汽车材料学-4金属材料课件.ppt
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1、金属材料金属材料导入导入 1.1.金属材料是现代汽车制造业应用最为广泛的材料。金属材料是现代汽车制造业应用最为广泛的材料。金属材料分为黑色金属(钢铁材料)和有色金属。金属材料分为黑色金属(钢铁材料)和有色金属。汽车上各种结构零件,钢铁材料约占汽车上各种结构零件,钢铁材料约占80%80%。2.2.汽车工程材料不断向轻量化发展,各种新的汽汽车工程材料不断向轻量化发展,各种新的汽车工程材料相继被推出并应用于汽车工业之中。车工程材料相继被推出并应用于汽车工业之中。3.3.本章重点介绍金属材料特别是钢铁材料的性能、本章重点介绍金属材料特别是钢铁材料的性能、结构、牌号及在汽车上的应用。结构、牌号及在汽车上
2、的应用。材料科学简介材料科学简介 材料按照原子(离子或分子)在三维空间排列材料按照原子(离子或分子)在三维空间排列方式的不同,可分为方式的不同,可分为晶体晶体与与非晶体非晶体两大类。两大类。金属材料的组织结构与结晶金属材料的组织结构与结晶 晶体晶体 材料中的原子(离子、分子)在三维空材料中的原子(离子、分子)在三维空间呈规则,周期性排列。间呈规则,周期性排列。非晶体非晶体 原子无规则堆积,也称为原子无规则堆积,也称为 “过冷液体过冷液体”。非晶体非晶体 :蜂蜡、玻璃蜂蜡、玻璃 等。等。晶体晶体:固态金属固态金属金刚石、金刚石、NaClNaCl、冰、冰 等。等。液体液体常用常用固态金属固态金属基
3、本上都属于基本上都属于晶体晶体,大部分非金,大部分非金属如属如氯化钠、天然金刚石、水晶氯化钠、天然金刚石、水晶等属等属晶体晶体;而常用;而常用的的石蜡、松香、塑料、玻璃、橡胶石蜡、松香、塑料、玻璃、橡胶等属等属非晶体非晶体。纯金属是指仅由一种金属元素组成的金属。汽车纯金属是指仅由一种金属元素组成的金属。汽车中的各种导电体、传热器等大多由纯铜、纯铝等纯中的各种导电体、传热器等大多由纯铜、纯铝等纯金属材料制成。纯金属是典型的晶体材料。金属材料制成。纯金属是典型的晶体材料。一、纯金属的晶体结构与结晶一、纯金属的晶体结构与结晶(一)纯金属的晶体结构(一)纯金属的晶体结构 晶体中原子(离子或分子)的空间
4、排列方式称为晶体中原子(离子或分子)的空间排列方式称为晶体结构晶体结构。为了便于描述晶体结构,通常将每一个原。为了便于描述晶体结构,通常将每一个原子抽象为一个点,再把这些点用假想的直线连接起来,子抽象为一个点,再把这些点用假想的直线连接起来,构成空间格架,称为构成空间格架,称为晶格晶格 。原子(离子)的刚球模型原子(离子)的刚球模型原子中心位置原子中心位置 晶体结构晶体结构晶格晶格:表示晶体中原子排列形式的空间格子。:表示晶体中原子排列形式的空间格子。晶胞晶胞:组成晶格的最小的几何单元称为晶胞。:组成晶格的最小的几何单元称为晶胞。晶格与晶胞晶格与晶胞 晶胞中原子排列的规律能完全代表整个晶格中晶
5、胞中原子排列的规律能完全代表整个晶格中原子排列的规律,人们研究金属的晶格结构,一般原子排列的规律,人们研究金属的晶格结构,一般都是取出晶胞来研究的。都是取出晶胞来研究的。晶格参数晶格参数:晶胞的棱边长度晶胞的棱边长度a a、b b、c c和棱边夹角和棱边夹角、(轴间夹角)。(轴间夹角)。晶格常数晶格常数:晶胞中各棱边的长度,以埃晶胞中各棱边的长度,以埃(A)(A)为单位,为单位,1A=101A=10-8 8cmcm。通常数值在。通常数值在2.52.55.0A5.0A之间。简单立方晶格之间。简单立方晶格 a=b=c,=a=b=c,=各种金属元素的主要差别就在于晶格类型和晶各种金属元素的主要差别就
6、在于晶格类型和晶格参数的不同。格参数的不同。1.1.常见晶格类型常见晶格类型 1)1)体心立方晶格体心立方晶格原子分布在立方体的各结点和中心处,其特点原子分布在立方体的各结点和中心处,其特点是金属原子占据着立方体的八个顶角和中心,如下是金属原子占据着立方体的八个顶角和中心,如下图所示图所示,属于这一类的金属有铬属于这一类的金属有铬(Cr)(Cr)、钼、钼(Mo)(Mo)、钨、钨(W)(W)、钒、钒(V)(V)和和-Fe(-Fe(温度小于温度小于912912纯铁纯铁)。这类金。这类金属有相当大的强度和较好的塑性。属有相当大的强度和较好的塑性。2)2)面心立方晶格面心立方晶格原子分布在立方体的各结
7、点和各面的中心处。原子分布在立方体的各结点和各面的中心处。金属原子除占据立方体的八个顶角外,立方体的六金属原子除占据立方体的八个顶角外,立方体的六个面的中心也各有一个金属原子。如下图所示个面的中心也各有一个金属原子。如下图所示 。属。属于这种晶格的金属有铝于这种晶格的金属有铝(Al)(Al)、铜、铜(Cu)(Cu)、镍、镍(Ni)(Ni)、铅、铅(Pb)(Pb)和和-Fe-Fe等(温度在等(温度在13941394912912纯铁纯铁)。3)3)密排六方晶格密排六方晶格 原子分布在六方柱体的各个结点和上下底面中原子分布在六方柱体的各个结点和上下底面中心处各有一个原子,还有上下两个六方面的中间有心
8、处各有一个原子,还有上下两个六方面的中间有三个原子。属于这种晶格的金属有铍三个原子。属于这种晶格的金属有铍(Be)(Be)、镁、镁(Mg)(Mg)、锌锌(Zn)(Zn)、镉、镉(Cd)(Cd)等。等。2.2.实际的金属晶体结构实际的金属晶体结构 在理想状态下,金属的晶体结构是原子排列在理想状态下,金属的晶体结构是原子排列的位向或方式完全一致的晶格,这种晶体称为单的位向或方式完全一致的晶格,这种晶体称为单晶体。单晶体必须专门人工制作,如生产半导体晶体。单晶体必须专门人工制作,如生产半导体元件的单晶硅、单晶锗等。元件的单晶硅、单晶锗等。单晶体在不同方向上单晶体在不同方向上具有不同性能的现象称为具有
9、不同性能的现象称为各向异性各向异性单晶体单晶体:内部晶格位向完全一致内部晶格位向完全一致的晶体(理想晶的晶体(理想晶体)。如单晶体)。如单晶SiSi半导体。半导体。多晶体多晶体:由许多位向不同的晶粒构成的晶体。由许多位向不同的晶粒构成的晶体。晶粒(单晶体)晶粒(单晶体)晶界晶界晶界晶界:晶粒之间的接触面。由于晶界上原子的排:晶粒之间的接触面。由于晶界上原子的排列是不同位向的晶粒的过渡状态,因而晶界上原列是不同位向的晶粒的过渡状态,因而晶界上原子排列较不规则。实验证明,每一个晶粒内的晶子排列较不规则。实验证明,每一个晶粒内的晶格位向也并非完全一致,但这些位向相差很小,格位向也并非完全一致,但这些
10、位向相差很小,形成亚晶界。形成亚晶界。在实际晶体中,由于某种原因,原子的规律排在实际晶体中,由于某种原因,原子的规律排列受到干扰和破坏,使晶体中的某些原子偏离正常列受到干扰和破坏,使晶体中的某些原子偏离正常位置,造成原子排列的不完全性称为位置,造成原子排列的不完全性称为晶体缺陷晶体缺陷。(1 1)点缺陷:空位、间隙原子、异类原子)点缺陷:空位、间隙原子、异类原子(2 2)线缺陷:位错)线缺陷:位错(3 3)面缺陷:晶界与亚晶界)面缺陷:晶界与亚晶界晶体缺陷类型晶体缺陷类型晶体缺陷晶体缺陷(1)(1)点缺陷点缺陷 晶体中的原子总是在某一位置上作热振动。温晶体中的原子总是在某一位置上作热振动。温度
11、升高时,动能特别高的原子就要脱离周围原子的度升高时,动能特别高的原子就要脱离周围原子的束缚,可能进入别的晶格间隙处成为束缚,可能进入别的晶格间隙处成为“间隙原子间隙原子”或跑到金属表面上去。而原来的位置成为没有原子或跑到金属表面上去。而原来的位置成为没有原子的的“空位空位”。空位和间隙原子的出现,使它们失去平衡而造空位和间隙原子的出现,使它们失去平衡而造成晶格畸变成晶格畸变(歪扭歪扭)。点缺陷将会使金属材料产生物点缺陷将会使金属材料产生物理、化学和力学性能上的变化,如使材料的密度发理、化学和力学性能上的变化,如使材料的密度发生变化,电阻率增大,强度、硬度提高等。生变化,电阻率增大,强度、硬度提
12、高等。(2)(2)线缺陷线缺陷 线缺陷是晶体中呈线状分布的缺陷,其具体形线缺陷是晶体中呈线状分布的缺陷,其具体形式是各种类型的位错,晶体中有一列或若干列原子式是各种类型的位错,晶体中有一列或若干列原子发生有规则的错排现象,这就是位错。刃型位错是发生有规则的错排现象,这就是位错。刃型位错是最常见的一种。位错造成的晶格的线状畸变,极大最常见的一种。位错造成的晶格的线状畸变,极大地影响着金属材料的力学性能,对于金属材料的塑地影响着金属材料的力学性能,对于金属材料的塑性变形、强度、疲劳、腐蚀等性能均有重要的影响。性变形、强度、疲劳、腐蚀等性能均有重要的影响。3 3、面缺陷、面缺陷面缺陷是指晶体中有一维
13、空间方向上尺寸很小,面缺陷是指晶体中有一维空间方向上尺寸很小,另外两维方向上尺寸较大的缺陷。这类缺陷主另外两维方向上尺寸较大的缺陷。这类缺陷主要是指晶界和亚晶界。要是指晶界和亚晶界。晶界和亚晶界处区域内的原子排列不整齐,偏晶界和亚晶界处区域内的原子排列不整齐,偏离其平衡位置,产生晶格畸变。离其平衡位置,产生晶格畸变。面缺陷对金属的塑性变形起着阻碍的作用,强面缺陷对金属的塑性变形起着阻碍的作用,强度、硬度较晶粒高。因此金属内部的晶粒越细小,度、硬度较晶粒高。因此金属内部的晶粒越细小,晶界就越多,强度和硬度就越高。晶界就越多,强度和硬度就越高。1 1纯金属的结晶过程纯金属的结晶过程 纯金属的结晶过
14、程基本是在恒定的温度下进行纯金属的结晶过程基本是在恒定的温度下进行的,其结晶过程的冷却曲线如图所示。的,其结晶过程的冷却曲线如图所示。(二二)金属的结晶过程金属的结晶过程 T T0 0为纯金属的凝(熔)点,又称为理论结晶温为纯金属的凝(熔)点,又称为理论结晶温度。当液态金属缓慢冷却到度。当液态金属缓慢冷却到T T0 0时,纯金属开始发生时,纯金属开始发生结晶。在实际生产中,液态金属的冷却速度速度相结晶。在实际生产中,液态金属的冷却速度速度相对较快,其实际开始结晶的温度对较快,其实际开始结晶的温度T Tn n略低于略低于T T0 0。液态。液态金属在冷却到理论结晶温度金属在冷却到理论结晶温度T
15、T0 0以下还未结晶的现象,以下还未结晶的现象,称为称为过冷现象过冷现象。理论结晶温度。理论结晶温度 T T0 0与开始结晶温度与开始结晶温度T Tn n之差叫做之差叫做过冷度过冷度,用,用T T表示,即表示,即T=TT=Tn n T T0 0,过,过冷度冷度T T与冷却速度是密切相关的,冷却速度越大,与冷却速度是密切相关的,冷却速度越大,T T越大,冷却速度越小,越大,冷却速度越小,T T越小。越小。液态金属的结晶过程分为两个阶段,即晶核形成液态金属的结晶过程分为两个阶段,即晶核形成与核长大的过程。当液态金属结晶时,首先在液体中与核长大的过程。当液态金属结晶时,首先在液体中形成一些极微小的晶
16、体(称为晶核),然后再以它们形成一些极微小的晶体(称为晶核),然后再以它们为核心不断以树枝状方式长大。在这些晶核长大的同为核心不断以树枝状方式长大。在这些晶核长大的同时,又出现新的晶核并逐渐长大,直至液体金属消失,时,又出现新的晶核并逐渐长大,直至液体金属消失,全部凝固为固态金属。全部凝固为固态金属。金属结晶后,一般是晶粒愈细,强度、硬度愈金属结晶后,一般是晶粒愈细,强度、硬度愈高,塑性、韧性也愈好。铸造生产中为了得到细晶高,塑性、韧性也愈好。铸造生产中为了得到细晶粒的铸件,常采取粒的铸件,常采取加快冷却速度、变质处理、振动加快冷却速度、变质处理、振动等几种方法。等几种方法。2 2金属铸锭的结
17、构金属铸锭的结构 金属结晶时,由于表面和中心的结晶条件不金属结晶时,由于表面和中心的结晶条件不同,铸件的结构是不均匀的。从铸锭的剖面来看,同,铸件的结构是不均匀的。从铸锭的剖面来看,明显地分为三个各具特征的晶区:明显地分为三个各具特征的晶区:表面细晶粒区、表面细晶粒区、柱状晶粒区柱状晶粒区和和中心粗大等轴晶粒区中心粗大等轴晶粒区。合金合金:合金是以一种金属为基础,加入其它金属或:合金是以一种金属为基础,加入其它金属或非金属,经过熔合而获得的具有金属特性的材料。非金属,经过熔合而获得的具有金属特性的材料。即合金是由两种或两种以上的元素所组成的金属材即合金是由两种或两种以上的元素所组成的金属材料。
18、例如,工业上广泛应用的钢铁材料就是铁和碳料。例如,工业上广泛应用的钢铁材料就是铁和碳组成的合金。组成的合金。二、合金的晶体结构及结晶二、合金的晶体结构及结晶 组元组元:组成合金最简单的、最基本的、能够独立存:组成合金最简单的、最基本的、能够独立存在的元素称为组元,简称元。组元一般是指元素,在的元素称为组元,简称元。组元一般是指元素,但有时稳定的化合物也可以作为组元,如但有时稳定的化合物也可以作为组元,如FeFe3 3C C、AlAl2 2O O3 3、CaOCaO等。合金按组元的数目可分为二元合金、等。合金按组元的数目可分为二元合金、三元合金及多元合金。三元合金及多元合金。合金系合金系:由两个
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