机械工程材料及其选用课件.ppt
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- 机械工程 材料 及其 选用 课件
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1、1第三章 机械材料及其选用标题添加点击此处输入相关文本内容点击此处输入相关文本内容总体概述点击此处输入相关文本内容标题添加点击此处输入相关文本内容3v本章学习的主要内容:v金属材料的力学性能(影响金属材料性能的因素)v铁碳合金(钢、钢的热处理、铸铁)v有色金属与粉末冶金材料(铝、铜、轴承合金粉末冶金)v非金属材料(工程塑料、橡胶、陶瓷、复合材料)v机械工程材料的选用4【学习目标】v掌握金属材料的性能(物理、化学、力学、加工性能)v掌握碳素钢、合金钢和铸铁的分类、牌号、性能和用途v了解钢的热处理及其目的v掌握常用有色金属(铝及铝合金、铜及铜合金)的分类、牌号、性能和用途v掌握常用非金属材料的性能
2、、分类和用途【技能目标】v初步掌握工程材料的选用方法5概述【学习目的】v了解材料与材料科学的发展状况;v掌握机械材料的分类;v了解材料科学与机械工程的关系;v熟悉本章学习的目的、内容6v材料、能源和信息是现代科学和现代文明的三大支柱。v人类社会的发展按材料分为石器时代、青铜器时代、铁器时代。我们的祖先创造了辉煌的历史v原始社会末期,中国最早使用了陶器(用黏土烧制9501165,涂上粗釉);v东汉时期出现瓷器(外表施有釉或彩绘,1280-1400烧制),传至世界各国。v汉代,先炼铁后炼钢的技术居世界领先地位。v20世纪以来,材料的发展状况 高性能金属材料发展的同时,高分子材料、陶瓷材料和复合材料
3、迅速发展,目前正在进入人工合成材料的新时代。789v材料是人类用于制作各种产品的物质,是人类生产和生活的物质基础,是人类社全文明水平的标志。v机械是由构件组成的,而构件是由材料制成的、没有材料就没有机械机械零件质量好坏和使用寿命的长短都与它的材料直接相关。v机械产品是的设计、制造、维修都存在材料的选用问题。10材料科学的研究范畴v材料科学是研究材料的成分、组织、性能和应用之间的关系及其规律的一门科学;v包含四个基本要素:材料的成分组织结构、材料的制备合成与加工工艺、材料的固有性能和材料的使用行为。多数发达国家非常重视材料科学研究v1972年,美国国家科学院的白皮书报告,全美科技人员有25%从事
4、材料问题研究,还有25%以某种形式参与材料的研究。v1986年科学的美国人杂志在讨论有关材料研究的文章中指出“材料科学的进展决定了经济关键部门增长率的极限范围”。v1990年美国总统的科学顾问指出“材料科学在美国是最重要的学科”。11材料的分类v工程材料是指固体材料领域中与工程(结构、零件、工具)有关的材料,主要应用于机械制造、航空航天、化工、建筑与交通等部门。v按其应用领域分为机械工程材料、电子工程材料(如:IC基板绝缘板)、航空材料(制造航空器、航空发动机和机载设备等所用各类材料的总称);v机械工程材料是指机械工程中常用的材料;按化学组成的不同分为金属材料、高分子材料、陶瓷材料和复合材料。
5、1213v现代材料种类繁多,在机械工程上常用的材料有:金属材料和非金属材料。为了正确选择和使用材料,我们必须熟悉材料的分类、牌号、性能、应用和热处理等基础知识。(一)金属材料v金属材料用量最大、用途最广;分为黑色金属和有色金属。v黑色金属:即钢铁材料,占金属材料的95%以上。v有色金属:既非铁合金,指除铁基合金以外的所有金属及其合金材料。v分为轻金属(铝、镁、钛),重金属(铅、锑),贵金属(金、银、镍、铂)。14(二)高分子材料v高分子材料又称聚合物,是由相对分子质量很大的大分子组成,其主要原料是石油化工产品;v高分子材料重量轻、电绝缘、隔热、耐蚀;v按其性能分为塑料、橡胶、合成纤维、涂料和胶
6、粘剂。v塑料是最重要的高分子材料,分为通用塑料和工程塑料;v通用塑料占塑料生产的70%左右(聚乙烯是典型代表)。v工程塑料指力学性能较高的聚合物。15(三)陶瓷材料v陶瓷材料是指硅酸盐、金属与非金属元素的化合物(主要是氧化物、氮化物、碳化物);工业上分为三大类:v传统陶瓷:由粘土、石英、长石组成,主要成分是天然硅、铝的氧化物及硅酸盐,常作建筑材料。v特种陶瓷:主要成分是人工氧化物、碳化物、氮化物和硅化物等的烧结材料,常作工业上耐热、耐蚀、耐磨等零件。v金属陶瓷:金属粉末与陶瓷粉末的烧结材料,常作工具、模具等。v陶瓷材料优点:高硬度、高耐磨性、高的抗压强度、高耐热性和耐蚀性。缺点塑性低易脆断且不
7、易加工成形。16 (四)复合材料v金属、高分子、陶瓷材料各有优点,将两种或两种以上的材料微观地组合在一起形成的材料,便是复合材料。各组成材料取长补短,是一种新型的优异材料。v按其基体不同可分为树脂基复合材料、金属基复合材料和陶瓷基复合材料。v树脂基复合材料已处于成熟应用阶段,金属基复合材料和陶瓷基复合材料由于制造工艺复杂,成本高昂,尚处于研制开发阶段。17机械工程v以自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。v人类成为“现代人”的标志是制造工具。石器时代的各种石斧、石锤和木质、皮质的简单粗糙的
8、工具是后来出现的机械的先驱。从制造简单工具演进到制造由多个零件、部件组成的现代机械,经历了漫长的过程。v v机械是现代社会进行生产和服务的五大要素(人、资金、能源、材料和机械)之一,并参与能量和材料的生产。v任何现代产业和工程领域都需要应用机械,如房屋建筑和道路、桥梁、水利等工程需要工程机械。18v机械工程是一个极广的概念;总的发展趋势:数字化、智能化、精密化、微型化、生命化和生态化。(要求大型及微型、高速、耐高低温、耐高压、耐恶劣环境影响等方向发展)。材料科学与机械工程v优质的机械产品是合理的材料、优良的设计和正确的加工这三者整体配合,而材料是基础。(一)材料与产品质量v大量事实说明,许多材
9、料及其工艺问题是我国机械产品功能差、质量低寿命短的主要原因之一。(二)材料与机械设计v机械设计涉及广泛的学科领域,其中数学、材料科学、工程力学和工业造型是其重要的支柱,主要包括功能设计、结构设计与材料设计。19(三)材料与机械制造v机械制造是将材料经济地加工成最终产品的过程。可以分为改形工艺和改性工艺。v改形工艺:保证结构形状与尺寸 切削成形(如车、铣、刨、磨、钻)流动成形(铸造,塑性成形等)连接成形(焊接、铆接、粘接)v改性工艺:保证组织性能,包括材料整体处理工艺(退火、正火、淬火、回火、时效等)和材料表面改性处理工艺。v材料的表面改性是近代科学研究的重要内容之一,可以提高材料的疲劳性能、耐
10、磨性、耐蚀性。20第一节 金属材料的力学性能【重点掌握】v各种机械性能指标(强度、塑性、冲击韧性、硬度HB,HRC,HV;疲劳强度)的物理意义和单位。v熟悉有关性能的术语、符号意义及应用场合,并了解其测定方法。【一般要求】v材料的韧性、断裂韧性。21v金属的力学性能:金属在外力的作用下所表现出来的性能.v常用的力学性能判据有:强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度等22(一)强度和塑性v材料受外力作用时,将会产生变形和破坏。其过程一般是:弹性变形塑性变形断裂。v强度:指金属材料抵抗塑性变形和断裂的能力。v弹性变形:外力去除后能够自行恢复的变形。v塑性变形:外力去除后不能完全自动恢复而保留下来的变形,
11、又称永久变形。v材料的强度和塑性用拉伸试验测定。23强度:是指金属材料抵抗塑性变形和断裂的能力。v比例极限p =Ev弹性极限(e)表示材料保持弹性变形,不产生永久变形的最大应力,是弹性零件的设计依据。v屈服点(s)表示金属开始发生明显塑性变形的抗力,铸铁等材料没有明显的屈服现象,则用条件屈服点。(r0.2)来表示,产生0.2%残余应变时的应力值。v强度极限(抗拉强度b)表示金属受拉时所能承受的最大应力。24塑性:指材料断裂前发生塑性变形的能力;v由静拉伸得到的塑性指标有:断后伸长率、断面收缩率。v断后伸长率(5 10)v断面收缩率v和值愈大愈好。金属材料有一定的塑性是进行塑性加工的必要条件,也
12、是提高零件工作可靠性的重要前提。%10011lll%100OOSSS25v硬度:表征金属材料软硬程度的一种性能。v硬度试验方法:有压入法、回弹法、刻痕法,以压入法最为普遍,它是表示材料抵抗更硬物体压入其内的能力。常见的硬度表示方法有:v布氏硬度(HBW、HBS)v洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)v维氏硬度(HV)(二)硬度26A A、布氏硬度v压痕单位面积上的试验力;试验原理v用直径为D的淬火钢球或硬质合金球,以相应的试验力P压入试样表面,保持规定的时间后卸载试验力,在试样表面留下球形压痕,如图所示。27压头及应用:v压头为淬火钢球时,布氏硬度用符号HBS表示,用于测定硬度HBS450的金属
13、材料,如灰铸铁、有色金属及退火、正火和调质处理的钢材等。v压头为硬质合金球时,用符号HBW表示,适用于布氏硬度在650以下的材料。表示方法示例:v硬度表示方法:符号HBS或HBW之前的数字表示硬度值,符号后面的数字按顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。v即:硬度值HBS(HBW)压头直径/试验力/试验力保持时间(10-15s不标注);如120HBS10/1000/30表示用直径为10mm的钢球作压头,在1000kgf(9800N)的试验力下,保持时间为30s后所测得的硬度为120。28布氏硬度试验的优缺点:v优点:试验使用压头直径较大,在试样表面留下的压痕也较大,测量结果较准确。v缺点:
14、对金属表面的损伤较大,不宜测定太薄工件的硬度,也不宜测定成品件的硬度。应用:v布氏硬度实用范围常用于测定原材料、半成品及性能不均匀的材料(如铸铁)硬度。29B B、洛氏硬度v以主试验力下产生的塑性变形压痕深度来度量。试验原理v用顶角为120的金刚石圆锥体或直径为1.588mm的淬火钢球作压头,以规定的试验力压入试样表面。v试验时先加初载荷,然后加主载荷。压头压入试样表面后卸去主载荷,保持初载荷的情况下,根据试样表面压痕深度确定被测工件的洛氏硬度值。式中c为常数,对于HRA,HRC,c=0.2;对于HRB,C=0.2630常用洛氏硬度的标尺及应用范围v根据所用压头种类和所加载货的不同,洛氏硬度分
15、为A、B、C三种标尺,v工程上常用HRC洛氏硬度指标,一般经淬火处理的钢或工具都采用HRC测量。v如50HRC,表示用HRC 标尺测定的洛氏硬度值为50。标尺压头类型总试验力(N)硬度值有效范围应用HRA120的金刚石圆锥体60020-88硬质合金、表面淬火层或渗碳层等HRB(1/16)(1.588mm)钢球100020-100有色金属,正火、退火钢等HRC120的金刚石圆锥体150020-70淬火钢、调质钢等31洛氏硬度试验优缺点优点:v操作简单迅速,效率高,直接从指示器上可读出硬度值;v压痕小,故可直接测量成品;v对于HRA和HRC采用金刚石压头,可测量高硬度薄层和深层的材料。缺点:v由于
16、压痕小,测得的数值不够准确,通常要在试样不同部位测定三次以上,取其平均值为该材料的硬度值。32C C、维氏硬度v以压痕单位面积上的试验力来度量。试验原理v维氏硬度试验原理与布氏硬度相似,也是根据压痕单位表面积上的试验力大小来计算硬度值。v区别在于压头采用锥面夹角为136的金刚石正四棱锥体,将其以选定的试验力压入试样表面,按规定保持一定时间后卸除试验力,测量压痕两对角线长度,如后面图所示。v维氏硬度值用四棱锥压痕单位面积上所承受的平均压力表示,符号HV。33维氏硬度试验原理维氏硬度压痕维氏硬度计34常用试验力及其适用范围v维氏硬度试验力视其试件大小、薄厚及其它条件,可在49.03980.7N的范
17、围内选择试验力。常用的试验力有49.03、98.07、196.1、294.2、490.3、980.7N。vHV符号前面的数字为硬度值,后面依次用相应数字注明试验力和试验力保持时间(10-15s不标注)。v如640/HV30/20,表示30kgf(294.2N)试验力,保持时间为20s,测得维氏硬度值为640。v维氏硬度法适用范围宽,尤其适用于测定金属镀层、薄片金属及化学热处理后的表面硬度,其结果精确可靠。当试验力小于0.2kgf(1.961N)时,可用于测量金相组织中不同相的硬度。35维氏硬度试验优缺点优点:v与布氏、洛氏硬度试验比较,维氏硬度试验不存在试验力与压头直径有一定比例关系的约束;v
18、不存在压头变形问题;v压痕轮廓清晰,采用对角线长度计量,精确可靠,硬度值误差较小。缺点:v其硬度值需要先测量对角线长度,然后经计算或查表确定,故效率不如洛氏硬度试验高。36综述:比较布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度布氏硬度(HBWHBW、HBSHBS)v以单位面积上所承受的力表示,试验不适用于测定硬度较高的材料。洛氏硬度HRAHRA、HRBHRB、HRCHRC)v以主载荷的压入深度表示,试验虽然可用于测定较软材料和较硬材料,但其硬度值不能计算比较。维氏硬度(HVHV)v以单位面积上所承受的力表示,试验可以测量从软到硬的各种材料以及金属零件的表面硬度,并有连续一致的硬度标尺。37v强度、塑性、硬度都
19、是在静载货作用下测量的性能指标,对于在冲击力作用下的零件或工具还必须具有足够的韧性。(三)韧性和疲劳强度韧性v静载荷与冲击载荷 主要取决于载荷的加载速度。v韧性 材料断裂前吸收变形能量的能力韧度;冲击韧度是材料抗冲击能力的指标之一。冲击值表示,它通过冲击实验来测定。以很大的速度作用与工件的载荷。如锤杆、冲头、活塞销与连杆、变速齿轮、车刀等38疲劳强度v许多机械零件,如轴、齿轮、连杆、弹簧、汽轮机叶片等,都是在交变应力作用下工作的。v所谓交变应力是指应力的大小、方向随时间作周期性的变化。v在交变应力作用下,会使零件在最大工作应力小于抗拉强度值,甚至小于屈服极限的情况下突然断裂,这种现象称为金属的
20、疲劳。v疲劳破坏 80%的断裂由疲劳造成;39v疲劳:承受载荷的大小和方向随时间作周期性变化,交变应力作用下,往往在s(b)下发生断裂。v疲劳极限 :材料经无数次应力循环而不发生疲劳断裂的最高应力值。v条件疲劳极限:经受107应力循环而不致断裂的最大应力值。40v陶瓷、高分子材料的疲劳抗力很低,金属材料疲劳强度较高,纤维增强复合材料也有较好的抗疲劳性能。测试方法:弯曲疲劳试验 钢材:N=107 有色金属:N=108影响因素:v循环应力特征、温度、材料成分和组织、夹杂物、表面状态、残余应力等。41补充(一):金属材料的物理性能 材料的物理性能是指材料的密度、熔点、热膨胀性、导热性、导电性和磁性等
21、性能,它们都是材料固有的属性。(1 1)密度v指材料单位体积的质量。v一般将密度小于5103kg/m3的金属称为轻金属,如铝、钛等;密度大于该值的称为重金属。(铁:7.8克/厘米3、铜:8.9克/厘米3、铝:2.7克/厘米3、钛:4.51克/厘米3)。42(2 2)熔点v指材料的熔化温度。它一般用摄氏温度()表示。v纯金属都有固定的熔点,即熔化过程在恒定的温度下进行,而合金的熔化过程则是在一个温度范围内进行。v金属的熔点对于材料的成形和处理工艺十分重要。v熔点高的金属称为难熔金属(W、Mo等),常用来生产在火箭、导弹、燃气轮机等方面应用的高温零件;熔点低的金属称为易熔金属(Sn、Pb等),常用
22、来制造印刷铅字、保险丝和防火安全阀等零件。43(3 3)热膨胀性v指材料随温度升高而产生体积膨胀的性能。通常用线膨胀系数表示。v对精密仪器或精密机械的零件,特别是高精度配合零件,热膨胀系数就是一个尤为重要的性能参数。(如发动机活塞与缸套就要求两种材料的膨胀量尽可能接近,否则将影响密封性)。v一般情况下,陶瓷材料的热膨胀系数较低,金属次之,而高分子材料最大。(工程上有时也利用不同材料的膨胀系数的差异制造控制元件,如电热式仪表的双金属片)。44(4 4)导热性v材料传导热量的能力称作导热性,一般用导热系数表示。v材料的导热系数越大,导热性能越好。v一般来说,金属愈纯,其导热性越好,在金属中即使含有
23、少量杂质时,也会显著地影响它的导热能力。因此,合金钢的导热性一般都比碳钢的低。而且在钢中合金元素越多时,导热性能也就越差。v导热性对热加工有十分重要的意义。金属材料在加热和冷却过程中,表面和中心,薄壁和厚壁之间会产生一定的温差,导致零件不同部分产生不同的膨胀或收缩,从而产生内应力,引起变形和破坏。所以在生产过程中,对导热性差的金属材料通常采用预热或缓慢加热和缓慢冷却等措施,以防零件的变形和开裂。45(5 5)导电性v材料传导电流的能力称为导电性。导电性的高低用电阻率表示,电阻率小,导电性高。导电性最高的金属是银,其次是铜和铝,与纯金属相比,合金的导电性稍差。(6 6)磁性 v材料导磁的能力称为
24、磁性。v根据金属在磁场中到磁化程度的不同,可分为铁磁性材料、顺磁性材料、抗磁性材料。铁磁性材料在外磁场中能强烈地被磁化,具有较高的磁性,如铁、钴、镍;顺磁性材料(Mn、Cr等)在外磁场中只能微弱地被磁化;抗磁性材料(Cu、Zn等)抵抗外部磁场对材料本身的磁化作用。46补充(二):金属材料的化学性能 材料的化学性能主要化学性能有耐腐蚀性、抗氧化性及化学稳定性等。(1 1)耐腐蚀性 v金属材料抵抗水蒸气、酸、碱等介质的腐蚀能力称为耐腐蚀性。(常见的钢铁生锈、铜生铜绿等都是腐蚀现象)v金属材料的耐蚀性是一个很重要的性能,特别是在腐蚀性介质中工作的金属材料需要重点考虑。(如石油化工设备接触腐蚀介质,就
25、要考虑材料的耐腐蚀性)。47(2 2)抗氧化性 v金属材料在高温下抵抗氧化介质氧化的能力称为抗氧化性。v加热时,由于高温促使表面强烈氧化而产生氧化皮,可能造成氧化、脱碳等缺陷。在高温下工作的零件,要求材料具有一定的抗氧化性。(3 3)化学稳定性 v化学稳定性是指金属材料的耐腐蚀性和抗氧化性。v金属材料在高温下的化学稳定性,也称为热稳定性。如工业中的锅炉、汽轮机、喷气发动机等,因为有许多零件在高温下工作,所以要求材料有良好的热稳定性。48补充(三):材料的工艺性能 v材料的工艺性能是指在零件的生产制造过程中,为了能顺利地进行成形加工,材料应具备的适应某种加工工艺的能力。v它是决定材料能否进行加工
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