机械工程材料小结

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1、1舍属的晶体锫拘1.1五种彳見的令爲晶体結拘p6晶格常数原子半径原子数配位数致密度例子体心a=b=cV3a/4280.68ot-Fe,Cr,Mo、W,V而心a=b=cV2a/44120.74y-Fe,Cu,AI,Ag,Ni密排六方a与c,a/c-1.63a/26120.74Zn,Mg,a-Tj1.2实觫舍爲的漏怵結拘1.2.1点缺陷pl2空位,间隙原子,置换原子,会造成晶格畸变,加速金属中的扩散过程1.2.2线缺陷pl2刃形位错某一原子而在晶体内部中断有一额外半原子而存在晶格畸变,正刃形位错.•滑移面上方晶格受压力,下方受拉力,ifif上受切应力。负刃形相反位错线

2、与晶体滑移方向乖直,位错线与其移动方向垂直螺形位错没有额外半原子面,位错线附近原子呈螺旋形排列位错线只有切应变而无正应变,其应力场呈轴对称公布位错线与晶体滑移方向平行,位错线运动方叫与位错线乖直柏氏矢量与刃形位错线垂直与螺形位错线平行2绝舍属的锫羼2.1述冷視彖p21纯金属的实际开始结晶温度总是低于理论结晶温度,这种现象称为过冷。过冷度越大实际开始结晶温度越低。AT=Tm-Tn,此即过冷度。纯金属的过冷度不是一个恒定的值,一方而取决于金属的性质和纯度,另一方而取决于冷却速度,同一种金属,冷却速度越人,过冷度越人,液同两相自由能差越大,形核率越大。2.2形嘥率p23

3、形核率:单位体积液相中形成的晶核数鬥,用N表示,单位是cnT^S-1,形核率越大,凝固后得到的晶粒越细小的金属,强度高,塑性初性好一般晶体的形核率与过冷度的关系好同正态分布一样先增后减,而金属的则是如同指数一样,先基本不变,后到一个ATp(有效过冷度)时突然增大,而没有后面的部分。3舍属的叟俏形变易真籍孱3.1漘移p39只能在切应力的作用下发生,常沿晶体中原子密度最人的晶而和晶向发生,晶体闪可能滑移面数与方向数的乘积叫滑移系数。滑移系数越大,滑移的可能就越大,塑性就越好体心立方面心立方密排六方滑移面{100}*6{111}*4底面*1滑移方向<111>*2<110

4、>*3底而对角线*3滑移系数12123面心的塑性较体心强,因为滑移方向较多3.2©复易真锫晶p«3.2.1回复p46冷变金属在温度不高时的晶粒外形仍存在,力学性能基本不变,电阻率a著减少,微观应力显著降低.一阶段:温度不高,只有空位与间隙原子等点缺陷的运动,可转移到晶界或位错处消失,或相互作用消失。使密度减少,电阻率显著下降,而力学性能对此不敏感,变化不大二阶段:温度升岛,位错也开始运动,异号位错可互相吸引抵消,缠结屮的位错进行重新组合。温度较高时不仅可滑移,还可攀移,产生多边形化,即同号刃形位错垂直于滑移面的方向排列成小角度的亚晶界。多边形化后,弹性畸变大为减少

5、,内应力也大大下降。位错密度下降不多,强度变化不大,塑性略有提高。回复退火也称去应力退火,保持硬度,降低内应力,降低电阻,改善塑性和韧性。3.2.2再结晶p47冷变形金属加热到一定温度后,显微组织发生明显变化,在原来的变形组织屮重新产生了新的等轴晶粒,加工硬化现像消除,力学性能和物理性能恢复到变形前的水平。与重结晶一样是形核与长大的过程,但再结晶的前后各晶粒的晶格类型不变,成分不变再结晶温度是指其开始温度变形度:变形度越大,W结晶温度越低,金属纯度:杂质多则再结品温度尚。纯金属中,T再=0.4T熔,开氏温度;实用的再纟5晶温度比最低再绍晶温度局100〜200度晶粒

6、大小:1、加热温度高时间长,晶粒大。2、变形度小不引起再结晶;到临界变形度后,晶粒特别粗大;临界变形度后,变形度增加,晶粒越细,到一定程度后不变。压力加工就避免在临界变形度加工。3、原始晶粒越细越均匀,则再结晶后晶粒也越细4、合金元素及杂质一般直到细化作用3.2.3晶粒长大由再结晶后得到的细的无畸变的等轴晶粒,在温度继续升高或保湿时,会相互吞并忪大。这个过程是总界面能减少的过程,是自发过程。晶粒粗大会使金属的力学性能显著K降,应加以控制4合念的相铎拘易工毛合念相P52固态合金的基本结构分两大类:固溶体和金属化合物5磲钦舍舍5.1同音异拘耗变fp72;/139491

7、2纯Fe的同素异构转变为5-Fe―>y-Fe—>a-Fe,其晶体结构依次是体心立方(BCC)、而心立方(FCC)、体心立方(BCC)。1394°C为A4,912°C为A3,770%为A2,在770到912间的Fe为无磁性的,770之后为了有磁性的。5.1.1非合金钢的牌号和用途普通碳素结构钢p91非合金化不规定热处理S和P含量最高值低于0.045%未规定其它质量要求5.1.2优质碳素结构钢p93比普通钢要求高但比特殊钢低(如没控制淬透性和纯洁度)前两位数字表示平均碳质量分数的万分之几较高含锰量的钢在数字后面标出Mn符号,如Mn%为0.7%〜1%之间:50Mn5.1

8、.3碳素工

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