受切削加工的难易程度,称为切削性能切削性能。 金属的切削性能与材料及切削条件有关,如纯铁很容易切削,但难以获得较高的光洁度;不锈钢可在普
6、通车床上加工,但在自动车床上,却难以断屑,属于难加工材料。通常,材料硬度低时切削性能较好,但是对于碳钢来说,硬度如果太低时,容易出现“粘刀粘刀”现象,光洁度也较差。一般情况下金属承受切削加工时的硬度在HB170一230之间为宜。电厂金属材料二、金属材料的力学性能 力学性能力学性能是指金属材料在外力作用下,所表现出来的抵抗变形和破坏的能力以及接受变形的能力。(一)强度和塑性强度强度是衡量材料在外力作用下抵抗塑性变形或断裂的能力。塑性塑性是衡量材料在外力作用下接受变形的能力。拉伸试验是测定强度和塑性的最普遍方法拉伸试验是测定强度和塑性的最普遍方法,该试验依据国家标准(目前通用的标准为GB/T 22
7、82002)进行,将材料制作成标准试样或比例试样,在万能实验机上沿试样轴向缓慢地施加拉力,试样随拉力的增加而变形,直至断裂。测得材料的弹性极限、屈服极限、强度极限及塑性等主要力学性能指标。电厂金属材料电厂金属材料1拉伸试样拉伸试样电厂金属材料2拉伸曲线拉伸曲线表示试样拉伸过程中力和变形关系,可用应力延伸率曲线表示,纵坐标为应力R,R=F/S0,横坐标为延伸率,L/L0。拉伸曲线的形状与材料有关,由图可见,在载荷小的oa阶段,试样在载荷F的作用下均匀伸长,伸长量与载荷的增加成正比。如果此时卸除载荷,试样立即回复原状,即试样产生的变形为弹性变弹性变形形。当载荷超过b点以后,试样会进一步产生变形,此
8、时若卸除载荷,试样的弹性变形消失,而另一部分变形则保留下来,这种不能恢复的变形称为塑性变形塑性变形。电厂金属材料 强度是材料抵抗塑性变形或断裂的能力强度是材料抵抗塑性变形或断裂的能力。通过拉伸试验所测得的常用的强度指标有屈服强度和抗拉强度。屈服强度是材料产生屈服时对应的应力值屈服强度是材料产生屈服时对应的应力值。用符号Re表示,单位是N/mm2或MPa,大小为载荷与试样原始横截面积的比值,即: 式中: Fs材料屈服时的载荷(N); S0试样原始横截面积(mm2)。3.强度强度)N/mm(20SFRse电厂金属材料 屈服强度可分为上屈服强度和下屈服强度屈服强度可分为上屈服强度和下屈服强度,上屈服
9、强度是指试样发生屈服而外力首次下降前的最高应力,用符号ReH表示;下屈服强度是指试样屈服期间,不计初始瞬时的最低应力值,用符号ReL表示。一般机械零件和工程构件都不允许在使用中产生塑性变形,否则会因失效而发生事故,所以ReL屈服强度是机械设计和工程设计中的重要依据。抗拉强度抗拉强度是材料在拉断前所承受的最大应力值。用符号Rm表示,单位是N/mm2或MPa,其大小为材料最大载荷与试样原始横截面积的比值表示,即: )N/mm(20bmSFR 式中: Fb材料屈服时的载荷(N); S0试样原始横截面积(mm2)。电厂金属材料%10000uLLLA4塑性塑性金属材料的塑性指金属材料产生塑性变形而不破坏
10、的能力金属材料的塑性指金属材料产生塑性变形而不破坏的能力。拉伸试验所测得的塑性指标有断后伸长率断后伸长率和断面收缩率。断后伸长率,又称延伸率,标准试样的断后伸长率用A表示,指试样被拉断后,其标距部分所增加的长度与原标距比值的百分率。即:式中: Lu试样被拉断后标距的长度。 L0试样原始标距。对于比例试样,A应附下脚注说明所使用的比例系数,例如A11.3表示原始标距的断后伸长率。对于非比例试样,符号A应附以下脚标注说明所使用的原始标距,以mm表示,例如,A80mm表示原始标距L0为80mm的断后伸长率。断面收缩率指试样拉断后截面积的收缩量与原截面积之比的百断面收缩率指试样拉断后截面积的收缩量与原
11、截面积之比的百分率分率,叫金属材料的断面收缩率,用符号Z表示。电厂金属材料(二)硬度(二)硬度金属材料的硬度通常是指材料表面抵抗更硬物体压入时所引起局部塑性变形的能力。常见的硬度指标有布氏硬度(布氏硬度(HB)、洛氏硬度)、洛氏硬度(HR)、维氏硬度、维氏硬度(HV)和里氏硬和里氏硬度度(HL)等。 1布氏硬度(HB)电厂金属材料压头的材质有淬火钢球或硬质合金两种,当压头材质为淬火钢球时,布氏硬度用HBS表示,适用于测量布氏硬度450的材料;当压头材质为硬质合金时,布氏硬度用HBW表示,适用于测量布氏硬度在450650范围内的材料。布氏硬度值的表示方法为布氏硬度值的表示方法为:硬度值+硬度符号
12、+球体直径/+载荷/+载荷保持时间(1015秒不标注)。例如,180HBS10/1000/30,表示直径10mm的钢球在1000kgf作用下,保持30秒测得的布氏硬度值为120。)kgf/mm(SFHB2)dDD(DS22电厂金属材料2洛氏硬度洛氏硬度(HR)用一定载荷将压头压入材料表面,根据压痕深度表示硬度值。根据压头和载荷的不同,洛氏硬度分HRA,HRB和HRC,试验规范见表3-1 。电厂金属材料符号压头类型总载荷(kgf)适用范围HRC120金刚石圆锥150一般淬火钢等硬度较大材料HRB1.588mm钢球100退火钢和有色金属等软材料HRA120金刚石圆锥60硬而薄的硬质合金或表面淬火钢
13、试验规范试验规范电厂金属材料3维氏硬度(维氏硬度(HV)维氏硬度是用一定的载荷将锥面夹角为136的正四棱锥金刚石压头压入试样表面,保持一定时间后卸除载荷,试样表面就留下压痕,测量压痕对角线的长度,计算压痕表面积,载荷F除以压痕面积S所得值即为维氏硬度。维氏硬度用符号HV表示,计算公式如下: )(kgf/mmdF1.8544SFHV22电厂金属材料图1-5 维氏硬度试验示意图维氏硬度也可按对角线的d值从表中查出,d值为两对角线的算术平均值。维氏硬度的结果表示方法为:硬度值+HV+试验载荷+载荷保持时间(1015秒不标注)。例如,640HV3020表示在试验力30kgf作用下保持载荷20秒测定的维
14、氏硬度值为640。电厂金属材料4里氏硬度(里氏硬度(HL) 里氏硬度用规定质量的冲击体在弹力作用下以一定的速度冲击试样表面,用冲头在距试样表面1mm处的回弹速度与冲击速度的比值计算硬度值。计算公式如下: 式中:vR冲击体回弹速度; vA冲击体冲击速度。根据冲击体质量和冲击能量的不同,里氏硬度分里氏硬度分HLD,HLDC,HLG和和HLC。表示方法为:硬度值硬度值+冲击装置类型冲击装置类型,例如700HLD表示用D型冲击装置测定的里氏硬度值为700。ARvv1000HL 电厂金属材料各种硬度试验因其试验条件的不同而不能直接换算不能直接换算,需要查阅专门的表格进行换算比较。硬度是材料的重要性能之一
15、,一般情况下,材料的硬度高,其耐磨性能也较好。材料的硬度与强度之间也有一定的关系,例如,对于未淬硬钢,布氏硬度与抗拉强度间存在如下的近似换算关系: Rm0.362HBS (当HBS175) Rm0.345HBS (当HBS175)布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和里氏硬度各有优缺点:布氏硬度由于压痕面积较大,能反映较大范围内的平均硬度,所以测量结果具有较高的精度和稳定性。但操作费时,对试样表面有一定破坏。洛氏硬度操作简单,可以直接读出硬度值,且压痕小,不伤工件。缺点是所测硬度值的离散性较大。维氏硬度的载荷小、压痕浅,广维氏硬度的载荷小、压痕浅,广泛用于测定薄工件表面硬化层。里氏硬度操作简单,便携性
16、好,广泛用于测定薄工件表面硬化层。里氏硬度操作简单,便携性好,广泛用于现场硬度测量。泛用于现场硬度测量。电厂金属材料(三)冲击韧性(三)冲击韧性(k) 冲击韧性冲击韧性是衡量材料抵抗冲击载荷能力大小的指标,是衡量材料抵抗冲击载荷能力大小的指标,常用冲击实验测定。冲击韧性是试样缺口处截面上单常用冲击实验测定。冲击韧性是试样缺口处截面上单位面积所消耗的冲击功。冲击韧性用位面积所消耗的冲击功。冲击韧性用k表示,计算表示,计算公式如下:公式如下: 式中:式中: k试样冲断时所消耗的冲击功(试样冲断时所消耗的冲击功(J);); S试样缺口处截面积(试样缺口处截面积(cm2)。)。)(2kkcmJ/ SA
17、 电厂金属材料影响冲击韧性值大小的因素影响冲击韧性值大小的因素有材料的化学成份、冶金质量、组织状态、表面质量和内部缺陷等。另外,金属材料的冲击韧性随温度的降低而下降。金属材料的强度、塑性、硬度、韧性四者中真正独立的是强度和塑性,硬度与强度有极为密切的关系,韧性是受强度和塑性的综合影响;因此,在鉴别金属材料的力学性能时,常常是以强度和塑性强度和塑性为主要指标。 电厂金属材料(四)疲劳强度(四)疲劳强度金属材料在远低于其屈服极限的交变应力长期作用下发生的断裂现象,称为金属的疲劳。1疲劳失效的特点疲劳失效的断口有明显的特征,一般由两个明显的部分组成,见图1-8所示。图中A为疲劳源;D区为疲劳裂纹发展
18、区;G区为瞬时断裂区。疲劳裂纹发展区的特征表面较光滑,另外,裂纹向前扩展时,表面形成类似年轮的贝壳纹。瞬时脆性破断区特征是断口较粗糙。叶片疲劳断口的宏观形貌如图1-10所示。汽轮机的轴和叶片等零部件的损坏,多以金属疲劳损坏的方式失效。电厂金属材料图1-10 材料疲劳断口宏观形貌电厂金属材料2疲劳失效的测定疲劳失效的测定金属材料可经无限次应力循环而不破坏的最大应力值称为材料的疲劳极限(强度)疲劳极限(强度)。它反映材料抗疲劳断裂的能力在一定条件下,当应力的最大值低于某一定值时,材料可能经受无限次循环仍然不会发生疲劳断裂。这个最大应力值,就叫金属材料的疲劳强度。当交变应力循环对称时,疲劳强度用符号
19、-1表示。通常规定,钢经过107次应力循环仍不破坏,就认为它可以经受无限次循环,此时的最大应力值就定为其疲劳极限;有色金属则规定应力循环数为108次或更多次才能确定其疲劳强度。电厂金属材料3影响金属材料疲劳强度的因素影响金属材料疲劳强度的因素材料本身的强度、塑性、组织和材质等影响材料的疲劳强度,另外,疲劳强度还与零部件的几何形状、加工光洁度和工作环境等有关。由于疲劳失效的微裂纹绝大多数是先从表面产生和发展的,因而采用表面强化的处理,可以提高疲劳强度。电厂金属材料 nRRT e RTeR(五)断裂韧性(五)断裂韧性1. 关于断裂力学关于断裂力学在工程上选择金属材料的传统方法,是根据零部件的工作条
20、件,对塑性和韧性提出一定的要求,并根据该材料的屈服程度Rel或抗拉强度Rm来计算许用应力值: 式中许用应力,即该材料的最大工作应力;工作温度T时材料的屈服强度;n安全系数。 电厂金属材料裂纹在外力作用下扩展的形式可分为三类裂纹在外力作用下扩展的形式可分为三类,如图1-12所示。这三种类型的脆性破坏,以张开型又称为I型的扩展断裂较为常见,且在外力作用下也较为危险,故近期大量研究的是I型这种裂纹的扩展及破坏。电厂金属材料2.断裂韧性的评定断裂韧性的评定金属材料的断裂韧性是材料固有的性能,也是通过一定的实验方法测定出来的。由于验的方法不同,裂纹在外力作用下失稳扩展、脆性断裂的形式也不同,目前常用的断
21、裂韧性计算公式为:)(231CmMNKYac电厂金属材料cac1aYc1脆断应力也和裂纹形状及加力方式有关,即:构件中的裂纹越长(a越大),则裂纹前端应力集中越大,使裂纹扩展的外加应力,即脆断应力 越小,即:当a和Y已知时,可根据一定的实验方法测出脆断应力 代入上式,即可计算出k1C值显然,材料的k1C值越高,则材料阻止裂纹扩展的能力越强。因此,k1C是材料抵抗裂纹失稳扩展能力的指标,是材料抵抗低应力脆断的韧性参数。断裂韧性在电厂金属材料中有相当重要的作用。由于电厂的大型、重要构件,如锅炉汽包,气轮机转子、主轴、叶片等,是在高温及复杂的应力状态下运行的,对于这些在特殊状态下工作的金属材料断裂韧
22、性的研究,就显的更加必要。电厂金属材料一、金属键与晶体结构一、金属键与晶体结构金属原子的结构特点金属原子的结构特点是:价电子数目较少(13个),电子层数较多,原子核对价电子的引力较弱,价电子极易脱离原子核形成自由电子,金属原子成为正离子,如图1-13所示。自由电子在正离子之间做高速运动,形成带负电的电子气。金金属原子间这种正离子与自由电属原子间这种正离子与自由电子的电性引力结合,称为金属子的电性引力结合,称为金属键。键。第二节第二节 金属的晶体结构与结晶金属的晶体结构与结晶电厂金属材料 金属键与非金属原子间的结合键(离子键和共价键)不同。金属键与非金属原子间的结合键(离子键和共价键)不同。金属
23、离子间的键合力很大,且由大量原子结合成整体金属,金属离子间的键合力很大,且由大量原子结合成整体金属,故金属的强度高:故金属的强度高:自由电子在电场力作用下作定向运动,使金属具有导电性;自由电子在电场力作用下作定向运动,使金属具有导电性;金属离子周围的键是等价的、对称的,因而金属原子在空间金属离子周围的键是等价的、对称的,因而金属原子在空间的位置必须有规则地排列且势能最低,即呈晶体结构。的位置必须有规则地排列且势能最低,即呈晶体结构。金属离子在平衡位置上作高速振动,温度越高,振幅越大。金属离子在平衡位置上作高速振动,温度越高,振幅越大。金属的这种结构决定了其具有优良的导热性。金属的这种结构决定了
24、其具有优良的导热性。电厂金属材料 取晶格中一个最基本的几何单元来表明原子排列的规律性,这个最小的几何单元,称为“晶胞晶胞”。显然,金属的结构是由大量晶胞在空间堆垛形成。晶胞各边的长度a,b,c称为“晶格常数”,其大小是以为单位来度量。 金属材料通常都是晶体,为了便于分析晶体中原子的排列规律,通常用假想的线条将各原子中心连接起来,使之构成一个空间格架,这种三维的空间格架,称作“晶格晶格”.电厂金属材料常见的晶体结构有三种,即体心立方晶格即体心立方晶格body- centered cubic lattice(bcc)、面心立方晶格、面心立方晶格face -centered cubic lattic
25、e(fcc)和密排六方晶和密排六方晶格格hexegenal closed- packed(hcp)。电厂金属材料(一)体心立方晶格(一)体心立方晶格(二)面心立方晶格(二)面心立方晶格(三)密排六方晶格(三)密排六方晶格电厂金属材料二、晶面、晶向与晶格致密度二、晶面、晶向与晶格致密度 为了研究方便,可以把金属原子看成球形,并且人为规定与邻近的原子是相切的,并将球的半径规定为原子半径。图1-18是体心立方晶格中的原子半径与晶格常数的关系图。电厂金属材料三、单晶体与多晶体三、单晶体与多晶体如果依晶格中晶胞的长、宽、高取坐标系X、Y、Z,将坐标原点选在一个顶角原子上,晶格就有了方位和方向,称为位向。
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