工程材料完整课件.ppt
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1、工程材料工程材料 机械制造基础机械制造基础 - - 第一章第一章 金属材料的性能金属材料的性能 机电工程学院 金工学部 王志海 第一章第一章 金属材料的性能金属材料的性能 Performance of Metal Material 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 金属材料的其他性能金属材料的其他性能 第一节第一节 金属材料的力学性能金属材料的力学性能 一一.定义定义 : 力学性能是指材料在力的作用力学性能是指材料在力的作用 下抵抗变形和开裂的性能。下抵抗变形和开裂的性能。 二二.指标指标 : 弹性弹性 、 塑性塑性 、 韧性韧性 、 强度、强度、 硬度和疲劳强度等。硬度和疲劳强度等。 三
2、三.拉伸试验拉伸试验 拉伸试样拉伸试样 拉伸试验机拉伸试验机 拉 伸 试 样 的 颈 缩 现 象 拉 伸 试 样 的 颈 缩 现 象 四四.拉伸图拉伸图 b s e 1.弹性弹性( elasticity ):金属材料受外力作金属材料受外力作 用时产生变形用时产生变形,当外力去掉后能恢复当外力去掉后能恢复 到原来形状及尺寸的性能。到原来形状及尺寸的性能。 2.弹性变形弹性变形( elastic deformation ): 随载荷撤除而消失的变形。随载荷撤除而消失的变形。 3.弹性极限弹性极限( elastic limit ): Fe 弹性极限载荷弹性极限载荷( N ) e = ( M pa )
3、 S0 试样原始横截面积试样原始横截面积( mm2) 4.强度强度(strength): 材料在载荷作用下抵抗材料在载荷作用下抵抗 变形和破坏的能力。变形和破坏的能力。 (1)种类种类: 抗拉强度、抗拉强度、 抗压强度、抗压强度、 抗弯强抗弯强 度度 、 抗剪强度抗剪强度 、 抗扭强度等。抗扭强度等。 (2)屈服强度屈服强度( yield strength): 屈服点屈服点 S Fs s = ( M pa ) S0 试样屈服时的载荷试样屈服时的载荷( N ) 试样试样原始横截面积原始横截面积( mm2) (3)条件屈服强度条件屈服强度( 塑性变形量为塑性变形量为0.2%) (4)抗拉强度抗拉强
4、度( tensile strength ): 试样在断裂前所能承受的最大应力。试样在断裂前所能承受的最大应力。 F0.2 0.2 = ( M pa ) S 0 试样原始横截面试样原始横截面( mm2) 试样产生试样产生0.2%残余塑性变残余塑性变 形时的载荷形时的载荷(N) F b 试样断裂前的最大载荷试样断裂前的最大载荷(N) b = ( M pa ) S 0 试样原始横截面积试样原始横截面积( mm2) 四四.塑性塑性(plasticity):是指材料在载荷作用下是指材料在载荷作用下 产生塑性变形而不被破坏的能力。产生塑性变形而不被破坏的能力。 (1)断面收缩率断面收缩率(percenta
5、ge reduction in area): 是指试样拉断处横截面积是指试样拉断处横截面积S k 的收缩量与原始横截面积的收缩量与原始横截面积S0之比。之比。 S0 - S k = 100% S0 (2)伸长率伸长率(延伸率延伸率) specific elongation: 是指试样拉断后的标距伸长量是指试样拉断后的标距伸长量L k与与 原始标距原始标距L 0之比。之比。 L k L 0 = 100% L 0 10% 属塑性材料属塑性材料 五五.硬度硬度( hardness ):是指材料抵抗其他是指材料抵抗其他 硬物体压入其表面的能力。硬物体压入其表面的能力。 布氏硬度布氏硬度HB 洛氏硬度洛
6、氏硬度HR 维氏硬度维氏硬度HV 肖氏硬度肖氏硬度HS 锉刀法锉刀法 常用测量硬度的方法常用测量硬度的方法 (1)布氏硬度布氏硬度 HB ( Brinell-hardness ) 布氏硬度计布氏硬度计 (1)布氏硬度布氏硬度 HB ( Brinell-hardness ) 适用范围适用范围: 450HBS; 650HBW; (1)布氏硬度布氏硬度 HB ( Brinell-hardness ) 符号符号HBS或或HBW之前的数字表示硬度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。直径、载荷及载荷保持时间。 如如: :1
7、20HBS10/1000/30表示表示直径为直径为10mm的的 钢球钢球在在1000kgf(9.807kN)载荷载荷作用下作用下保保 持持30s测得的测得的布氏硬度值为布氏硬度值为120。 (2)洛氏硬度洛氏硬度 HR ( Rockwll hardness ) h1-h0 洛氏硬度测试示意图洛氏硬度测试示意图 洛 氏 硬 度 计 洛 氏 硬 度 计 10HRCHBS (3)维氏硬度维氏硬度 HV ( diamond penetrator hardness ) 适用范围适用范围: 测量薄板类测量薄板类 ; HVHBS ; 工工 件件 (4)肖氏硬度肖氏硬度 HS (drop hardness )
8、 254mm 2.5g h (5) 锉刀法锉刀法: 一组硬度差为一组硬度差为5HRC的锉刀。例如的锉刀。例如: 10HRC、15HRC、20HRC等。等。 六六.冲击韧性冲击韧性( notch toughness ): 材料在冲击载荷作用下抵抗破坏材料在冲击载荷作用下抵抗破坏 的能力。的能力。 冲击试验机冲击试验机 冲击试样和冲击试验示意图冲击试样和冲击试验示意图 试样冲断时所消耗的试样冲断时所消耗的冲击功冲击功A k为为: A k = m g H m g h (J) 冲击韧性值冲击韧性值a k 就是试样缺口处单位就是试样缺口处单位 截面积上所消耗的冲击功。截面积上所消耗的冲击功。 AK a
9、k = (J/cm ) S0 七七.疲劳强度疲劳强度( fatigue strength ): 表示材料经无数次交变载荷作表示材料经无数次交变载荷作 用而不致引起断裂的最大应力值。用而不致引起断裂的最大应力值。 钢材的循环次数钢材的循环次数一般取一般取 N = 107 有色金属的循环次数有色金属的循环次数一般取一般取 N = 108 钢材的钢材的疲劳强度疲劳强度与与抗拉强度抗拉强度之间的关系之间的关系: -1 = (0.45(0.450.55)0.55) b 1943年美国年美国T-2油轮发生断裂油轮发生断裂 八八.比强度比强度 ( specific strength ): 材料的强度值与密度
10、值之比。材料的强度值与密度值之比。 名称名称 密度密度 (g / cm3) 强度强度 ( Mpa ) 比强度比强度 纯铝纯铝 2.7 80100 3037 纯铁纯铁 7.87 180280 2336 纯钛纯钛 4.5 405500 90111 第二节第二节 金属材料的其他性能金属材料的其他性能 物理性能物理性能 化学性能化学性能 工艺性能工艺性能 本章的作业本章的作业 P 8 1. 3. 欢迎进入第二章学习内容欢迎进入第二章学习内容 工程材料工程材料 机械制造基础机械制造基础 - - 第二章第二章 金属的晶体结构金属的晶体结构 机电工程学院 金工学部 王志海 第二章第二章 金属的晶体结构金属的
11、晶体结构 Crystal Structure of Metal 晶体结构的基础知识晶体结构的基础知识 实际金属的体结构与晶体缺陷实际金属的体结构与晶体缺陷 第一节第一节 晶体结构的基础知识晶体结构的基础知识 一一.晶体与非晶体的基本概念晶体与非晶体的基本概念 1.晶体晶体 ( crystal ) 的基本概念的基本概念: 物体内部的原子物体内部的原子 ( 或分子或分子 ) 在三维在三维 空间中空间中 , 按一定规律作周期性排列按一定规律作周期性排列的固的固 体。体。 晶体物质所具有的性质晶体物质所具有的性质: 固定的熔固定的熔 点点; 各向异性各向异性等。等。 例如例如 , 所有的金属、所有的金
12、属、 食盐等。食盐等。 2.非晶体非晶体 ( non- crystal )的基本概念的基本概念: 物体内部的原子呈散乱分布物体内部的原子呈散乱分布, ,其其 物理和力学性能物理和力学性能各向同性各向同性。例如。例如, ,普普 通玻璃、松香等。通玻璃、松香等。 金属的结构金属的结构 晶晶 态态 非晶态非晶态 SiO2的结构的结构 非晶态非晶态 晶态晶态 二二.晶体学晶体学(crystallography)的基本知识的基本知识 1.晶格晶格(crystal lattice): 用以描述晶体中用以描述晶体中 原子排列规律的原子排列规律的空间点阵格架空间点阵格架。 2.晶胞晶胞 ( unit cell
13、 ):能完全反映晶格特能完全反映晶格特 征的征的最小几何单元。最小几何单元。 3.晶格常数晶格常数 ( lattice constant ) : c X Z Y O b 4.晶系与布拉菲点阵晶系与布拉菲点阵 1855年年,法国学者布拉维法国学者布拉维(Bravais) 用数学方法证明了空间点阵共有且只用数学方法证明了空间点阵共有且只 能有能有十四种十四种,并归纳为并归纳为七个晶系七个晶系: 4.晶系与布拉菲点阵晶系与布拉菲点阵 1855年年,法国学者布拉维法国学者布拉维(Bravais) 用数学方法证明了空间点阵共有且只用数学方法证明了空间点阵共有且只 能有能有十四种十四种,并归纳为并归纳为七
14、个晶系七个晶系: 1). 三斜晶系三斜晶系 a = b = c , = = = 90 ; 2). 单斜晶系单斜晶系 a = b = c , = = 90 = ; 3). 正交晶系正交晶系 a = b = c , = = = 90 ; 4). 六方晶系六方晶系 a = b = c , = 90 ,=120; 5). 菱方晶系菱方晶系 a = b = c , = = = 90 ; 6). 正方晶系正方晶系 a = b = c , = = = 90 ; 7). 立方晶系立方晶系 a = b = c , = = = 90 ; 布 拉 菲 空 间 点 阵 晶 胞 布 拉 菲 空 间 点 阵 晶 胞 5.
15、晶面晶面(crystal face): 在晶格中由在晶格中由一系一系 列原子所构成的平面列原子所构成的平面称为晶面。称为晶面。 6.晶面指数晶面指数(indices of crystallographic plane):用密勒用密勒(Miller)指数对晶格中指数对晶格中 某一晶面进行标定。某一晶面进行标定。 使用方法使用方法: 设置坐标设置坐标; 求截距求截距; 取倒数。取倒数。 7.晶向晶向(crystal direction): 在晶格中在晶格中,任任 意意两原子之间的连线所指的方向。两原子之间的连线所指的方向。 8.晶向指数晶向指数: 用密勒用密勒(Miller)指数对晶格指数对晶格
16、中某一原子排列在空间的位向进行标中某一原子排列在空间的位向进行标 定。定。 使用方法使用方法: 设置坐标设置坐标; 求截距求截距; 取最小整数。取最小整数。 三三. .常见的三种晶体结构常见的三种晶体结构 1.体心立方晶格体心立方晶格 ( body-center cubic lattice ) *晶胞中的原子数晶胞中的原子数: n= 8 181= 2个个 *晶胞的特征参数晶胞的特征参数: a = b = c , = = = 90 ; *原子的体积原子的体积: v = 4R33 *致密度致密度:K= nV原子原子V晶体晶体= 0.68 = 68 % *配位数配位数 ( N ) 是指晶格中与任一原
17、子处于相是指晶格中与任一原子处于相 等距离并相距最近的原子数目。等距离并相距最近的原子数目。 *原子的半径原子的半径: R = 3 a4 N= 8 ( 原子间的最近距离原子间的最近距离d=3 a2 ) 属于体心立方晶格的金属有属于体心立方晶格的金属有: 钠钠 ( Na ) ; 钾钾 ( K ) ; 铬铬 ( Cr ) ; 钼钼 ( Mo ) ; 钨钨 ( W ) ; 钒钒 ( V ) ; 钽钽 ( Ta ) ; 铌铌 ( Nb ) ; -铁铁 ( -Fe ) 等等 。 2.面心立方晶格面心立方晶格 ( face-center cubic lattice ) *晶胞中的原子数晶胞中的原子数: n
18、=81/8+61/2= 4个个 *晶胞的特征参数晶胞的特征参数: a = b = c , = = = 90 ; *原子的体积原子的体积: v = 4R33 *致密度致密度:K= nV原子原子V晶体晶体= 0.74 = 74 % *配位数配位数 ( N ) 是指晶格中与任一原子处于相是指晶格中与任一原子处于相 等距离并相距最近的原子数目。等距离并相距最近的原子数目。 *原子的半径原子的半径: R = 2 a4 N=12 ( 原子间的最近距离原子间的最近距离d=2 a2 ) 属于面心立方晶格的金属有属于面心立方晶格的金属有: 金金 ( Au ) ; 银银 ( Ag ) ; 铜铜 ( Cu ) ;
19、铝铝 ( Al ) ; 镍镍 ( Ni ) ; 铂铂 ( Pt ) ; 铅铅 ( Pb ) ; -铁铁 ( -Fe ) 等。等。 3.密排六方晶格密排六方晶格 ( c/a = 1.633 ) ( close-packed hexagonal lattice ) *晶胞中的原子数晶胞中的原子数: n=121/6+21/2+3 =6个个 *晶胞的特征参数晶胞的特征参数: *原子的体积原子的体积: v = 4R33 *致密度致密度:K= nV原子原子V晶体晶体= 0.74 = 74 % *配位数配位数 ( N ) 是指晶格中与任一原子处于相是指晶格中与任一原子处于相 等距离并相距最近的原子数目。等距
20、离并相距最近的原子数目。 *原子的半径原子的半径: R = a / 2 N= 12 ( 原子间的最近距离原子间的最近距离d = a ) a = b = c, = = 90 , = 120 ; 属于密排六方晶格的金属有属于密排六方晶格的金属有: 镁镁 ( Mg ) ; 锌锌 ( Zn ) ; 镉镉 ( Cd ) ; 钛钛 ( Ti ) ; 铍铍 ( Be ) 等等 。 四四. .纯金属的晶体结构与特性纯金属的晶体结构与特性 1.金属键金属键-金属原子间的结合键。金属原子间的结合键。 2.金属键的基本特点金属键的基本特点是是电子公有化电子公有化。 3.电子气电子气-当金属原子结合成晶体时当金属原子
21、结合成晶体时, ,价电价电 子不再被束缚在各个原子上子不再被束缚在各个原子上, ,而是在整个而是在整个 晶体内运动晶体内运动, ,从而形成电子气。从而形成电子气。 4.金属晶体金属晶体-失去价电子的金属正离子与失去价电子的金属正离子与 组成电子气的自由电子之间产生的静电引组成电子气的自由电子之间产生的静电引 力使金属原子结合在一起力使金属原子结合在一起, ,从而形成了金从而形成了金 属晶体。属晶体。 第二节第二节 实际金属的体结构实际金属的体结构 与晶体缺陷与晶体缺陷 一一. .单晶体与多晶体的基本概念单晶体与多晶体的基本概念 1.单晶体单晶体( single crystal )的特征的特征:
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