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1、要点一:材料分类按材料成分划分,材料可分为:金属材料、陶瓷材料、高分子材料、复合材料。其中高分子材料主要有塑料、橡胶、树脂要点二:材料力学性能材料的性能包插力学性能、物理性能、化学性能和工艺性能弹性极限(oe)表示不产生永久变形的最大应力屈服强度(。°.2),对于没有明显屈服现象的材料聊,表示试样产生的残余塑性变形量为标距长度0.2%对应的应力屈服强度(os),反映材料对明显塑性变形的最小应力强度极限(。b):材料发生断裂前的所承受的最大应力或材料产生最大的均匀变形抗力ot材料对対称循环的疲劳极限或疲劳强度屮表示拉伸断裂吋断面收缩率§表示拉伸断裂时
2、的伸长率冲击韧度(aQ,反映材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力应力场强度因子(K,),反映应力场强弱程度断裂韧度(KQ,裂纹突然扩展,材料快速断裂的临界值要点三:典型晶体结构材料的性能不仅与其组成原子的本性及原子间结合键类型有关,述与晶体屮原子在三维空间长程有序排列方式有关。原子在三维空间的有序排列特征称为晶体结构。密排晶面密排晶向配位数原了数致密度原子半径滑移面个数滑移方向个数滑移系个数体心AL方(BCC){110}<111>8268%V3a/46212面心立方(FCC){111}<110>12474%V2a/44312密堆六方(CPU)1
3、2674%a/2(c=l.633a)133要点四:晶面与晶向晶向的表示:以晶胞中某一原子为原点,建立坐标系,以三棱边为坐标轴;以a,b,c为单位矢量;在晶向上任取两点,坐标为:A(xl,yl,zl)B(x2,y2,z2);AB晶向:计算x2-xl:y2-yl:z2-zl;化成最小整数比u:v:w;放在方括号[uvw]中,不加逗号,负号记在上方。注:由于晶体中原子排列的对称性,存在许多原子排列相同,但方向不同的晶向,这些晶向是同等的,统称为品向族,用(uvw)表不•晶面的表示:建立坐标系:以一个原子中心为原点,以三棱边为坐标轴,以a,b,c为单位矢量
4、;求出待标定晶面在三个坐标轴上的截距,如m、n、p;计算其倒数blb2b3;化成最小、整数比h:k:1;放在圆方括号(hkl),不加逗号,负号记在上方。注:原子排列情况相同,但空间位向不同的一组晶面的集合,称为晶面族。原子排列相同的晶面性质相同。用大括号{hkl}表示。要点五:晶体缺陷正常晶体中原子排列受到破坏产生缺陷,包括点缺陷(空位、间隙原子、置换原子),线缺陷(位错),面缺陷(晶界、亚晶界、相界)要点六:组织与相相:指合金屮化学成分和晶体结构均相同,并与其他部分以界面分开的均匀组成部分组织:指用肉眼或考显微镜观察到的材料内部的微观形貌相组成物
5、:显微组织中包含的相组织组成物:合金中具有确定性质和特殊形态并在显微镜下能明显区分的各组成成分要点七:结晶与过冷材料结晶后是晶态还是非晶态受熔体粘度和冷却速度实际结品温度Tn与理想结晶温度TO之差T=T0-Tn称为过冷度。过冷度的大小随冷却速度的增加而增加,过冷度是金属晶体的必要条件,只有过冷,才具备G固〈G液的能量条件,才有液体金属白发结晶为固态金属的驱动力。晶体结晶分为形核和长大共晶反应:L->a+P共析反应:Y—a+B包晶反映:L+a—P要点八:铁碳相图0.20.81,42.03.04.05.06.69简化的Fe-Fe3C相图C%—(Fe:j
6、CiFe^CiiFeaCmFe:Q共析FesC共品的化学成分、品体结构、L——液相A(丫)一一奥氏体:C溶于Y-Fe形成的间隙固溶体,FCC结构F(a)——铁素体:C溶于a-Fe形成的间隙固溶体,BCC结构公、伊铁分类白口传侯亚共析闿过共析钢亚共晶白口伶铁过共鼎白口传铁9c/%及组氓特征°心0774,30禹温囲空但织为单相央氏体組叙中有共晶莱氏悴Fe3C——渗碳体:Fe与C形成的金属混合物,铁碳合晶的强化相,复杂的晶体结构力学性能都是一致的,并没有本质的差别,不同在于其来源、结晶形态及组织中的分布情况有所不同:Fe,Ci指从液体中结晶析出的渗碳体,
7、呈白色条状;FoS指从奥氏体中析出的渗碳体,呈网状分布;FeQn指从铁素体屮析出的渗碳体,通常数量极少,予以忽略;Fe£共析指共析反应产物珠光体的组成成分,在铁素体的集体上呈黑色条状分布;Fe£共晶指共晶反应产物莱氏体的组成成分质疑,呈白色)P一一珠光体:共析反应形成的铁素体与Fe:,C的机械混合物(片层结构)Ld——莱氏体:共晶反应形成的奥氏体与渗碳体的机械混合物Ld'—一变态莱氏体:莱氏体冷却至室温形成的珠光体与渗碳体的机械混合物(黑色的斑点或条块状分布在©(:/%及征0-020-772,114」0・6.69高温囲玄饭织为单相央氏体組叙中有共晶
8、薬氏XJ«別R/%100F/°T1T相组成・廣量分敛/%100F一一—一5FC3C含该量与组织組成物及相组成物的关系渗碳体