工程材料知识点(修改版)
工程材料知识点总结(全)

*强度概念:材料在外力作用下对变形与断裂的抵抗能力。
主要指标:屈服强度R el:材料发生微量塑性变形时的应力值。
条件屈服强度R P0.2:残余变形量为0.2%时的应力值。
抗拉强度R m:材料断裂前所承受的最大应力值。
*塑性概念:材料受力破坏前可承受最大塑性变形的能力主要指标:伸长率 A、断面收缩率Z②用断面收缩率表示塑性比伸长率更接近真实变形。
② > 时,无颈缩,为脆性材料表征;< 时,有颈缩,为塑性材料表征。
*韧性材料在塑性变形和断裂的全过程中吸收能量的能力。
指标为:冲击韧度ak,冲击韧性是指材料在冲击载荷作用下吸收塑性变形功和断裂功的能力,反映材料内部的细微缺陷和抗冲击性能。
冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向,是反映金属材料对外来冲击负荷的抵抗能力,可通过冲击实验测得。
*疲劳概念:材料在交变应力作用经长时间工作而发生断裂的现象。
指标:材料在规定次数应力循环后仍不发生断裂时的最大应力称为疲劳极限,用表示。
通过改善材料形状结构、减少表面缺陷、提高表面光洁度、表面强化等方法可提高材料疲劳极限。
*硬度:材料抵抗表面局部塑性变形的能力。
布氏硬度的优点:测量误差小,数据稳定。
缺点:压痕大,不能用于太薄件、成品件及比压头还硬的材料。
适于测量退火钢、正火钢、调质钢、铸铁、有色金属的硬度(硬度少于450HB)。
压头为钢球时,布氏硬度用符号HBS表示,适用于布氏硬度值在450以下的材料。
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。
符号HBS或HBW前的数字表示硬度值,之后的数字按顺序分别表示球体直径、载荷及载荷保持时间。
如 120HBS10/1000/30表示直径为 10mm 的钢球在1000kgf(9.807kN)载荷作用下保持30s测得的布氏硬度值为120。
根据压头类型和主载荷不同,分为九个标尺,常用的标尺为A、B、C。
HRA 用于测量高硬度材料, 如硬质合金、表淬层和渗碳层。
工程材料总复习知识点.doc

第二章材料的性能一、1)弹性和刚度弹性:为不产生永久变形的最大应力,成为弹性极限刚度:在弹性极限范围内,应力与应变成正比,即:比例常数E称为弹性模量,它是衡量材料抵抗弹性变形能力的指标,亦称为刚度。
2)强度屈服点与屈服强度是材料开始产生明显塑性变形时的最低应力值,即:3 )疲劳强度:表示材料抵抗交变应力的能力, 即:脚标r为应力比,即:对于对称循环交变应力,r= —1时,这种情况下材料的疲劳代号为4)裂纹扩展时的临界状态所对应的应力场强度因子,称为材料的断裂韧度•用Kc表示二、材料的高温性能:1、蠕变的定义:是指在长时间的恒温下、恒应力作用下,即使应力小于该温度下的屈服点, 材料也会缓慢的产生型性变形的现象,而导致的材料断裂的现象称为蠕变断裂2、端变变形与断裂机理:材料的蠕变变形主要通过位错滑移、原子扩散及晶界滑动等机理进行的;而蠕变断裂是山于在晶界上形成裂纹并逐渐扩展而引起的,大多为沿晶断裂。
3、应力松弛:指承受弹性变形的零件,在工作中总变形量应保持不变,但随时间的延长而发生蠕变,从而导致工作应力自行逐渐衰减的现象4、蠕变温度:指金属在一定的温度下、一定的时间内产生一定变形量所能承受的最大应力5、持久强度:指金属在一定温度下、一定时间内所能承受最大断裂应力第三章:金属结构与结晶三种常见金属晶格:体心立方晶格,面心立方晶格、密排六方晶格晶格致密度和配位数晶面和晶向分析1、晶面指数2、晶向指数3、晶面族和晶向族4、晶面和晶向的原子密度第四章:二元合金相图(计算组织组成物的相对含量及相的相对量)1、二元合金相图的建立2、二元合金的基本相图1)匀晶相图(枝晶偏析:由于固溶体一般都以树枝状方式结晶,先结晶的树枝晶轴含高熔点的组元较多;后结晶的晶枝间含低熔点组元较多,故把晶内偏析又称为枝晶偏析)2)共晶相图3)包晶相图4)共晶相图3、铁碳合金铁碳合金基本相1)铁素体2)奥氏体3)渗碳体4)石墨第五章金属塑性变形与再结晶1、单晶体塑性变形形式1)滑移2)挛生2、加工硬化:随着变形程度的增加,金属的强度、硬度上升而塑性、韧性下降,即为冷变形强化,也称加工硬化。
工程材料知识点

工程材料知识点1. 工程材料分类1.1 金属材料1.1.1 铁碳合金1.1.2 非铁金属1.1.2.1 铜合金1.1.2.2 铝合金1.2 非金属材料1.2.1 塑料1.2.2 陶瓷1.2.3 复合材料1.3 特种材料1.3.1 纳米材料1.3.2 生物材料2. 材料性能2.1 力学性能2.1.1 强度2.1.2 硬度2.1.3 韧性2.1.4 疲劳性能2.2 物理性能2.2.1 密度2.2.2 热膨胀系数2.2.3 导热性能2.3 化学性能2.3.1 耐腐蚀性2.3.2 化学稳定性3. 材料选择原则3.1 满足工程设计要求 3.1.1 功能需求 3.1.2 经济性3.1.3 可加工性 3.2 考虑环境因素3.2.1 温度3.2.2 湿度3.2.3 化学介质 3.3 考虑可持续性3.3.1 材料回收 3.3.2 环保性4. 材料加工工艺4.1 铸造4.2 锻造4.3 焊接4.4 热处理4.5 机械加工4.5.1 切削加工 4.5.2 非传统加工5. 材料测试与评估5.1 力学性能测试5.1.1 拉伸试验 5.1.2 冲击试验 5.2 物理性能测试5.2.1 热导率测试 5.2.2 密度测定 5.3 化学性能测试5.3.1 耐腐蚀测试5.3.2 化学成分分析6. 材料应用案例6.1 建筑行业6.1.1 结构材料6.1.2 装饰材料6.2 汽车工业6.2.1 车身材料6.2.2 发动机材料6.3 航空航天6.3.1 轻质高强度材料6.3.2 耐高温材料7. 材料发展趋势7.1 智能材料7.2 绿色材料7.3 3D打印材料8. 结语工程材料是现代工业和建筑的基础,了解不同材料的特性、性能和应用对于工程设计和产品开发至关重要。
随着科技的进步,新材料的研发和应用将不断推动各行各业的发展,提高产品性能,降低成本,同时更加注重环保和可持续性。
因此,工程师和设计师需要不断更新材料知识,掌握最新的材料技术和应用趋势。
工程材料知识点大全

工程材料知识点大全1. 介绍工程材料是指用于建筑、制造和修复工程的材料。
不同的工程材料具有不同的性质和用途。
本文将介绍一些常见的工程材料及其知识点。
2. 混凝土混凝土是一种常用的工程材料,用于建筑和基础建设。
它由水泥、砂子和石子等成分组成。
以下是一些混凝土的知识点: - 水泥:水泥是混凝土中的粘合剂,用于将砂子和石子粘合在一起。
常见的水泥类型有普通硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥。
- 砂子:砂子是混凝土中的细颗粒材料,用于填充水泥和石子之间的空隙。
- 石子:石子是混凝土中的粗颗粒材料,用于增加混凝土的强度和稳定性。
3. 钢材钢材是一种常用的工程材料,用于建筑、桥梁和机械制造等领域。
以下是一些钢材的知识点: - 碳钢:碳钢是最常见的钢材类型,含有较高的碳含量。
它具有良好的强度和可塑性。
- 不锈钢:不锈钢具有抗腐蚀性能,适用于潮湿和腐蚀环境中的工程项目。
- 合金钢:合金钢是由多种金属元素组成的,具有特殊的物理和化学性质,适用于高温和高压环境。
4. 木材木材是一种常见的工程材料,用于建筑、家具和木制品制造等领域。
以下是一些木材的知识点: - 实木:实木是由天然木材制成的,具有天然美观和良好的强度。
- 人造板材:人造板材是由木材颗粒、纤维或薄片制成的,具有较好的稳定性和可塑性。
- 胶合板:胶合板是由多层薄木板胶合而成的,具有较高的强度和耐久性。
5. 玻璃玻璃是一种常见的工程材料,用于建筑和装饰等领域。
以下是一些玻璃的知识点: - 平板玻璃:平板玻璃是最常见的玻璃类型,用于制作窗户和玻璃墙等。
- 钢化玻璃:钢化玻璃是经过特殊处理的玻璃,具有较高的强度和耐热性。
- 夹层玻璃:夹层玻璃是由多层玻璃之间夹有一层塑料膜制成的,具有较好的隔音和防盗性能。
6. 建筑砖建筑砖是一种常见的建筑材料,用于墙体和地面的建设。
以下是一些建筑砖的知识点: - 红砖:红砖是常见的建筑砖种类,具有较好的抗压和保温性能。
- 空心砖:空心砖是内部有空洞的建筑砖,重量轻,适用于高层建筑。
工程材料学知识点总结

工程材料学知识点总结一、材料的基本性质1. 密度:材料的密度是指单位体积内的质量。
密度越大,材料的质量就越大,密度越小,材料的质量就越小。
2. 弹性模量:材料的弹性模量是指材料在受力时产生弹性变形的能力。
弹性模量越大,材料的刚度就越大,抗压抗弯能力就越强。
3. 强度:材料的强度是指材料在受力时承受拉伸、压缩、剪切等力的能力。
强度越大,材料的抗拉强度、抗压强度、抗剪强度就越大。
4. 韧性:材料的韧性是指材料在受外力作用下能够吸收能量的能力。
韧性越大,材料的抗冲击性就越好。
5. 硬度:材料的硬度是指材料的抗划伤、抗刮伤能力。
硬度越大,材料就越难被划伤或刮伤。
6. 热膨胀系数:材料的热膨胀系数是指材料在温度变化时产生体积膨胀或收缩的程度。
热膨胀系数越大,材料在温度变化时的变形就越大。
二、金属材料1. 铁素体和奥氏体:铁素体是铁碳合金中的烤饼组织,具有较低的强度和硬度;奥氏体是铁碳合金中的馒头组织,具有较高的强度和硬度。
2. 钢的分类:钢可以按照成分分为碳钢、合金钢和特种钢;按照用途分为结构钢、工具钢和耐磨钢。
3. 铸铁的分类:铸铁可以按照形态分为白口铸铁和灰口铸铁;按照成分分为白口铸铁、灰口铸铁和球墨铸铁。
4. 不锈钢的特性:不锈钢具有耐腐蚀、耐高温、抗氧化等特性,适用于化工、食品加工、医疗器械等领域。
5. 铝合金的应用:铝合金具有轻质、耐腐蚀、导热性好的特性,广泛应用于航空航天、汽车、建筑等领域。
三、非金属材料1. 水泥混凝土:水泥混凝土应用广泛,常见于建筑、桥梁、水利工程等领域。
它具有强度高、耐久性好、施工方便等特点。
2. 砖瓦:砖瓦是建筑材料的重要组成部分,主要用于墙体、地面、屋面的施工。
它们具有隔热、隔音、防潮等特性。
3. 玻璃:玻璃具有透明、坚硬、抗腐蚀等特点,广泛应用于建筑、家具、日用品等领域。
4. 塑料:塑料具有轻质、耐腐蚀、可塑性好的特性,广泛应用于包装、日用品、建筑材料等领域。
5. 纤维素材料:纤维素材料主要包括木材、纸张、纺织品等,具有可再生、易加工、环保等特点。
工程材料知识点模板

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工程材料第二章金属材料组织和性能的控制一、名词解释。
一次结晶过冷度二次结晶自发晶核非自发晶核同素异构转变变质处理相图支晶偏析扩散退火变质处理共晶反应组织( 组成物) 变形织构加工硬化再结晶临界变形度热处理过冷奥氏体退火马氏体淬透性淬硬性调质处理滑移再结晶冷加工热加工过冷度实际晶粒度本质晶粒度淬火回火正火一次结晶: 一般把金属从液态转变为固体晶态的过程称为一次结晶过冷度: 理论结晶温度与开始结晶温度之差叫做过冷度, 它表明金属在液体和固态之间存在一个自能差二次结晶: 金属从一种固体晶态转变为另一种固体晶态的过程称为二次结晶或重结晶( 或金属的同素异构转变)自发晶核: 从液体结构内部由金属原子本身自发长出的结晶核心叫做自发晶核非自发结晶: 杂质的存在常常能够促进晶核形成, 依附于杂质而生成的晶核叫做非自发结晶同素异构转变: 金属在固态下随温度的改变, 由一种晶格转变为另一种晶格的现象, 称为同素异构转变变质处理: 指在液体金属中加入孕育剂或变质剂, 增加非自发晶核的数量或者阻止晶核的长大, 以细化晶粒和改进组织资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
相图: 是表明合金系中各种合金相的平衡条件和相与相之间关系的一种简明示意图, 也称为平衡图或状态图支晶偏析: 固溶体在结晶过程中冷却过快, 原子扩散不能充分形成成分不均匀的固溶体的现象扩散退火: 为减少钢锭、铸件或锻坯的化学成分和组织不均匀性, 将其加热到略低于固相线的温度, 长时间保温并进行缓慢冷却的热处理工艺, 称为扩散退火或均匀化退火共晶反应: 有一种液相在恒温下同时结晶出两种固相的反应组织( 组成物) : 指合金组织中具有确定本质、一定形成机制的特殊形态的组成部分。
组织组成物能够是单相, 或是两相混合物变形织构: 金属塑性变形很大( 变形量达到70%以上) 时, 由于晶粒发生转动, 使各晶粒的位向趋于一致, 这种结构叫做形变织构加工硬化: 金属发生塑性变形, 随变形度的增大, 金属的强度和硬度显著提高, 塑性和韧性明显下降, 这种现象称为加工硬化再结晶: 变形后的金属在较高温度加热时, 由于原子扩散能力增大, 被拉成( 或压扁) 破碎的晶粒经过重新形核和长大变成新的均匀、细小的等轴晶, 这个过程称为再结晶临界变形度: 再结晶时使晶粒发生异常长大的预先变形度称做临界变形度热处理: 是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却, 以改变材料整体或表面组织, 从而获得所需性能的工艺过冷奥氏体: 从铁碳相图可知, 当温度在A1( PSK线/共析反应线) 以上时奥氏体是稳定的, 能长期存在, 当温度降到A1以下后, 奥氏体即处于过冷状态, 这资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。
工程材料知识点总结
工程材料复习总结第一部分项目一:工程材料1.金属材料一般是指具有金属特性的物质。
2.金属材料通常分为钢铁材料、非铁金属材料、粉末冶金材料。
3.钢铁材料是指以铁、碳为主要元素组成的铁碳合金,分为工业用钢、工程铸铁。
4.非合金钢(碳素钢),通常分为碳素结构钢、优质碳素结构钢、碳素工具钢、铸钢。
5.工业用钢是指碳的质量分数在%11.2以下并含有其他元素的铁碳合金;工程铸铁是指碳的质量分数在%.2以上并含有其他元素的铁碳合金。
116.钢材生产过程:轧制→锻造→拉拔→挤压7.钢材分类:板材、型材和管材。
项目二:工程材料性能1.力学性能:材料在力的作用下表现出来的特性。
2.力学指标:强度、塑性、硬度、韧性、疲劳强度。
实验:拉伸试验、硬度试验、冲击试验、疲劳试验。
3.变形:材料受到外力作用时,机器零件和部件在宏观上将表现出形状和尺寸的变化。
4.⎩⎨⎧变形外力之后被保留下来的产生不能自行恢复卸除外力继续加大,材料将塑性变形,变形随之消失外力不大时,去除外力弹性变形变形5. 荷载(负荷、负载):材料所受的力。
⎪⎩⎪⎨⎧化向随时间发生周期性变大小、方向或大小和方变动载荷突然增加的载荷冲击载荷载荷大小不变或变动很慢的静载荷分类6.强度:材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。
7.变形的五种基本形式:拉伸与压缩、剪切与挤压、扭转、弯曲。
8.力—伸长曲线()1Oe 弹性变形阶段:发生弹性变形()2eeL 微量塑性变形阶段:弹性变形(大部分)+塑性变形(小部分)()3'eLeL 屈服阶段:屈服现象(水平线段或锯齿形线段)()4M eL '均匀变形阶段:材料发生大量塑性变形()5mz 缩颈阶段:缩颈现象,在z 点发生断裂图2-1 力—伸长曲线9.强度指标强度指标是判定材料强度大小的量化数据,通常用应力表示。
应力是指试验过程中的力除以试样原始横截面积的商,即试样单位横截面积上所受到的力,用符号R 表示,单位为MPa (兆帕)。
工程材料知识点总结
工程材料知识点总结一、工程材料的分类工程材料是指在建筑、道路、桥梁等工程中使用的各种材料。
工程材料按用途和性能可分为结构材料、装饰材料、防护材料。
结构材料主要用于承受力学作用,包括混凝土、钢材、木材等;装饰材料主要用于美观和环境保护,包括瓷砖、玻璃、涂料等;防护材料主要用于防水、隔热、防腐等,包括防水材料、隔热材料、防腐材料等。
二、混凝土及混凝土材料1. 混凝土的组成:混凝土是由水泥、骨料、粉煤灰、矿渣粉等混合配制而成的人工石料。
水泥是混凝土的胶凝材料,骨料是混凝土的填充材料,粉煤灰和矿渣粉是混凝土的掺合材料。
2. 混凝土的性能指标:混凝土的性能指标包括抗压强度、抗折强度、抗渗性、耐久性等。
三、钢材及钢材结构1. 钢材的种类:钢材主要包括普通碳素结构钢、低合金高强度结构钢、不锈钢、耐候钢等。
2. 钢材的性能:钢材具有优良的强度、韧性和可塑性,广泛应用于建筑结构中。
3. 钢结构的设计:钢结构的设计主要包括受力分析、结构优化、节点设计等。
四、木材及木结构1. 木材的种类:木材主要包括软木、硬木、板材等,不同种类的木材具有不同的物理力学性能。
2. 木结构的特点:木结构轻质、强度高、易加工、热工性能好,在建筑中得到广泛应用。
3. 木结构的设计:木结构的设计主要包括结构设计、连接设计、防腐设计等。
五、砖瓦及建筑装饰材料1. 砖瓦的种类:砖瓦主要包括粘土砖、红砖、瓷砖、玻璃砖等,根据用途和性能不同分为墙砖、地砖、护墙板等。
2. 建筑装饰材料的种类:建筑装饰材料主要包括大理石、花岗岩、涂料、墙纸等,用于装饰、改善建筑室内外环境。
六、防护材料1. 防水材料:防水材料主要包括沥青防水卷材、聚合物防水涂料等,用于建筑屋面、地下室、卫生间等防水工程。
2. 隔热材料:隔热材料主要包括聚苯板、岩棉、玻璃棉等,用于建筑外墙、屋面、地面隔热保温。
3. 防腐材料:防腐材料主要包括防腐漆、防腐涂料等,用于建筑结构、设备等的防腐蚀。
工程材料学知识要点(doc 24页)
工程材料学知识要点(doc 24页)工程材料学知识点第一章材料是有用途的物质。
一般将人们去开掘的对象称为“原料”,将经过加工后的原料称为“材料”工程材料:主要利用其力学性能,制造结构件的一类材料。
主要有:建筑材料、结构材料力学性能:强度、塑性、硬度功能材料:主要利用其物理、化学性能制造器件的一类材料.主要有:半导体材料(Si)磁性材料压电材料光电材料金属材料:纯金属和合金金属材料有两大类:钢铁(黑色金属)非铁金属材料(有色金属)非铁金属材料:轻金属(Ni以前)重金属(Ni 以后)贵金属(Ag,Au,Pt,Pd)稀有金属(Zr,Nb,Ta)放射性金属(Ra,U)高分子材料:由低分子化合物依靠分子键聚合而成的有机聚合物主要组成:C,H,O,N,S,Cl,F,Si三大类:塑料(低分子量):聚丙稀树脂(中等分子量):酚醛树脂,环氧树脂橡胶(高分子量):天然橡胶,合成橡胶陶瓷材料:由一种或多种金属或非金属的氧化物,碳化物,氮化物,硅化物及硅酸盐组成的无机非金属材料。
陶瓷:结构陶瓷 Al2O3, Si3N4,SiC等功能陶瓷铁电压电材料的工艺性能:主要反映材料生产或零部件加工过程的可能性或难易程度。
材料可生产性:材料是否易获得或易制备铸造性:将材料加热得到熔体,注入较复杂的型腔后冷却凝固,获得零件的能力锻造性:材料进行压力加工(锻造、压延、轧制、拉拔、挤压等)的可能性或难易程度的度量焊接性:利用部分熔体,将两块材料连接在一起能力第二章(详见课本)密排面密排方向fcc {111} <110>bcc {110} <111>体心立方bcc面心立方fcc密堆六方cph点缺陷:在三维空间各方向上尺寸都很小,是原子尺寸大小的晶体缺陷。
类型:空位:在晶格结点位置应有原子的地方空缺,这种缺陷称为“空位”。
间隙原子:在晶格非结点位置,往往是晶格的间隙,出现了多余的原子。
它们可能是同类原子,也可能是异类原子。
工程材料笔记整理重点
工程材料复习笔记整理(重点中的重点)名词解释:1.强度:抵抗塑性变形和破坏屈服强度:抵抗产生塑性变形抗拉强度:抵抗产生断裂前硬度:抵抗局部塑性变形塑性:产生塑性变形而不破坏的能力韧度:材料抵抗冲击载荷作用而不致破坏的极限能力称为冲击韧度疲劳强度:材料在规定的重复次数或交变应力作用下不致发生断裂的能力2.再结晶:升高温度,形成新的晶粒,使原来被拉大的晶粒转变为等轴晶粒,完全消除冷变形强化,力学性能恢复到塑性变形前的状态3.冷变形与热变形:再结晶温度以上进行的塑性变形为热变形,以下的为冷变形4.巴氏合金:铅基轴承合金5.下贝氏体,强度、韧度高,有最佳的综合机械性能,理想的强韧化组织,生产中常采用等温淬火获得下贝氏体组组织6. 一次渗碳体:由液相中直接析出来的渗碳体称为一次渗碳体。
二次渗碳体:指从奥氏体中析出的渗碳体三次渗碳体:从中析出的称为三次渗碳体共晶渗碳体:莱氏体中的渗碳体称为共晶渗碳体共析渗碳体:珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体7.纤维组织:热变形使铸态金属的偏析、分布在晶界上的夹杂物和第二相逐渐沿变形方向延展拉长、拉细而形成锻造流线;难以用热处理来消除8.变质处理:在液态金属结晶前,特意加入某些难熔固态颗粒,造成大量可以成为非自发晶核的固态质点,使结晶时的晶核数目大大增加,从而提高了形核率,细化晶粒,这种处理方法即为变质处理。
9.索氏体:在650〜600℃温度范围内形成层片较细的珠光体10.屈氏体:在600〜550℃温度范围内形成片层极细的珠光体。
11.马氏体:碳在a-Fe中的过饱和固溶体。
12.过冷度:实际结晶温度与理论结晶温度之差称为过冷度13.玻璃钢:玻璃纤维增强塑料称为玻璃钢。
玻璃钢具有成本低,工艺简单;强度低,绝缘等特点,它可制造壳体、管道、容器等14.加工硬化:随变形量的增加,金属的强度大为提高,塑性却有较大降低产生原因:位错密度升高为了继续变形,退火可消除加工硬化15.调质:调质处理后钢获得回火索氏体组织,其性能特点是具有较高的综合力学性能16.铁素体:(a或F )碳原子溶于a-Fe形成的间隙固溶体性能:固溶强化不明显,强度,硬度低,塑性韧性高17.奥氏体:(Y或A)碳原子溶于丫-Fe形成的间隙固溶体性能:高塑性,是理想的锻造组织18.渗碳体:(Fe3C )由12个铁原子和4个碳原子组成的具有复杂晶体结构间隙化合物性能:高硬度、高脆性、低强度19.珠光体:(P )铁素体和渗碳体的混合物称为珠光体,它具有较高的综合力学性能的特点20.莱氏体Ld 或Ld':组织:Ld : Fe3C ( Fe3C+Fe3CH) + Y Ld‘: Fe3C ( Fe3C+Fe3c口)+ P 机械化合物,性能:高硬度、高脆性。
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材料的结构与性能特点1.(考点)晶体与非晶体:晶体:长程(远程)有序排列非晶体:短程(近程)有序排列固态金属一般情况下都是晶体。
2、三种常见金属晶体结构:①体心立方晶格,致密度为0.68(Mo、W、V、α—Fe)密排面:{1 1 0}密排方向:<1 1 1>②面心立方晶格,致密度为0.74(Al、Cu、γ—Fe、金、银)密排面:{1 1 1}密排方向:<1 1 0>③密排六方晶格,致密度为0.74(Mg、Zn等)3、金属中的晶面和晶向①晶面族:原子排列相同,空间位向不同的晶面②晶向族:原子排列相同,空间位向不同的晶向注意:表示方式相同的晶面和晶向互相垂直,例如:<1 1 0>晶向垂直于{1 1 0}晶面③密排面与密排方向:原子密度最大的晶面(晶向)4、(考点)实际金属中的晶体缺陷①点缺陷(空位,间隙原子)②线缺陷(位错)③面缺陷(晶界与亚晶界)5、合金的晶体结构:固溶体、金属化合物6、金属材料的力学性能:①塑性:断后伸长率和断面收缩率越大,塑性越好(考点)②硬度:布氏硬度HB、洛氏硬度HR、维氏硬度HV、肖氏硬度HS 三者关系:HB≈HV≈10HRCHB≈HV≈6HS7、(考点)扩散的概念及影响因素:概念:原子在金属晶体中移动距离超过其平均原子间距的迁移现象。
影响因素:1.温度 2.晶体结构 3.表面及晶体缺陷金属材料的组织和性能控制1、纯金属的结晶:①过冷:液态金属实际冷却到结晶温度以下而暂不结晶的现象。
②冷却曲线中出现平台的原因:由于液态原子的无序状态转变为晶态原子有序状态时放出结晶潜热,抵消了向外界散发的热量,而保持结晶温度不变。
③纯金属的结晶过程(形核和长大)形核:非自发形核和自发形核,其中非自发形核占主导地位。
长大:平面长大和树枝状长大,其中树枝状长大得到树枝晶。
注意:金属容易过冷,一般均以树枝状长大方式结晶③Fe的同素异构转变(二次结晶、重结晶):体心(1538-1394℃)→面心(1394-912℃)→体心(912℃以下)(此公式为考点)2、合金的结晶:①匀晶反应、共晶反应、包晶反应、共析反应注意:匀晶反应冷却较快会发生枝晶偏析,应用扩散退火消除。
(重点,大题){3、铁碳合金相图:钢类①共析钢(W(C)=0.77%)过程:L→(L+A)→A→A+P(F+Fe3C)→P组织组成物:全为P(珠光体:铁素体与渗碳体的共析混合物)组成相:F+Fe3C典型钢种:T8钢②亚共析钢(0.0218<W(C)<0.77)过程:L→(L+δ)→(L+δ+A)→(L+A)→A→(A+F)→(A+F+P)→(F+P)组织组成物:F+P组成相:F+Fe3C典型钢种:45钢③过共析钢(0.77<W(C)<2.11)过程:L→(L+A)→A→(A+Fe3CⅡ)→(A+Fe3CⅡ+P)→(P+Fe3CⅡ)组织组成物:Fe3CⅡ+P组成相:F+Fe3C典型钢种:T10钢白口铸铁类①共晶白口铸铁(W(C)=4.3)过程:L→(L+Le(A+Fe3C))→Le(A+Fe3C+Fe3CⅡ)→Le(A+P+Fe3C+Fe3CⅡ)→Le’(P+Fe3C+Fe3CⅡ)组织组成物:全为Le’组成相:F+Fe3C②亚共晶白口铸铁(2.11<W(C)<4.3)过程:L→L+A→L+Le→Le+A→Le+A+Fe3CⅡ→Le+A+P+Fe3CⅡ→Le’+P+Fe3CⅡ组织组成物:P+Fe3CⅡ+Le’组成相:F+Fe3C③过共晶白口铸铁(4.3<W(C)<6.69)过程:L→L+Fe3CⅠ→L+Fe3CⅠ+Le→Fe3CⅠ+Le→Fe3CⅠ+Le(A、P共存)→Fe3CⅠ+Le(有P无A)总结:含碳量小于0.0218%的合金组织全为F;含碳量为0.77%时全为P;含碳量为4.3%时全为Le’;含碳量为6.69%时全为Fe3C。
例题:①T12钢加热到A+Fe3CⅡ相区保温,A中碳质量分数小于钢中碳质量分数。
②45号钢加热到F+A相区保温,A中碳质量分数大于钢中碳质量分数。
附:δ相:又称高温F,是碳在δ-Fe中的间隙固溶体,体心立方晶格α相:铁素体F,是碳在α-Fe中的间隙固溶体,体心立方晶格γ相:奥氏体A,是碳在γ-Fe中的间隙固溶体,面心立方晶格莱氏体:Le,A与Fe3C的共晶混合物,Le中的渗碳体称为共晶渗碳体珠光体:P,F与Fe3C的共析混合物共晶反应温度:1148℃共析反应温度:727℃}4、金属的塑性加工(考点)①金属的塑性变形:滑移和孪生滑移的本质:晶体内部位错在切应力作用下运动的结果面心立方晶格比体心立方晶格塑性好的原因:滑移方向对滑移所起的作用比滑移面大,虽然滑移系相同,但是面心立方晶格的滑移方向比体心立方晶格的多,所以面心立方晶格的塑性更好。
②塑性变形(冷加工)对金属组织和性能的影响:Ⅰ、对组织的影响1)晶粒变形,形成纤维组织;2)亚结构形成,细化晶粒;3)形成形变织构(丝织构和板织构P89);Ⅱ、对性能的影响1)(考点)加工硬化:随形变度的增大,金属的强度和硬度显著提高,塑性和韧性明显下降。
也叫形变强化。
2)产生各向异性:由于纤维组织和形变织构的形成,使金属的性能产生各向异性。
例如:用有织构的板材冲制筒型零件时,由于在不同方向上塑性差别很大,零件的边缘出现“制耳”。
3)金属的物理、化学性能发生变化。
4)产生残余内应力:金属内部形变不均匀,位错、空位等晶体缺陷增多,导致金属内部产生残余内应力。
5、塑性变形和再结晶的工程应用①金属的热加工(钢材的热锻和热轧)在金属的再结晶温度以上的塑性变形加工称为热加工。
对组织性能的影响:使铸态金属中的气孔、疏松、微裂纹压合,提高金属的致密度,减轻甚至消除树枝晶偏析和改善夹杂物、第二相分布等。
明显提高金属的强度、韧性和塑性;破碎铸态金属中的粗大树枝晶和柱状晶,并通过再结晶获得等轴细晶粒,使金属的力学性能全面提高。
②金属的冷加工(低碳钢的冷轧、冷拔、冷冲)冷加工会使金属材料的强度和硬度升高,塑性和韧性下降,产生加工硬化现象。
注意:钢材的切削加工也属于冷加工,也会产生加工硬化。
由于加工硬化而使奥氏体不锈钢的切削较为困难。
③喷丸强化④再结晶退火(消除加工硬化现象)为了缩短时间,实际采用的再结晶退火温度比该金属的最低再结晶温度要高100~200℃。
(考点)Tr=0.4Tm (K) (其中Tr是最低再结晶温度,Tm是金属的熔点)6、钢的热处理钢在加热时的转变①奥氏体化:将钢加热到临界温度以上,获得全部或部分奥氏体组织。
共析钢必须加热到727℃(A1)以上时,完全转变成奥氏体;亚共析钢必须加热到GS(A3)以上;过共析钢必须加热到ES(Acm)线以上。
②影响奥氏体转变速度的因素:1)加热温度:温度越高,转变越快;2)加热速度:加热速度越快,转变越快;3)钢中碳质量分数:碳质量分数越大,渗碳体越多,相界面增大,奥氏体核心增多,转变速度越快;4)合金元素:钴、镍增大碳在奥氏体中的扩散速度,加快奥氏体化;铬、钼、钒减小碳在奥氏体中的扩散速度,减慢奥氏体化;硅、铝、锰对碳在奥氏体中的扩散速度影响不大,不影响奥氏体化过程。
5)原始组织③奥氏体的晶粒度及其影响因素某一具体热处理或热加工条件下的奥氏体的晶粒度叫做实际晶粒度。
钢在加热时奥氏体晶粒长大的倾向用本质晶粒度来表示。
本质晶粒度:钢加热到(930±10)℃,保温8h,冷却后测得的晶粒度叫做本质晶粒度。
如果测得的晶粒细小,则该钢成为本质细晶粒钢,反之为本质粗晶粒钢。
影响因素:1)加热温度和保温时间温度越高,晶粒长大越明显,A也越粗大2)钢的化学成分钢中加入能形成稳定碳化物的元素和能生成氧化物和氮化物的元素,有利于获得本质细晶粒钢,因为碳化物、氧化物。
氮化物分布在晶界上,阻碍晶粒长大。
Mn和P使促进晶粒长大的元素。
钢在冷却时的转变①等温处理:将钢迅速冷却到临界点以下的给定温度,进行保温,在该温度恒温转变。
②连续冷却:将钢以某种速度连续冷却,使其在临界点以下变温连续转变。
1)过冷奥氏体的等温转变A、共析钢过冷奥氏体的两个转变区:Ⅰ、高温转变(也称珠光体转变区(A1~550℃))扩散型转变。
转变产物:P(S T)。
注意:P S T均为Fe和Fe3C的机械混合物,只是层片粗细不同,转变温度越低,层间距越小。
Ⅱ、中温转变(也称贝氏体转变区(550~Ms℃))半扩散型转变。
转变产物:贝氏体组织(铁碳化合物分布在碳过饱和的铁素体基体上的两相混合物)(考点——简答题)上贝氏体(350~550℃):羽毛状,小片状渗碳体分布在成排的铁素体之间。
强度和韧性较差。
下贝氏体(350~Ms℃):黑色针状,硬度高,韧性好,有较好的综合力学性能。
B、亚共析钢过冷奥氏体的等温转变亚共析钢随着碳质量分数的增加,C曲线的位置往右移,Ms、M f线往下移。
Ⅰ、高温转变(与共析钢类似,只是先有一部分转变为F,其余的过冷A再转变为P)转变产物:F+P(S T)例如:45钢过冷A在600~650℃等温转变后,产物为F+S。
C、过共析钢过冷奥氏体的等温转变过共析钢随着碳质量分数的增加,C曲线的位置往左移,Ms、M f线往下移。
Ⅰ、高温转变(与共析钢类似,只是先析出二次渗碳体,其余的过冷A在转变为P)例如:T10钢过冷A在A1~650℃等温转变后,产物为Fe3CⅡ+P。
2)过冷奥氏体的连续冷却转变(实际生产中较多的情况)A、共析钢(一)转变产物炉冷:过冷A转变为P,粗片状组织,硬度为170~220HB空冷:过冷A转变为S,细片状组织,硬度为25~35HRC油冷:过冷A先有一部分转变为T,剩余的过冷A冷却到Ms以下转变为M,冷却到室温时,残留一部分A。
(T+M+剩余A)硬度为45~55HRC。
水冷:过冷A将直接转变为M,冷却到室温时,残留一部分A。
(M+A)a、过冷A转变为M为低温转变过程(非扩散型转变),转变温度在Ms~M f之间,该温区称为马氏体转变区。
马氏体(M):碳在α—Fe中的过饱和固溶体b、马氏体形成速度很快c、马氏体转变是不彻底的,总要残留下少量Ad、马氏体形成时体积膨胀,在钢中造成很大的内应力,严重时将使被处理零件开裂(二)马氏体分类板条状(低碳)马氏体(碳质量分数小于0.25%),由于板条状M内有大量位错缠结的亚结构,所以低碳M也称位错M;针状(高碳)马氏体(碳质量分数大于1.0%),由于针状M内有大量孪晶,因此高碳M也称孪晶M。
(三)马氏体性能特点1、硬度很高,碳质量分数越大,硬度越高2、比容比A大,当A转变为M时,体积会膨胀3、M是是一种铁磁相,在磁场中呈现磁性;A是一种顺磁相,在磁场中无磁性4、晶格畸变导致电阻率高B、亚共析钢(一)转变产物(无剩余A)炉冷:F+P;空冷F+S;油冷:T+M;水冷:M与共析钢不同,亚共析钢过冷A在高温时有一部分将转变为F;在中温转变区会有少量贝氏体(上B)产生。