Разделы презентаций


Презентация-ФХОТПвМ (Тема1-осн понятия)-17

Содержание

Тема 1. Общее понятие напряженно – деформированного состояния деталей машин из металлических материалов, применяемых в машиностроении. Содержание: 1. Современная классификация структурных уровней и методов исследования. 2. Физические методы исследования.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 2Тема 1. Общее понятие напряженно – деформированного состояния деталей машин

из металлических материалов, применяемых в машиностроении. Содержание: 1. Современная классификация структурных

уровней и методов исследования. 2. Физические методы исследования. – Растровая и просвечивающая электронная микроскопия; рентгеноструктурный и спектральный анализ; дилатометрические, калориметрические исследования. – Микродифракционный анализ строения кристаллической решетки фаз. – Анализ химического состава фаз и перераспределения легирующих элементов. 3. Идеальная и реальная кристаллическая структура металлов. Дефекты их кристаллического строения. 4. Диаграммы растяжения. Физическая сущность и значение основных характеристик механических свойств, определяемых по методу испытания образцов на растяжение. 5. Прочность металлов и сплавов как совокупная характеристика деформационного, структурного, фазового и твердорастворного упрочнения с учетом влияния структурных уровней
Тема 1. Общее понятие напряженно – деформированного состояния деталей машин из металлических материалов, применяемых в машиностроении.

Слайд 31.2. Современная классификация структурных уровней
Общий вид детали (х 30

крат) Макроуровень
Отдельное зерно (х 1000 крат) Микроуровень
Атомно-кристаллическое строение (х 100000

крат) Субмикроуровень
1.2. Современная классификация структурных уровней Общий вид детали (х 30 крат) МакроуровеньОтдельное зерно (х 1000 крат) МикроуровеньАтомно-кристаллическое

Слайд 51.2. Идеальная кристаллическая структура металлов

1.2. Идеальная кристаллическая структура металлов

Слайд 61.2. Идеальная кристаллическая структура металлов

1.2. Идеальная кристаллическая структура металлов

Слайд 7Количественные характеристики кристаллической решётки
Период решетки (a,b,c) – расстояние между центрами

2-ух соседних частиц (атомов, ионов).
Координационное число (К) – число атомов,

которые находятся на наиболее близком и равном расстоянии о любого атома решетки.
Базис решетки (Б) – количество атомов, приходящихся на 1 элементарную ячейку решетки.
Коэффициент компактности () – отношение объема, занимаемого атомами, ко всему объему решетки
Размеры пор: октаэдрические (П6), тетраэдрические (П4)
Наиболее плотно-упакованные плоскости {hkl}.
Количественные характеристики кристаллической решёткиПериод решетки (a,b,c) – расстояние между центрами 2-ух соседних частиц (атомов, ионов).Координационное число (К)

Слайд 9Полиморфные превращения
1 группа ОЦК  ГЦК (Fe, Mn, Cd, La,

Yb) ;
2 группа ГПУ ОЦК (Ti, Zr, Hf, Tl,

Gd) ;
3 группа ГПУ ГЦК (Co, Tb, Sr) .
Полиморфные превращения1 группа	  ОЦК  ГЦК	(Fe, Mn, Cd, La, Yb) ;2 группа	  ГПУ ОЦК 	(Ti,

Слайд 10Микродифракционная картина
n=2dhklsinϴhkl

Микродифракционная картинаn=2dhklsinϴhkl

Слайд 111.3. Реальная структура металлов. Дефекты кристаллического строения
Классификация дефектов.

1. Точечные –
вакансии,

вакансионные комплексы, межузельные атомы, пары Френкеля (вакансия-межузельный атом), атомы замещения

и др.
2. Линейные – дислокации (краевые, винтовые).
3. Поверхностные – границы зерен, блоков, двойников, фаз, дефекты упаковки.
4. Объемные –
поры.

Точечные дефекты в кристаллической решетке:
а) вакансия
б) элемент замещения
в) элемент внедрения

1.3. Реальная структура металлов.  Дефекты кристаллического строенияКлассификация дефектов.1. Точечные –вакансии, вакансионные комплексы, межузельные атомы, пары Френкеля

Слайд 12Реальная структура металлов. Дислокации в кристалле
Плотность дислокаций

I) =106см-2 - хаотическое

распределение дислокаций в отожженном металле, =0%;

II) =108см-2 - дислокационные “жгуты”,

клубки, сплетения,  =5%;

III) =1011см-2 - дислокационная ячеистая структура с размером ячеек 1мкм и разворотом  = 0,1-1 град.,  =10-20%

IV) =1013см-2 - дислокационная ячеистая структура с увеличением угла разворота вплоть до образования трещины.

Классификация дефектов.

1. Точечные –
вакансии, вакансионные комплексы, межузельные атомы, пары Френкеля (вакансия-межузельный атом), атомы замещения и др.
2. Линейные – дислокации (краевые, винтовые).
3. Поверхностные – границы зерен, блоков, двойников, фаз, дефекты упаковки.
4. Объемные –
поры.

Реальная структура металлов.  Дислокации в кристаллеПлотность дислокацийI) =106см-2 - хаотическое распределение дислокаций в отожженном металле, =0%;II)

Слайд 13Дислокации в кристалле

Дислокации в кристалле

Слайд 14Поверхностный дефект кристаллического строения

Поверхностный дефект  кристаллического строения

Слайд 16Объемный дефект кристаллического строения
Поры в сплаве на основе меди после

высокоскоростном нагружении,
х 13000 (а); х 82000 (б).

Объемный дефект  кристаллического строенияПоры в сплаве на основе меди после высокоскоростном нагружении, х 13000 (а); х

Слайд 171.5. Физическая сущность параметров кратковременных механических свойств, получаемых из диаграммы

растяжения

1.5. Физическая сущность параметров кратковременных механических свойств, получаемых из диаграммы растяжения

Слайд 181.5. Прочность металлов и сплавов как совокупная характеристика влияния структурных

уровней.
На макро-уровне – на механические свойства влияет масштабный фактор
На микро-уровне

– на механические свойства влияет размер зерна.

На субмикро-уровне – на механические свойства влияет размер зерна.
- влияние легирования
- влияние второй фазы
- дислокационное упрочнение
- влияние границ раздела

1.5. Прочность металлов и сплавов как совокупная характеристика влияния структурных уровней.На макро-уровне – на механические свойства влияет

Слайд 19Теоретическая прочность
σтеор = (E×Sn/a)1/2

Теоретическая прочностьσтеор = (E×Sn/a)1/2

Слайд 20Упрочнение, обусловленное силой трения решетки в монокристалле. Напряжение Пайерлса.
0

= кр = 2,5 10-4 G

Упрочнение, обусловленное силой трения решетки в монокристалле. Напряжение Пайерлса. 0 = кр = 2,5 10-4 G

Слайд 21Твёрдорастворное упрочнение
Точечные дефекты в кристаллической решетке: а) вакансия; б) элемент

замещения; в) элемент внедрения

Твёрдорастворное упрочнениеТочечные дефекты в кристаллической решетке: а) вакансия; б) элемент замещения; в) элемент внедрения

Слайд 22Значения величин коэффициентов упрочнения для ряда легирующих элементов в железе

= (dFe – dMe) / dMe
1 =  (Ki

Ci)

где,  – величина размерного несоответствия атомов металлов в твёрдом растворе,
d – диаметр атома металла,
Ki – коэффициент упрочнения сплава i – ым легирующим элементом, пропорциональный величине его размерного несоответствия i;
Ci – концентрация содержания в сплаве i-го легирующего элемента.

Значения величин коэффициентов упрочнения для ряда  легирующих элементов в железе = (dFe – dMe) / dMe

Слайд 23Дислокационное упрочнение
Плотность дислокаций

I) =106см-2 - хаотическое распределение дислокаций в отожженном

металле, =0%;

II) =108см-2 - дислокационные “жгуты”, клубки, сплетения,  =5%;

III)

=1011см-2 - дислокационная ячеистая структура с размером ячеек 1мкм и разворотом  = 0,1-1 град.,  =10-20%

IV) =1013см-2 - дислокационная ячеистая структура с увеличением угла разворота вплоть до образования трещины.

4 = mGb1/2

Дислокационное упрочнениеПлотность дислокацийI) =106см-2 - хаотическое распределение дислокаций в отожженном металле, =0%;II) =108см-2 - дислокационные “жгуты”, клубки,

Слайд 24Поверхностные дефекты кристаллического строения

Поверхностные дефекты  кристаллического строения

Слайд 25Субзёренное упрочнение
5 = Kс  d–m

Субзёренное упрочнение5 = Kс  d–m

Слайд 26Зернограничное упрочнение
3 = Ky  D –1/2

Зернограничное упрочнение3 = Ky  D –1/2

Слайд 27Дисперсионное упрочнение
2 = 0,8 G  b / 

Дисперсионное упрочнение2 = 0,8 G  b / 

Слайд 28Механизмы упрочнения стали и сплавов

Механизмы упрочнения стали и сплавов

Слайд 29Механизмы упрочнения стали и сплавов

Механизмы упрочнения стали и сплавов

Слайд 30Контрольные вопросы по Теме 1.
1. На каком структурном уровне изучают:

строение отдельного атома; дефекты кристаллического строения; размер зерна; внешний вид

изделия.
2. С помощью какого метода (оборудования) исследуют: тип кристаллической решетки металла; величину межплоскостных расстояний; излом разрушенного образца; размер зерна; внешний вид изделия.
3. Что такое микродифракционная картина?
4. Какой тип кристаллической решётки (ГПУ, ГЦК, ОЦК) имеют металлы (Al Cu Au Zn Zr W V Mo и др.), применяемые в машиностроении.
5. Системы наиболее плотноупакованных плоскостей и направлений в кристаллической решетке ГПУ, ГЦК, ОЦК – типа?
6. Нарисовать объемную кристаллическую решетку ГПУ, ГЦК, ОЦК - типа.
7. Перечислить основные дефекты кристаллического строения.
8. Средняя плотность дислокаций в хорошо отожженном недеформированном металле, сильно наклёпанном и среднедеформированном состоянии составляет:
9. Какой точке на диаграмме растяжения соответствует появление: первых дислокаций, остаточной деформации 0,2%, зародышевой микротрещины.
10. Перечислить основные факторы, увеличение которых приводит к возрастанию прочностных свойств сплавов.
Контрольные вопросы по Теме 1.1. На каком структурном уровне изучают: строение отдельного атома; дефекты кристаллического строения; размер

Слайд 31Спасибо за внимание

Спасибо  за внимание

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