金属学第三章课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《金属学第三章课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金属 第三 课件
- 资源描述:
-
1、 近四十多年来,我国在材料工业的生产和科研方面已经取得了巨大成就。在金属材料生产方面已建立了符合我国资源特点的非合金钢、合金钢、低合金钢系列,其应用范围日益扩大,钢产量已越居世界前列。各种非铁金属和特殊性能合金在质量和品种上已经基本满足了社会发展的需要。第一节钢铁材料概述一、非合金钢 非合金钢又称碳素钢,是指碳的质量分数wC 1.5,不含特意加入的合金元素,而含有少量的S、P、Si、Mn等杂质的铁碳合金的总称。碳素钢有冶炼容易、资源丰富、价格低廉的特点,同时具备优良的性能。因此,在工程建筑、交通运输、机械制造和国防等部门得到广泛应用,被大量用于制造工程结构、机械零件和各种工具等。这类钢材常被加
2、工成角钢、槽钢、工字钢等各种型钢以及钢板、扁钢、棒材等供用户选用。碳素钢的产量约占全部钢产量的70%以上。1.碳的影响碳是钢中最主要的元素之一,对钢的性能起着决定性的作用,尤其是对力学性能的影响更为显著,如图3-1所示。由图3-1可知,在碳的质量分数小于0.77的碳素钢中。随碳的质量分数增加,钢的强度(Rm)和硬度(HBW)升高,而塑性(A、Z)和韧性(aK)降低。当碳的质量分数超过1.0以后,硬度虽继续升高,但强度、塑性和韧性都降低、脆性增大。这是由于wC1.0%后,析出的二次渗碳体以网状分布在珠光体晶粒周围的晶界上,削弱了晶粒结合力,加大了钢的脆性,从而也使强度急剧降低。2.杂质元素(S、
3、P)的影响 (1)硫的影响硫是钢中的主要杂质之一,对钢的性能影响很大。在室温下钢中的硫一般不溶于铁,而与铁化合生成低熔点(熔点约为1190)的化合物FeS;还会进一步与铁发生共晶,生成熔点更低的共晶体FeS-Fe(熔点为985),共晶体分布在钢中晶粒间的界面上。(2)磷的影响磷也是钢中主要杂质之一,对钢的性能产生较大的影响。磷在高温时溶解于铁中,而低温时则以Fe3P(硬脆化合物)的形式析出于晶界上,削弱了晶界的强度,降低了金属的塑性和韧性。而且温度越低,脆性越明显。这种在常温下出现的脆性称为“冷脆性”。冷脆给低温下使用的金属带来了很大的危害,容易发生低温下的脆断现象,给冷变形加工也带来了开裂的
4、可能性。3.锰的影响 锰有较强的脱氧能力,常作为冶炼时的脱氧剂加入钢中,以提高钢液质量。锰在钢中能提高钢的强度和硬度。因此,适当提高锰在碳钢中的含量,有利于提高碳钢的强度,如优质碳素钢Mn的质量分数为0.71.2。如制造强度比较高的传动轴,可以用40Mn代替45钢制造。锰在钢中能与硫首先生产高熔点的(熔点为1620)硫化物MnS,从而减轻了硫在钢中的有害作用。所以,冶炼时加入适量的锰,不但能清除FeO,还能清除硫的有害影响。4.硅的影响 硅也有较强的脱氧能力,加入钢中能清除FeO,改善钢的质量。硅能提高钢的强度和硬度,故被看作钢中的有益元素。但是,硅能促使钢中碳化物Fe3C分解,从而破坏了钢的
5、组织,使钢的力学性能降低。所以,冶炼时要适当控制硅的含量,目前碳钢中Si的质量分数均小于0.4。从上述可知,钢的质量主要取决于S、P的含量,工业上常以它们的含量来确定钢的质量等级,将其分为普通钢、优质钢和高级优质钢。二、合金钢 现代工业和科技的迅速发展对材料提出越来越高的要求,不仅要求产品工作性能好、效率高、寿命长、体积小、重量轻、成本低,有的还必须适应在各种恶劣环境条件下工作。碳素钢虽然有许多优点,但不能满足一些特殊条件对材料物理、化学和工艺性能的要求,所以应用范围受到一定限制,从而发展了合金钢。为了改善和提高碳素钢的使用性能和工艺性能,在冶炼过程中特意加入一种或几种合金元素,这一类钢称为合
6、金钢。加入钢中的合金元素常见的有Mn、Si、Cr、W、Mo、V、Nb、Ni等。钢中加入合金元素能改善钢的使用性能和工艺性能,使合金钢得到碳素钢难以胜任的性能要求,一方面是因为合金元素与铁、碳相互作用改变了钢中各相的成分和性质;另一方面是因为合金元素在热处理过程中对各相和组织的形成条件发生深刻影响。1.合金元素与铁的作用(1)合金元素能溶解在铁中并强化铁素体和奥氏体所有的合金元素都能够不同程度地溶解在两种晶格的铁中,其中大部分合金元素的原子半径与铁相差不多(小于15),都能或多或少地以置换式固溶于两种晶格的铁中。而原子半径比铁小得多的元素,如硼和氮,则以间隙式固溶于铁中。可以这样说,所有溶解于-
7、Fe形成合金铁素体的合金元素都能通过固溶强化的途径不同程度地改变铁素体的力学性能。图3-2表明几种合金元素对铁素体硬度的影响。可以看出除P外,Si、Mn的固溶强化效果最大,这正是Si、Mn在合金结构钢中应用广泛的主要原因之一。合金元素固溶于-Fe也起着强化合金奥氏体的作用。奥氏体合金化程度越高,固溶强化的效果越显著。这就是大部分合金钢在高温奥氏体状态受力变形时,其变形抗力比碳素钢高的原因。应当指出,用合金元素强化铁素体以提高钢室温强度的办法在一些不需要经受热处理的低碳合金结构钢中获得广泛应用,这类钢经热轧后的强度比相同含碳量的碳素钢的强度高约1/3以上。至于用合金元素强化奥氏体也已成为发展耐热
8、钢、提高钢高温强度的重要途径之一。(2)合金元素溶于铁,能改变铁的同素异构转变温度与碳的作用相仿,当合金元素溶于铁后,也能改变铁的同素异构转变温度。根据合金元素对铁的同素异构转变影响不同,可以分为两类。其中一类合金元素和碳的作用相同,它们使A4点上升,A3点下降,属于扩大相区元素。锰与铬对相区的影响如图3-3所示。这类元素有锰、镍、铜、氮等,其中多数元素和碳一样,当含量增多把相区扩大到一定程度,奥氏体就发生共析反应,或向其他晶格转变。至于锰和镍,随着含量的增多可以把相区扩大到室温,这时奥氏体便在室温条件下被稳定地保持下来。工业中含Mn、Ni量高的钢,如耐磨的高碳高锰钢、铬镍不锈钢和铬镍耐热钢等
9、,就属于奥氏体钢。2.合金元素与碳的作用 虽然合金元素能通过固溶于-Fe中提高铁素体的强度和硬度,但在无碳的情况下,强度、硬度的提高幅度远远不能满足某些产品(如刀具、弹簧)对硬度的要求。因此,必须通过形成碳化物来提高合金钢的强度与硬度。所以在合金钢中,碳仍然是提高强度与硬度的主要元素。下面我们就碳与合金元素的作用与碳对稳定状态下组织的影响进行讨论。(1)合金元素与碳结合,通过形成碳化物来强化铁素体基体按照与碳的结合能力,可将钢中合金元素分为两类:不形成碳化物的元素和形成碳化物的元素。钢中不形成碳化物的合金元素有Si、Al、Co、Ni和Cu,它们在钢中不仅本身不与碳生成碳化物,而且还具有促使渗碳
10、体分解形成石墨的倾向,例如Si和Ni。它们主要固溶于铁素体中。钢中只要有形成碳化物的元素存在,渗碳体(Fe3C)就不是唯一形式的碳化物,而是随着合金元素与碳的结合能力,以及合金元素和碳的含量等因素形成不同类型的碳化物。其中与碳结合能力很强的合金元素,如Ti、Nb、V,它们能与碳单独结合,形成所谓特殊碳化物,如TiC、NbC、VC。与碳结合能力中等程度的合金元素,如W、Mo和Cr,当它们含量较低时,则溶于渗碳体,形成合金渗碳体,如(FeMo)3C和(FeCr)3C。而当它们含量增高时,渗碳体晶格中容纳不下时,就形成复杂碳化物,如Cr7C3、Cr23C6等。(2)合金元素降低碳在奥氏体中的溶解度,
11、影响钢的组织和性能合金元素与碳作用的结果,不仅有的形成合金碳化物,并且几乎所有合金元素都不同程度地排挤奥氏体中的碳,即降低碳在合金奥氏体中的溶解度,这表现为铁碳相图上的E、S点向左移动,如图3-4所示。ES线上E点左移,意味着合金元素的存在打破了铁碳合金以wC为2.11作为钢和生铁的分界线,即在wC低于2.11时生铁中的共晶转变产物亦可出现在高碳合金钢中。例如,含wCr12和wW18的两种钢,E点所对应的硼wC相应为0.8和0.3。这样,当钢中wC分别高于0.8和0.3时,在钢的组织中就有莱氏体出现。在这里,出现了一个组织类型与碳素钢完全不同的钢种,即由于合金元素使E点左移,某些高碳合金钢就得
12、到莱氏体钢。3.合金元素对钢在冷却时奥氏体转变和马氏体形成的影响 所有固溶于奥氏体的合金元素(除钴外)都能不同程度地增加过冷奥氏体的稳定性,即减缓奥氏体向铁素体和碳化物的转变过程。图3-5为各种合金元素对奥氏体等温转变图位置(图3-5a)和形状(图3-5b)的影响的示意图。从图中可以看到,除Co外,合金元素的加入均使等温转变图向右移。其中Ni、Mn、Si、Cu等使等温转变图右移,但不改变其形状;Cr、Mo、W、V还改变等温转变图的形状。对于某些合金元素含量较高(总质量分数大于3)的钢,由于奥氏体稳定性高,淬火临界冷却速度降低,在空气冷却条件下就能获得马氏体组织,这类钢称为马氏体钢,其在空冷条件
13、下冷却速度与等温转变图如图3-6所示。4.合金元素对回火时组织变化影响 由于合金元素原子与铁、碳原子的相互作用,会影响钢淬火组织在回火时的转变过程。钢中合金元素对回火时的马氏体分解、残留奥氏体转变和碳化物集聚长大等转变起着阻碍或延缓的作用,即增加钢的回火稳定性。马氏体的硬度主要决定于它的碳的质量分数,而与合金元素含量关系很小。但是,合金元素在回火时阻碍或延缓马氏体中含碳量下降,使钢仍能保持高的硬度,即热硬性。含有铬、钼、钨、钒的合金钢,奥氏体经高温充分均匀化并淬火后,在500600回火时硬度有回升现象,如图3-7所示。这一现象称为二次硬化。它增三、钢的分类及编号 钢铁材料是国民经济中使用最为广
14、泛的金属材料,现代钢铁材料的发展也是极其迅速的。由于合金元素的多样性,加入钢中可以满足各种力学、物理、化学和工艺性能以及经济性的要求,而且随着市场需求的不断扩大和竞争的日益加剧,钢铁材料的品种与日俱增。1.钢的分类 对钢进行分类是为了满足各方面的要求。按照不同的目的,分类原则是不相同的。例如,按用途分类可满足使用者的要求;按金相组织和化学成分分类可便于检验和研究工作;按冶金方法分类有利于钢铁企业的管理等。当然,各种分类方法之间是有重叠的。目前国际上比较通用的分类是按化学成分分为非合金钢和合金钢,非合金钢和合金钢又按主要质量等级和主要性能或使用特性分类(GB/T 133042008,ISO 49
15、481和ISO 49482)。(1)按用途分类可分为以下三类。1)结构钢主要用于承受负荷的结构件。根据其使用的地点场合又可分为以下两类。工程构件用钢:用于建筑、桥梁、钢轨、车辆、船舶、电站、石油、化工等大型钢结构件或容器,其体积较大,一般需要进行焊接,通常不进行热处理。机器零件用钢:用于制造各种机器零件,如各种轴、盘、杆类零件、齿轮、轴承、弹簧等。这类钢材需经过机械加工或其他形式的加工后使用,一般要通过热处理进行强韧化以充分发挥钢材的潜力。(2)按金相组织分类有以下三种分类方法。1)按平衡组织分类可以分为亚共析钢、共析钢、过共析钢、莱氏体钢。2)按正火组织分类可以分为珠光体钢、贝氏体钢、马氏体
16、钢、奥氏体钢。但应注意,这种分类方法与钢材尺寸有关,因而是有条件的。通常是以?25mm直径的圆钢奥氏体化后在静止空气中冷却所得到的组织为准。这是因为正火空冷的冷却速度随钢材尺寸的不同而改变。3)按加热冷却时是否发生相变分类可以分为铁素体钢、奥氏体钢、半铁素体或半马氏体的复相钢。(3)按化学成分分类有以下两种分类方法。1)按钢中主要合金元素的名称分类可分为铬钢、锰钢、铬镍钢、铬锰硅钢等。2)按质量主要以杂质元素S、P的限制含量来划分,有A、B、C、D、E五个等级。(4)按冶炼方法分类根据冶炼方法和设备的不同,钢材可以分为转炉钢、电炉钢(包括电弧炉钢、感应炉钢)、真空感应炉钢、电渣炉钢等,平炉炼钢
17、已趋淘汰。2.钢的编号方法 钢材的种类繁多,需要进行编号予以标识。目前,世界各国的钢牌号表示方法大体上有两种,一种是用数字与元素化学符号(或代号)混合编号,中国、俄罗斯、德国等国采用此种方法;一种是按数字编号,美国、日本、英国等国家采用此种方法。为了与国际标准接轨,我国制订了数字编号的GB/T 176161998钢铁及合金牌号统一数字代号体系,与现行的GB/T 2212008钢铁产品牌号表示方法同时并用,两者均有效。(1)我国钢材编号的基本方法(GB/T 2212008)我国现行的钢铁材料表示方法是按国家标准(GB/T 2212008)规定,采用数字、化学元素符号和作为代号的汉语拼音字母相结合
18、的编号方法。1)碳素结构钢和低合金结构钢。这类钢分为通用钢和专用钢两类。通用结构钢表示方法是由屈服强度第一个字母Q、屈服强度数值、质量等级、脱氧方法符号四个部分按顺序组成。2)优质碳素结构钢。优质碳素结构钢以平均碳的质量分数的万分之几表示。3)碳素工具钢。碳素工具钢以符号T(碳)标识,其后以平均碳的质量分数的千分之几表示;含锰量较高的碳素工具钢,应将锰元素标出;高级优质钢末尾加“A”。4)合金结构钢。合金结构钢按平均含碳量、合金元素化学符号及含量的顺序表示,平均含碳量以万分之几表示,合金元素平均含量以百分之几表示。合金元素平均质量分数小于1.5时,仅标明元素名称而不注明含量。5)合金工具钢。合
19、金工具钢的含碳量是以千分之几表示的,这与合金结构钢是有区别的,而且当钢中的wC1.0时,不再标出含碳量;其合金元素的表示方法与合金结构钢相同。6)特殊性能钢。特殊性能钢与合金工具钢的表示方法基本相同。例如,0Cr13表示wC0.08%,wCr为12.513.5的不锈钢。(2)我国钢铁牌号统一数字代号体系(GB/T 176161998)由固定的6位符号组成统一数字代号,左边第一位用大写的拉丁字母作前缀(一般不使用“I”和“O”字母)。结构型式统一数字代号结构型式如下:第二节工程结构用钢 工程结构用钢的工作特点和性能要求是基本上长期承受静载荷,偶尔有动载荷,所以要求结构用钢要有较高的强度,一定的塑
20、性和抗过载能力;在寒冷地区使用的结构用钢,要求有较低的韧脆转变温度和良好的韧性;由于工程结构用钢需要进行焊接或冷压力加工,因此要求结构用钢要有良好的焊接性和冷变形性能;工程结构用钢长期使用于露天和野外,桥梁、船舶、石油钻井平台还长期与海水接触,因而还要求结构用钢要有良好的耐大气腐蚀性和耐海水腐蚀性能。随着工业发展和科技进步,工程结构用钢有了迅速的发展,其强韧性、焊接性、耐候性、耐海水腐蚀性等都有了很大的提高。历史上工程结构用钢的发展大体上经历了以下几个阶段。1)最早的工程结构用钢是采用铆钉连接,设计上追求强度,还没有认识到韧性,特别是韧脆转变温度对工程构件的重要意义,更没有考虑到大气腐蚀和海水
21、腐蚀的问题。因此,钢的含碳量普遍较高,一般wC约在0.3左右,有时wC甚至达到了0.5,钢材以热轧态供货。2)焊接技术的发展使之成为连接结构用钢的主要方法。从焊接性上考虑,要求降低钢中的含碳量,但为了保持强度,钢中的锰含量有所增加。3)在焊接结构的大量使用中发现了脆性断裂,特别是在二战时期的舰船上,这使人们认识到冲击韧度、脆性转变温度、断裂韧度的重要性。4)利用Ni、AlN细化晶粒的作用提高强韧性,可将屈服强度从225MPa提高到300MPa,韧脆转变温度降低到0,高强度结构钢具有良好的焊接性;耐候钢达到了不涂漆而耐大气腐蚀的水平。但是这种方法只能在正火状态使用。5)在保持原有的低碳、一定的含
22、锰量晶粒细化的前提下,利用NbC、VC、TiC的析出强化进一步提高钢的屈服强度。一、碳素结构钢 碳素结构钢按国家标准分为一般用途碳素结构钢和优质碳素结构钢。1.一般用途碳素结构钢 这类钢含有害杂质和非金属夹杂物较多,质量较低,但冶炼容易,生产周期短,转炉、平炉均能冶炼,价格低廉并有良好的工艺性能,而且力学性能也能满足一般使用要求。碳素结构钢的牌号,按国家标准GB/T 7002006的规定,由四部分组成:第一部分表示屈服强度的字母(Q);第二部分为屈服强度的数值(单位为MPa);第三部分为质量等级符号(A、B级,硫、磷含量较多;C、D级,硫、磷含量少,质量好);第四部分为脱氧方法符号(“F”为沸
23、腾钢,“Z”为镇静钢,“TZ”为特殊镇静钢)。如:碳素结构钢一般以热轧空冷状态供应。新国标中脱氧方法取消了半镇静钢。Q195钢碳的含量低,塑性好,常用于制作铁钉及各种薄板;如黑铁皮、白铁皮(镀锌薄钢板)、可锻铸铁(镀锡薄钢板)等,适应冷作加工。此外,也可以用来代替08钢、10钢等优质碳素结构钢,用作冲压板材或焊接结构件。其余三种牌号的钢中,凡A级钢一般不用于制造需经锻压、热处理的工程结构或机器零件,只用于制作受力不大的螺钉、螺母、铆钉及不重要的渗碳零件等;B级以上的钢可以用来制作较重要的机器零件、船用板材,替代优质碳素结构钢以降低造价,也可以进行适当的热处理改善其性能。2.优质碳素结构钢 优质
24、碳素结构钢是目前机械制造行业的主要用钢之一。由于含碳量波动小,硫、磷的含量低,质量好,可以满足大多数零件的使用要求,并有良好的工艺性能,因此,又称机械用钢。优质碳素结构钢含碳量的范围比较宽,因此性能的差异比较大,用途也不同。按含锰量的高低,又可分为普通含锰量与较高含锰量两类,后者的强度比前者高,但塑性稍低。若锰的质量分数为0.71.2,那么在牌号后面需加上元素符号Mn来表示。如:优质碳素结构钢的实际应用,按含碳量的高低可以近似的分为三个层次,即:(1)低碳类优质碳素结构钢这类钢含碳量低,常用的低碳类优质碳素结构钢牌号、成分、力学性能,见表3-3。08F含碳量很低,强度、硬度低,塑性、韧性好,很
25、少直接制作机器零件使用,多数轧成板材,供冷冲压使用或制成容器、电器元件等。20钢含碳量低,强度、硬度略高于08F,塑性、韧性较好,但切削性能差,可用于制作承载小的渗碳零件,如小轴、轴套、链条的滚子、小齿轮等。(2)中碳类优质碳素结构钢中碳类优质碳素结构钢属于调质钢。这类钢碳的质量分数在0.250.60范围内,硫、磷、锰的含量与低碳类优质碳素结构钢相同。常用的中碳类优质碳素结构钢的牌号、成分及其力学性能见表3-4。这类钢由于含碳量适中,所以强度、硬度、塑性和韧性都较好,若经调质热处理后,可达到强度和硬度、塑性和韧性之间良好的配合,是制造要求具有综合力学性能零件的理想钢种,而且具有良好的切削加工性
展开阅读全文