汽车机械基础-课件(2).ppt
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1、模块1汽 车 材 料单元1金属材料的力学性能单元2纯金属的结构与结晶单元3铁 碳 合 金单元4钢的热处理单元5合金钢单元6铸铁单元7有 色 金 属单元8非金属材料及复合材料单元9汽车运行材料单元1金属材料的力学性能应知应会1.了解金属材料的性能、分类方法。2.理解测试各种性能指标的实验原理。3.掌握金属材料力学性能指标的概念、符号和物理意义。课题1强度与塑性课题2硬度课题3冲击韧度和疲劳强度课题1强度与塑性一、拉伸试验图1-1拉伸试样示意图a)拉伸前b)拉伸后图 1-2低碳钢力-伸长曲线1.弹变阶段(Oe)此阶段试样只产生弹性变形,载荷卸掉后,试样会恢复到原来的尺寸。2.屈服阶段(es)此时不
2、仅有弹性变形,还发生了塑性变形。即载荷卸掉后,一部分形变恢复,还有一部分形变不能恢复,形变不能恢复的变形称为塑性变形或永久变形。3.强化阶段(sb)为使试样继续变形,载荷必须不断增加,随着塑性变形增大,材料变形抗力也逐渐增加。4.缩颈阶段(bk)5.试样发生断裂(k点)4.缩颈阶段(bk)载荷达到最大值时试样的直径发生局部收缩,称为“缩颈”。此时变形所需的载荷逐渐降低。5.试样发生断裂(k点)应当指出的是,并不是所有金属材料的拉伸曲线都明显地分为上述几个阶段,如铸铁的拉伸曲线就没有明显的屈服阶段和缩颈阶段。图 1-3铸铁力-伸长曲线课题1强度与塑性二、强度1.弹性极限e2.屈服点s3.强度极限
3、(抗拉强度)b材料产生完全弹性变形时所承受的最大应力称为弹性极限。弹性极限是弹性零件的设计依据材料开始发生明显塑性变形时的最小应力值称为屈服点。试样被拉断前所能承受的最大应力称为强度极限。强度极限一般作为脆性材料零件的设计和选材的主要依据。课题1强度与塑性三、塑性1.断后伸长率2.断面收缩率在拉伸试验中,试样拉断后的伸长量与原始标距长度的百分比称为断后伸长率。试样拉断后,断口处横截面积最大缩减量与原横截面积的百分比称为断面收缩率。课题2硬度一、布氏硬度布氏硬度试验是用一定直径的硬质合金球在一定载荷作用下压入试样表面,保持图1-4布氏硬度试验原理图一定时间后卸除载荷,测量其压痕直径,计算硬度值。
4、布氏硬度值用球面压痕单位表面积上所承受的平均压力来表示,符号为HBW(新标准GB/T 231.12002规定符号,旧标准为HBS或HBW)。布氏硬度的经验公式如下:图1-4布氏硬度试验原理图课题2硬度二、洛氏硬度图1-5洛氏硬度测量原理图表1-1常用的三种洛氏硬度试验条件及应用范围课题3冲击韧度和疲劳强度一、冲击韧度材料抵抗冲击载荷的能力称为韧性。冲击韧度是材料抵抗冲击载荷能力的指标之一,它是用一次摆锤冲击试验来测定金属材料的韧性图1-6冲击试验原理1支座2试样3指针4摆锤课题3冲击韧度和疲劳强度二、疲劳强度金属材料所承受的交变载荷大小与遭受破坏前的交变载荷循环次数有关,即交变载荷愈大,破坏前
5、的载荷循环次数就越少,反之则越多。金属材料在无数次重复交变载荷作用下不被破坏的最大应力称为疲劳强度(疲劳极限)。图1-7疲劳曲线和对称循环交变应力图a)疲劳曲线b)称循环交变应力单 元 小 结1.金属材料的性能包括使用性能和工艺性能两大类。2.使用性能包括力学性能、物理性能、化学性能。3.材料的力学性能指标e、s、02、b、-1、HBW、HRC是汽车零件设计、制造、使用的重要依据。4.金属材料的硬度常用布氏硬度值和洛氏硬度值表示。5.材料的工艺性能包括铸造性能、压力加工性能、焊接性能、切削加工性能、热处理性能等。单元2纯金属的结构与结晶应知应会1.掌握晶体结构基础知识及金属是极晶体结构。2.掌
6、握纯金属的结晶过程及同素异构转变。3.掌握细晶强化的基本原理。课题1晶体结构基本知识课题2纯金属的结晶课题1晶体结构基本知识图2-1原子堆积图形、晶格、晶胞示意图a)原子堆积模型b)晶格c)晶胞课题1晶体结构基本知识一、晶格和晶胞(1)晶格组成金属的原子都是在它自己的固定位置上作热振动,要表达这种状态下的原子的排列和规律性是比较困难的。(2)晶胞晶体中原子排列具有周期性的特点。(3)晶格常数晶胞的大小用晶胞各棱边长度a、b、c和棱边夹角、来表示,其中a、b、c称为晶格常数,其单位是纳米(1nm=10-9m),金属的晶体常数一般为17nm。图2-2原子堆积图形、晶格、晶胞示意图a)原子堆积模型b
7、)晶格c)晶胞课题1晶体结构基本知识二、金属中常见晶格类型(1)体心立方如图2-2a所示,体心立方晶格中,金属原子分布在立方晶胞的8个角上和体的中心,如金属Mo、Cr、W、V和-Fe都具有体心立方晶格。(2)面心立方如图2-2b所示,面心立方晶格中,金属原子分布在立方晶胞的8个角上和6个面的中心,如金属Al、Cu、Ni、Pb和-Fe都具有面心立方晶格。(3)密排六方如图2-2c所示,密排六方晶格中,金属原子分布在六方晶格的12个角上和上下底面的中心以及两底面之间的3个均匀分布的间隙内,如金属Zn、Mg和Be都具有密排六方晶体。课题1晶体结构基本知识三、金属的实际晶体结构图2-3金属的多晶体结构
8、a)晶粒与晶界b)金属多晶体晶格示意图图2-4晶体缺陷a)点缺陷b)线缺陷c)面缺陷课题2纯金属的结晶一、结晶过程图2-5纯金属结晶时的冷却曲线图2-6金属结晶过程示意图图2-7形核速度N和晶核长大速度G与过冷度T的关系课题2纯金属的结晶二、细晶强化表2-1不同晶粒大小纯铁的力学性能(1)变质处理是在液态金属中添加变质剂来细化晶粒。(2)振动金属结晶时,如对液态金属附加机械振动、超声波振动、电磁振动,可使枝晶尖端破碎而增加新的结晶核心,从而提高形核率,晶粒细化。课题2纯金属的结晶三、金属的同素异构转变图2-8纯铁的冷却曲线及同素异构转变1.为了了解金属材料的内部结构,将金属晶体原子结构抽象表示
9、成晶格,晶格中的最小几何单元称为晶胞,晶胞的大小用晶胞各棱边长度a、b、c和棱边夹角、来表示。2.绝大多数金属的晶体结构都属于体心立方、面心立方和密排六方等三种典型结构。3.实际使用的金属材料,绝大部分并非理想的单晶体,而是由许多小晶体(晶粒)组成的多晶体结构。4.金属由液态转变为固态,是原子由不规则的排列转变到有规则的排列,形成晶体的过程,称为金属的结晶。5.一般来说,晶粒越细小,金属的力学性能如强度、韧性、塑性都越好,因此晶粒细化是提高金属力学性能的重要手段之一,增加金属过冷度T可以细化晶粒。单 元 小 结6.液态纯铁在1538进行结晶,得到具有体心立方晶格的-F;-F继续冷却到1394时
10、发生同素异构转变,称为面心立方晶格的-F;-F再冷却到912时又发生一次同素异构转变,成为体心立方晶格的-F。单 元 小 结单元3铁 碳 合 金课题1合 金 结 构课题2铁碳合金基本组织课题3铁碳合金相图课题4典型铁碳合金冷却结晶分析课题5铁碳合金成分、组织、性能的关系课题6非合金钢(碳素钢)课题1合 金 结 构一、合金的基本概念1.合金2.相合金,是指由两种或两种以上的金属元素,或金属元素与非金属元素,经熔炼、烧结或其他方法组合而成,并有金属特征的物质。相,是指合金系统中具有相同的化学成分、相同的晶体机构和相同的物理或化学性能,并与该系统的其余部分以界面分开的部分。课题1合 金 结 构二、合
11、金中相的基本结构1.固溶体(1)置换固溶体由溶质原子代替一部分溶剂原子而占据溶剂晶格中某些结点位置而形成的固溶体,称为置换固溶体,如图3-1a所示。(2)间隙固溶体由溶质原子嵌入溶剂晶格中的结点间的空隙中而形成的固溶体,成为间隙固溶体,如图3-1b所示。(3)固溶体的晶格畸变及其对性能的影响在固溶体中,由于溶质原子的溶入,导致晶格畸变,置换固溶体在溶质原子直径较大时形成正畸变(晶格常数增加),原子较小时形成负畸变(晶格常数减小);间隙固溶体的晶格都形成正畸变;而且溶质的原子含量越大晶格畸变越大,如图3-2所示。图3-1固溶体的类型a)置换固溶体b)间隙固溶体图3-2固溶体中晶格畸变示意图图3-
12、3FC的晶体结构2.金属化合物金属与金属或金属与类金属、非金属之间形成的具有金属特性的化合物相。金属化合物是很多金属材料中一种基本组成相,如钢中的渗碳体(Fe3C)、黄铜中的(CuZn)相。金属化合物一般都能用化学式表示其组成,具有复杂的晶体结构,Fe3C的晶体结构如图3-3所示。它们一般熔点较高,硬而脆,当合金中出现金属化合物时,通常能够提高合金的强度、硬度和耐磨性,但会降低塑性和韧度。仅由一种固溶体组成的合金,由于强度不高,其应用受到限制。所以,多数合金都是由固溶体和少量金属化合物的融合物。人们可以通过调整固溶体的溶解度和分布于其中的化合物的形状、大小、数量和分布来调整合金的性能,以满足不
13、同的需要。课题2铁碳合金基本组织1.固溶体(1)铁素体(F)碳溶入体心立方晶格的-Fe中所形成的间隙固溶体称为铁素体,用符号F表示。(2)奥氏体(A)碳溶入面心立方晶格的-Fe中所形成的间隙固溶体称为奥氏体,用符号A表示。2.渗碳体渗碳体是一种铁碳化合物,用符号Fe3C表示。其含碳量为6.69%(质量分数),硬度很高,塑性、韧度很差,0。渗碳体在金相显微镜下的形态很多,可呈片状、粒状、网状和板条状。它的形状和分布对钢的性能有很大的影响,渗碳体是钢中的主要强化相。课题2铁碳合金基本组织3.机械混合物(1)珠光体(P)珠光体是铁素体与渗碳体的机械混合物,用符号P表示。(2)莱氏体(Ld)1)高温莱
14、氏体,由奥氏体和渗碳体组成,用符号Ld表示。2)低温莱氏体,由珠光体和渗碳体组成,用符号Ld表示。表3-1铁碳合金基本相的力学性能课题3铁碳合金相图一、简化的铁碳合金相图图3-4Fe-C合金的各种化合物图3-5Fe-FC状态图图3-6简化了的Fe-FC状态图课题3铁碳合金相图二、铁碳合金相图中重要的点和线1.Fe-Fe3C相图中的特性点表3-2简化的Fe-FC相图的特性点1.Fe-Fe3C相图中的特性点(1)C点为共晶点合金在平衡结晶过程中冷却到1148时,C点成分的L发生共晶反应,生成E点成分的A和Fe3C。(2)S点为共析点合金在平衡结晶过程中冷却到727时,点成分的发生共析反应,生成P点
15、成分F和Fe3C。(3)E点为钢和铁的分界点凡碳质量分数在0.02182.11之间的铁碳合金称为钢,凡碳质量分数在2.116.69之间的铁碳合金称为铸铁。课题3铁碳合金相图2.Fe-Fe3C相图中的特性线表3-3简化的Fe-FC相图的特性线课题4典型铁碳合金冷却结晶分析一、铁碳合金分类1.工业纯铁2.钢wC0.02180.0218wC2.11(1)共析钢wC0.77(2)亚共析钢0.0218wC0.77%(3)过共析钢0.77wC2.11课题4典型铁碳合金冷却结晶分析3.白口铸铁(1)亚共晶白口铸铁2.11wC4.3%(2)共晶白口铸铁wC4.3(3)过共晶白口铸铁4.3wC6.69%课题4典
16、型铁碳合金冷却结晶分析二、典型铁碳合金的结晶过程分析1.共析钢结晶过程分析2.亚共析钢冷却过程分析3.过共析钢冷却过程分析.共析钢结晶过程分析图3-7共析钢冷却过程示意图.亚共析钢冷却过程分析图3-8亚共析钢冷却过程示意图3.过共析钢冷却过程分析图3-9过共析钢冷却过程示意图课题5铁碳合金成分、组织、性能的关系一、含碳量对铁碳合金组织的影响图3-10铁碳合金的成分组织性能的对应关系表3-4铁碳合金分类及室温平衡组织课题5铁碳合金成分、组织、性能的关系二、含碳量对铁碳合金性能的影响图3-11碳钢的力学性能与碳质量分数的关系(正火)课题6非合金钢(碳素钢)一、常存元素对非合金钢的影响1.锰(Mn)
17、2.硅(Si)碳钢中锰的质量分数一般在0.25%0.8%,锰大部分溶于铁素体中,形成置换固溶体,因此具有固溶强化作用;锰与硫结合可形成高熔点(1620)的MnS,从而消除硫的有害作用;锰还能增加珠光体的相对含量,并细化珠光体,从而提高钢的强度。但当锰的质量分数较小时,对钢的性能影响不明显。在碳钢中,硅的质量分数一般小于0.4%,硅能溶于铁素体,也具有强化作用,但同时降低钢的韧度和塑性。当硅的质量分数较小时,对钢的性能影响也不明显。课题6非合金钢(碳素钢)一、常存元素对非合金钢的影响3.硫(S)4.磷(P)硫在钢中常以FeS的形式存在,而FeS与Fe形成熔点较低(985)的共晶体,分布在晶粒的晶
18、界上,当钢加热到10001200进行热加工时,FeS共晶体已经熔化,这将造成钢材料在热加工过程中分裂,使钢材变得极脆,这种现象称为热脆性。室温下,钢中的磷全部溶于铁素体中,能使钢的强度增加,但也能使其室温特别是低温时塑性和韧度大大下降,这种现象称为冷脆性。同时,磷在合金的结晶过程中容易产生偏析,使合金局部磷的质量分数较高,造成冷脆。课题6非合金钢(碳素钢)二、非合金钢的分类1.按碳质量分数分2.按材质(主要根据硫、磷质量分数)分(1)低碳钢碳的质量分数C0.25%的钢。(2)中碳钢碳的质量分数为0.25%C0.60%。(3)高碳钢碳的质量分数C0.60%。(1)普通钢S0.055%,P0.04
19、5%。(2)优质钢S0.040%,P0.040%。(3)高级优质钢S0.030%,P0.035%。(4)特级优质钢S0.025%,P0.030%。课题6非合金钢(碳素钢)二、非合金钢的分类3.按用途分4.按冶炼方法分5.按炼钢和脱氧程度分(1)碳素结构钢用于制造各种机器零件和工程结构件。(2)碳素工具钢用于制造各种刀具,质量和模具。按冶炼方法分为平炉钢、转炉钢和电炉钢。按炼钢和脱氧程度分为沸腾钢、镇静钢和半镇静钢。课题6非合金钢(碳素钢)三、非合金钢的编号,性能和用途1.碳素结构钢表3-5碳素结构钢的牌号、化学成分及力学性能(摘自GB/T 7001988)课题6非合金钢(碳素钢)三、非合金钢的
20、编号,性能和用途2.优质碳素结构钢(1)普通含锰量的优质碳素结构钢所谓普通含锰量(质量分数Mn),是指对于碳的质量分数C0.25%的碳素结构钢,Mn=0.35%0.65%;对于C0.25%的碳素结构钢,Mn=0.50%0.80%。(2)较高含锰量的优质碳素结构钢所谓较高含锰量Mn,即是指对于C=0.15%0.60%的碳素结构钢,Mn=0.70%1.00%;对于C0.60%的碳素结构钢,Mn=1.00%。课题6非合金钢(碳素钢)三、非合金钢的编号,性能和用途3.碳素工具钢表3-8碳素工具钢的牌号、化学成分及用途(GB/T 12981986)课题6非合金钢(碳素钢)三、非合金钢的编号,性能和用途4
21、.碳素铸钢表3-9铸造用铸钢的牌号、化学成分及力学性能4.碳素铸钢表3-10工程用铸钢的牌号、化学成分及力学性能(GB/T 113521989)单 元 小 结1.合金由两种或两种以上的金属元素或金属元素与非金属元素组合而成,并有金属的特征。2.铁碳合金五种基本组织中,固溶体(铁素体、奥氏体),金属化合物(渗碳体)都是组成合金的基本相,而珠光体和莱氏体则是由基本相(固溶体和金属化合物)混合而成的机械混合物。3.铁碳合金中,碳质量分数超过6.69%的铁碳合金脆性很大,没有使用价值,所以铁碳合金相图只研究含碳量从0%6.69%的铁碳合金组织,此时相图的组元分别为Fe和Fe3C。4.熟练掌握并绘制铁碳
22、合金相图的全貌,能标出图上的特性点、线及其温度和成分,能填上各相区域的相和组织的组成。5.利用冷却曲线分析各种典型成分铁碳合金的冷却结晶过程。6.根据含碳量,铁碳合金可分为三类:工业纯铁、钢和白口铸铁,钢又可分为亚共析钢、共析钢和过共析钢,白口铸铁又可分为亚共晶白口铸铁、共晶白口铸铁和过共晶白口铸铁。7.碳钢又称碳素钢,通常指碳的质量分数小于2.11%的铁碳合金。单 元 小 结单元4钢的热处理应知应会1.了解热处理原理。2.了解退火、正火、淬火、回火、表面淬火、渗碳方法。3.了解退火、正火、淬火、回火、表面淬火、渗碳的目的及用途。课题1热处理基本知识课题2钢的整体热处理课题3钢的表面热处理课题
23、1热处理基本知识一、热处理基本知识(1)整体热处理包括退火、正火、淬火和回火等。(2)表面热处理包括表面淬火和化学热处理。图4-1热处理工艺曲线课题1热处理基本知识二、钢在加热时的组织转变1.钢在加热(或冷却)时的组织转变温度图4-2钢在加热、冷却时Fe-FC状态图上各临界点的位置2.钢在加热时的组织转变(1)奥氏体的形成共析钢的室温组织为珠光体,当加热到Ac1温度时,会发生珠光体向奥氏体的转变,其转变过程包括四个阶段,如图4-3所示。(2)奥氏体晶粒控制奥氏体的晶粒大小对钢热处理后的性能影响较大。图4-3奥氏体的形成a)奥氏体晶体的形成b)奥氏体的长大c)残余渗碳体的溶解d)奥氏体成分的均匀
24、化课题1热处理基本知识三、钢在冷却时的组织转变图4-4热处理的不同冷却方式课题1热处理基本知识三、钢在冷却时的组织转变1.过冷奥氏体的等温转变图4-5共析钢奥氏体等温转变图课题1热处理基本知识2.过冷奥氏体等温转变曲线在连续冷却中的应用图4-12等温转变曲线在连续冷却时的应用课题2钢的整体热处理一、退火二、正火三、淬火四、回火一、退火图4-13碳钢各种退火、正火加热温度一、退火1.完全退火2.球化退火3.去应力退火1.完全退火完全退火是将钢件加热到Ac3以上3050,经完全奥氏体化后进行随炉缓慢冷却的热处理工艺。完全退火的目的是细化晶粒、消除内应力、降低硬度、改善切削加工性能。完全退火主要用于
25、亚共析钢铸件、锻件和轧件。2.球化退火球化退火是将钢件加热到Ac1以上2030,较长时间保温后随炉缓慢冷却的热处理工艺。球化退火所得组织为球状珠光体。其目的是降低硬度、改善切削加工性能,为淬火做组织准备。球化退火主要适用于共析钢或过共析钢,如工具钢和滚动轴承钢等。3.去应力退火去应力退火是将钢件加热到Ac1以下某一温度(500650),保温后随炉缓慢冷却的热处理工艺。去应力退火目的是消除铸件、锻件、焊接件等的残余内应力,稳定工件尺寸,减小变形。二、正火正火是将钢加热到Ac3或Accm以上3050,保温后再在空气中冷却的热处理工艺(见图4-13)。正火的目的是细化晶粒、调整硬度、消除网状的二次渗
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