Разделы презентаций


Основные сведения о строении металлов и теории сплавов

Содержание

Цветные металлы:легкие металлы (Be, Mg, Al, Ti) – плотность до 5 г/см3 ;тяжелые металлы (Pb, Mo, Ag, Au, Pt, W, Ta, Ir, Os) – плотность выше 10 г/см3 ;легкоплавкие металлы (Sn,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Основные сведения о строении металлов и теории сплавов
Материаловедение – это

наука, изучающая взаимосвязь между составом, строением и свойствами материалов
Материалы
Металлы
Неметаллические материалы
Черные
Цветные
керамика
полимеры
другие
резина
древесина
Железо

и его сплавы

Все другие металлы

стекло

~ 10%

~ 90%

~ 10%

~ 90%

Основные сведения о строении металлов и теории сплавовМатериаловедение – это наука, изучающая взаимосвязь между составом, строением и

Слайд 2Цветные металлы:

легкие металлы (Be, Mg, Al, Ti) – плотность до

5 г/см3 ;
тяжелые металлы (Pb, Mo, Ag, Au, Pt, W,

Ta, Ir, Os) – плотность выше 10 г/см3 ;
легкоплавкие металлы (Sn, Pb, Zn) – с низкой температурой плавления (232; 327; 410 С);
тугоплавкие металлы (W, Mo, Ta, Nb) с температурой плавления выше, чем у железа (>1536 С);
благородные металлы (Au, Ag, Pt, Pd, Os), обладающие химической инертностью;
урановые металлы (U, Th, Pa) – актиноиды, используемые в атомной технике;
редкоземельные металлы (РЗМ) – лантаноиды, применяемые для модифицирования стали;
щелочные и щелочноземельные металлы (Li, Na, K), используемые в качестве теплоносителей в атомных реакторах
Цветные металлы:легкие металлы (Be, Mg, Al, Ti) – плотность до 5 г/см3 ;тяжелые металлы (Pb, Mo, Ag,

Слайд 3Характерные свойства металлов:
Высокая тепло- и электропроводность;
Термоэлектронная эмиссия (т.е. способность испускать

электроны при нагреве);
Хорошая отражательная способность (металлы непрозрачны и обладают металлическим

блеском);
Повышенная способность к пластической деформации (высокая пластичность);
Положительный температурный коэффициент электрического сопротивления (т.е. рост сопротивления с повышением температуры и сверхпроводимость многих металлов (около 30) при температурах, близких к абсолютному нулю);
Кристаллическое строение в твердом состоянии.

Металл

Чистый металл

Сплав

- Обладают низкой прочностью
- Часто не обеспечивают требуемых свойств
- Применяются редко

- Обладают характерными свойствами металлов
- Имеют улучшенные характеристики
- Применяются часто

Характерные свойства металлов:Высокая тепло- и электропроводность;Термоэлектронная эмиссия (т.е. способность испускать электроны при нагреве);Хорошая отражательная способность (металлы непрозрачны

Слайд 4Кристаллическое строение металлов
Кристаллическая решетка – воображаемая пространственная сетка с ионами

(атомами) в узлах;
Элементарная ячейка – ячейка, повторяющаяся во всех трех

измерениях.

Типы элементарных ячеек, наиболее характерных для кристаллических решеток металлов

ГЦК

ОЦК

ГП

Полиморфизм – способность некоторых металлов иметь различную кристаллическую структуру при разных температурах.

Температура полиморфного превращения – температура перехода из одной кристаллической модификации в другую.

Кристаллическое строение металловКристаллическая решетка – воображаемая пространственная сетка с ионами (атомами) в узлах;Элементарная ячейка – ячейка, повторяющаяся

Слайд 5Материалы
Аморфные
Кристаллические
Изотропны, т.к. атомы расположены хаотично
Анизотропны, (т.е. их свойства

отличаются в зависимости от направления) т.к. атомы расположены упорядоченно и

с различной плотностью в разных направлениях.

Ориентировка кристаллических решеток в зернах литого металла (а) и после обработки давлением (б)

Квазиизотропность – кажущаяся независимость свойств от направления испытания

МатериалыАморфныеКристаллические Изотропны, т.к. атомы расположены хаотично Анизотропны, (т.е. их свойства отличаются в зависимости от направления) т.к. атомы

Слайд 6Дефекты кристаллического строения металлов
Точечные
Линейные
Поверхностные
а - вакансия;
б – замещенный атом;
в –

внедренный атом.
а
б
а – краевая дислокация;
б – винтовая дислокация.
а
б
а – малоугловые

границы;
б – большеугловые границы.
Дефекты кристаллического строения металловТочечныеЛинейныеПоверхностныеа - вакансия;б – замещенный атом;в – внедренный атом.аба – краевая дислокация;б – винтовая

Слайд 7Кристаллизация металлов
Зарождение центров кристаллизации
Рост кристаллов из этих центров
Строение металлического слитка
Схема

дендритного кристалла
Схема строения слитка спокойной стали
I – наружная мелкозернистая зона;
II

– зона столбчатых кристаллов;
III – зона равноосных кристаллов.

Неоднородность химического состава в пределах дендрита называется дендритной ликвацией

Кристаллизация металловЗарождение центров кристаллизацииРост кристаллов из этих центровСтроение металлического слиткаСхема дендритного кристаллаСхема строения слитка спокойной сталиI –

Слайд 8Основные технологические процессы получения металлических заготовок
Литье – расплавленный металл заливают

в литейные формы, где металл застывает. Полученная таким образом деталь

называется отливкой.

Обработка металла давлением - включает технологические процессы, в результате которых изменяется форма металлической заготовки без нарушения её сплошности за счёт относительного смещения отдельных её частей, то есть путём пластической деформации.

Основные виды обработки металлов давлением:
Прокатка - процесс пластического деформирования тел, между вращающимися приводными валками. Получаемое изделие – прокат.
Ковка - высокотемпературная обработка различных металлов, нагретых до ковочной температуры. Получаемое изделие – поковка.
Волочение - обработка металлов давлением, при которой изделия (заготовки) круглого или фасонного профиля (поперечного сечения) протягиваются через отверстие, сечение которого меньше сечения заготовки. Применяется в производстве пруткового металла, проволоки, труб и др.
Штамповкой изменяют форму и размеры заготовки с помощью специализированного инструмента — штампа (для каждой детали изготовляют свой штамп), который состоит из матрицы, пуансона и дополнительных частей. Штамповка бывает листовая и объемная.

Основные технологические процессы получения металлических заготовокЛитье – расплавленный металл заливают в литейные формы, где металл застывает. Полученная

Слайд 9Деформация-
изменение формы и размеров тела под воздействием напряжений
Упругая деформация –

возникает при сравнительно небольших напряжениях и исчезает после снятия нагрузки.
При

упругой деформации происходит обратимое смещение атомов, после снятия нагрузки сместившиеся атомы возвращаются в исходное равновесное положение и кристаллы приобретают первоначальную форму и размеры.

Пластическая деформация – возникает при более высоких напряжениях и остается после снятия нагрузки.
В основе пластической деформации лежит необратимое перемещение одних частей кристалла относительно других. Обычно процесс пластической деформации осуществляется по механизму скольжения или двойникования.

При увеличении напряжений деформация может заканчиваться разрушением

Деформация-изменение формы и размеров тела под воздействием напряженийУпругая деформация – возникает при сравнительно небольших напряжениях и исчезает

Слайд 10Разрушение-
заключительная стадия деформирования металлов
Хрупкое разрушение –
происходит путем отрыва или скола,

когда плоскость разрушения перпендикулярна нормальным напряжениям.
Вязкое разрушение –
происходит путем

сдвига под действием касательных напряжений. Плоскость скольжения расположена под углом 45 к направлению главных нормальных напряжений.

В зависимости от степени пластической деформации перед разрушением различают

Разрушение-заключительная стадия деформирования металловХрупкое разрушение –происходит путем отрыва или скола, когда плоскость разрушения перпендикулярна нормальным напряжениям.Вязкое разрушение

Слайд 11Характерные признаки вязкого и хрупкого разрушения:
Энергоемкость (величина работы разрушения) –

при разрушении по хрупкому механизму работа разрушения значительно меньше, чем

при разрушении по вязкому механизму.

Вид трещины и поверхности излома – при хрупком разрушении магистральная трещина (а) имеет малый угол раскрытия (острая трещина), пластическая деформация вблизи поверхности разрушения почти полностью отсутствует. При вязком разрушении трещина имеет большой угол раскрытия (тупая трещина), поверхность разрушения со значительной степенью пластической деформации.

Скорость распространения трещины – высокая при хрупком разрушении (достигает ~ 0,4 скорости распространения звука в металле) Скорость распространения вязкой трещины значительно ниже и определяется скоростью нарастания напряжений.

Вязкий излом

Хрупкий излом

Характерные признаки вязкого и хрупкого разрушения:Энергоемкость (величина работы разрушения) – при разрушении по хрупкому механизму работа разрушения

Слайд 12Наклеп и рекристаллизация
Наклеп – упрочнение металла под действием пластической деформации.

При деформации зерна меняют форму и ориентировку, образуя структуру с

преимущественной ориентацией зерен вдоль направления деформации – текстуру металла.

Возврат – снятие искажений кристаллической решетки, снижение внутренних напряжений, уменьшение плотности дислокаций и количества вакансий. Происходит при небольшом нагреве (до 400С для железа), завершается полигонизацией.

При дальнейшем увеличении температуры происходит процесс рекристаллизации.
Первичная рекристаллизация – образование новых равноосных зерен.
Собирательная рекристаллизация – рост вновь образовавшихся зерен.
Температурный порог рекристаллизации – температура начала рекристаллизации.

Наклеп и рекристаллизацияНаклеп – упрочнение металла под действием пластической деформации. При деформации зерна меняют форму и ориентировку,

Слайд 13Деформация
Холодная-
Проводится при температурах ниже Т рекристаллизации и сопровождается наклепом.
Горячая-
Проводится

при температурах выше Т рекристаллизации, при этом происходит полное или

частичное снятие упрочнения.

На практике горячую деформацию проводят при температурах (0,7 – 0,75) Тпл.

ДеформацияХолодная-Проводится при температурах ниже  Т рекристаллизации и сопровождается наклепом.Горячая-Проводится при температурах выше Т рекристаллизации, при этом

Слайд 14Методы изучения структуры металлов
Система – совокупность фаз, находящихся в состоянии

равновесия.
Фаза – однородные (гомогенные) составные части системы, имеющие одинаковый состав,

кристаллическое строение и свойства, одно и то же агрегатное состояние и отделенные от остальных частей поверхностями раздела.
Структура – форма, размеры и характер взаимного расположения соответствующих фаз в металлах и сплавах.

СТРУКТУРА

Макроструктура

Микроструктура

Строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом и/или при небольшом увеличении в 30-40 раз.

Строение металла или сплава, наблюдаемое с помощью микроскопа (оптического, растрового или просвечивающего) при больших увеличениях.

Методы изучения структуры металловСистема – совокупность фаз, находящихся в состоянии равновесия.Фаза – однородные (гомогенные) составные части системы,

Слайд 15Макроструктура
По излому
На макрошлифах
(темплетах)
Путем исследования макроструктуры металла можно определить:

нарушение сплошности металла:

усадочную рыхлость, пористость, газовые пузыри и раковины, подкорковые пузыри, межкристаллитные

трещины; трещины и пустоты в литом металле; трещины, возникшие при обработке давлением и термической обработке, флокены; пороки сварки ( в виде непровара, газовых пузырей, пустот);
дендритное строение и зону транскристаллизации в литом металле, размер зерна;
химическую неоднородность литого металла (ликвацию);
волокнистую структуру деформированного металла;
структурную или химическую неоднородность металла после обработки давлением, термической, термомеханической или химико-термической обработки;
вид излома: вязкий, хрупкий, камневидный, нафталинистый и т.д.

Оценку макроструктуры сталей проводят по ГОСТ 10243-75 (СТ СЭВ 2837-81) «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры»

МакроструктураПо изломуНа макрошлифах(темплетах)Путем исследования макроструктуры металла можно определить:нарушение сплошности металла: усадочную рыхлость, пористость, газовые пузыри и раковины,

Слайд 16Вид излома
Вязкий
Хрупкий
Камневидный
Нафталинистый и др.
Виды дефектов макроструктуры, выявляемые на темплетах


а) центральная пористость; б) точечная пористость; в) общая пятнистая ликвация;

г) краевая пятнистая ликвация; д) ликвационный квадрат; е) подусадочная ликвация; ж) подкорковые пузырьки; з) межкристаллитные трещины; и) послойная кристаллизация; к) светлая полоска.
Вид изломаВязкийХрупкийКамневидныйНафталинистый и др. Виды дефектов макроструктуры, выявляемые на темплетах а) центральная пористость; б) точечная пористость; в)

Слайд 17Принципиальная схема оптического микроскопа:
1 – объект изучения;
2 – объектив;
3 –

окуляр;
4 – глаз наблюдателя;
Fоб и Fок – фокусные расстояния объектива

и окуляра;
D – расстояние наилучшего видения объекта.

Формирование изображения в оптическом микроскопе

Оптическая микроскопия

Микроструктура

Принципиальная схема оптического микроскопа:1 – объект изучения;2 – объектив;3 – окуляр;4 – глаз наблюдателя;Fоб и Fок –

Слайд 18Сплавы – сложные вещества, полученные сплавлением нескольких компонентов. Простейший случай

– сплавы, образующие неограниченные твердые растворы.

Твердый раствор – фаза, в

которой один из компонентов сплава сохраняет свою кристаллическую решетку, а атомы другого компонента (или других компонентов) располагаются в решетке первого компонента (т.е. растворяются).

Кристаллическая решетка ГЦК твердого раствора замещения (а) и внедрения (б)

Искажения кристаллической решетки при образовании твердого раствора замещения (атом D) и внедрения (атом B)

Сплавы – сложные вещества, полученные сплавлением нескольких компонентов. Простейший случай – сплавы, образующие неограниченные твердые растворы.Твердый раствор

Слайд 19Основные типы диаграмм состояния
Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые

растворы
На диаграмме присутствуют три области: область выше линии Аа’B –

жидкость; область между линиями Aa’B и Ab’B – жидкость и твердый раствор; область ниже линии Ab’B – область твердого раствора.

Линия Аа’B – линия ликвидус;
Линия Ab’B – линия солидус.
Основные типы диаграмм состояния Диаграмма состояния сплавов, образующих неограниченные твердые растворыНа диаграмме присутствуют три области: область выше

Слайд 20Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом растворе
Диаграмма

состояния с эвтектическим превращением
Диаграмма состояния с перитектическим превращением
Эвтектическое превращение

– одновременная кристаллизация - и -фаз из жидкости при самой низкой для данной системы сплавов температуре.
Эвтектика – структура, образующаяся при эвтектическом превращении.

Линия ECD – линия эвтектического превращения.

Перитектическое превращение – превращение, при котором жидкая фаза взаимодействует при постоянной температуре с ранее выделившейся твердой фазой и при этом образуется новая фаза.

Линия cde – линия перитектического превращения

Диаграммы состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов в твердом раствореДиаграмма состояния с эвтектическим превращением Диаграмма состояния с

Слайд 21Диаграммы состояния сплавов, компоненты которых имеют полиморфное превращение
Полиморфное превращение –

переход металла из одной кристаллической модификации (решетки) в другую.
Диаграмма состояния

сплава, в котором один из компонентов имеет полиморфное превращение.

Диаграмма состояния сплава, в котором два компонента имеют полиморфное превращение и образуют эвтектоид.
Такое превращение называется эвтектоидным.

Диаграммы состояния сплавов, компоненты которых имеют полиморфное превращениеПолиморфное превращение – переход металла из одной кристаллической модификации (решетки)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика