热处理培训教材()

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1、初级热处理工技术第一章金属材料的性能培训要求:了解金属物理、化学性能和力学性能、以及金属材料的工艺性能金属和合金统称为金属材料,工业用的金属材料可分为黑色金属和有色金属两大类,黑色金属即是铁及其合金,除黑色金属以外的金属及其合金统称为有色金属。金属材料在不同条件下能表现出来的属性称为金属材料的性能,主要有物理性能,化学性能、力学性能和工艺性能。第一节金属材料的物理和化学性能一、金属材料的物理性能金属材料在各种物理现象作用下表现出的性能称为物理性能。主要的物理性能有密度、熔点、热膨胀性、导电性、磁性等。1密

2、度:单位体积新具有的质量、单位Kg/m³密度小于5×10³Kg/m³的金属称为轻金属密度大于5×10³Kg/m³的金属称为重金属。2熔点:在缓慢加热的条件下,金属由固态变成液态时的温度。3热膨胀性:金属材料随温度升高而体积增大的现象,4导热性:金属材料传导热量的能力。5导电性:金属材料传导电的性能。6磁性:金属材料能够被磁铁吸引的性能。二、金属材料的化学性能金属材料的化学性能是指金属对周围介质侵蚀的抵抗能力,其包括耐腐蚀性和抗氧化性。1、耐腐蚀性:金属材料在常温下对大气、水蒸汽、酸及碱等介质腐蚀的抵抗能力

3、。2、抗氧化性:金属材料在高温下对周围介质中的氧与其作用而损坏的抵抗能力。第二节金属材料的力学性能金属材料所受的外力称作载荷。静载荷:大小不变或变化很慢的载荷。冲击载荷:一般指突然增加的载荷。23初级热处理工技术循环载荷:大小或方向随时间周期性能变化的载荷。金属材料在外力作用下,显示与弹性和非弹性反应相关的涉及应——应变关系的性能称为力学性能。金属受力时其原子的相对位置发生改变,其充观表现为形状、尺寸的变化称为变形,变形分弹和塑性变形两种。弹性变形是指金属在外力作用下产生变形,当外力除去后又恢复到原始形状

4、和尺寸的变形。塑性变形是指金属在外力作用下断裂前发生不可逆永久的变形。力学性能指标主要有:强度、塑性、硬度、韧性和疲劳强度。一、强度:金属材料在外力作用时,抵抗变形和断裂的能力称为强度。δ=F/SF—外力(N)δ=应力(N/mm²)S—横截面积(mm²)二、塑性:金属材料断裂前承受塑性变形的能力称为塑性。三、硬度:硬度是指金属材料抵抗局部变形、特别是塑性变形、压痕或划痕的能力。常用硬度的测量方法有布氏硬度法,洛氏硬度法,维氏硬度法3种。四、韧性:金属材料在冲击试验力作用下对破裂的抵抗能力称为韧性。五、疲劳

5、强度:材料在循环应力的作用下在一处或几处产生局部永久性累积损伤,经一定循环次数后产生裂纹或突然发生断裂的过程,称为疲劳。材料在无限次循环载荷作用下而不会发生断裂所能承受的最大应力值称为金属材料的疲劳强度。第三节金属材料到工艺性能金属材料是否易于加工成型的性能称为工艺性能其主要包括铸造性能,压力加工性能、铆焊性能、热处理性能、可加工性能等。工艺性能与物理、化学、力学性能有着直接的关系。一、铸造性能23初级热处理工技术金属或合金能否利用铸造的方法制成优良铸件的能力称为铸造性能。二、压力加工性能金属材料压力加工

6、中承受塑性变形而不破裂的性能。三、焊接性能金属材料利用焊接的方法实现牢固连接能力称为焊接性能。四、可加工性能可加工性能是指一定生产条件下,材料加工的难易程度。五、热处理性能金属材料通过热处理后改变或改善性能的能力称为热处理性能。复习思考题:1、金属的物理性能主要有哪些?2、金属的化学性能主要有哪些?3、什么是力学性能?常用力学性能有哪些?4、什么是强度?5、什么是塑性?6、什么是硬度,常用的硬度测量方法有哪些?7、什么是冲击韧性?8、什么是疲劳及疲劳强度?第二章金属学基础知识培训要求:了解金属学基础知识中

7、的有关概念,掌握Fe—Fe3C图中的有关知识。金属及合金的性能是由他们的内部组织结构决定的,因此,了解金属及合金的内部组织结构,对于正确选用和加工金属材料是非常重要的。第一节纯金属的晶体结构与结晶一、纯金属的晶体结晶1、晶体与非晶体一切物质都是由原子组成的,根据原子在物质内部的排列方式,可以把固体物质分为晶体和非晶体两大类。(1)非晶体23初级热处理工技术原子杂乱而无秩序的堆砌在一起物质称为非晶体,如普通玻璃、石蜡、松香、沥青等。(1)晶体原子都是按一定稽核形状有规则有次序排列的物质称为晶体,如结晶盐、石

8、墨、天然金刚石等。(2)晶体的特点由于晶体和非晶体在原子排列上存在着本质的区别,所以其显示就不同的特点:A、晶体一般都有具体规则外形。B、晶体都有固体的熔点。C、晶体具有各向异性,即其性能随方向而不同。1、有关晶体的概念(1)晶格用于描述原子在晶体中排列方式的空间格架称为晶格。(2)晶胞能够完整反映晶格特征的最小几何单元称为晶胞。(3)晶面通过晶格中若干原子中心所组成的平面叫晶面。2、常见金属的晶格类型A体心立方晶体。有W、G

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