Разделы презентаций


Структура изучения курса Лекции 1 раз в 2 недели (всего 8-9

Содержание

ЛитератураУчебникиГуляев А. П. Металловедение (лучше 2012 г., можно 1986 г.)либоФетисов Г. П., Матюнин В.М. и др. Материаловедение и технология металлов. М.: Высшая школа, 2005 г. – 862 с.Лабораторный практикумЛабораторный практикум по

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Структура изучения курса
Зачет проставляется преподавателем по лабораторным работам, либо лектором
Контрольные

мероприятия

Структура изучения курсаЗачет проставляется преподавателем по лабораторным работам, либо лекторомКонтрольные мероприятия

Слайд 2Литература

Учебники
Гуляев А. П. Металловедение (лучше 2012 г., можно 1986 г.)
либо
Фетисов

Г. П., Матюнин В.М. и др. Материаловедение и технология металлов.

М.: Высшая школа, 2005 г. – 862 с.
Лабораторный практикум
Лабораторный практикум по материаловедению / Под ред. В.М. Качалова. М.: МЭИ, 1998. – 61 с. УДК 620 Л-125.
Матюнин В.М. Определение механических свойств конструкционных материалов. Лабораторный практикум. М.: МЭИ, 2009.- 28 с. УДК 669 О-624.
ЛитератураУчебникиГуляев А. П. Металловедение (лучше 2012 г., можно 1986 г.)либоФетисов Г. П., Матюнин В.М. и др. Материаловедение

Слайд 3Лекция 1.
Основы кристаллического строения металлов

Лекция 1. Основы кристаллического строения металлов

Слайд 4Общие сведения о металлах
Металловедение – это наука, устанавливающая связь между

составом, структурой и свойствами металлов и сплавов и изучающая закономерности

их изменения при тепловых, химических, механических, электромагнитных и радиоактивных воздействиях.

Металлы – это вещества, обладающие в твердом состоянии высокими электро- и теплопроводностью, а также ковкостью (пластичностью), специфическим блеском и другими свойствами, обусловленными наличием свободных электронов.

Общие сведения о металлахМеталловедение – это наука, устанавливающая связь между составом, структурой и свойствами металлов и сплавов

Слайд 5Свойства металлов
Химические
(напр.: коррозионная стойкость)
Физические
(магнитные, электро- и теплопроводные, плотность, теплоемкость и

др.)
Механические (прочность, твердость, пластичность и др.)
Технологические (жидкотекучесть, обрабатываемость давлением (ковка,

штамповка, прокатка и т.д.) и резанием)

Эксплуатационные (теплостойкость,
жаропрочность окалиностойкость

Свойства металловХимические(напр.: коррозионная стойкость)Физические(магнитные, электро- и теплопроводные, плотность, теплоемкость и др.)Механические (прочность, твердость, пластичность и др.)Технологические (жидкотекучесть,

Слайд 6Классификация металлов

Классификация металлов

Слайд 7Атомно-кристаллическое строение металлов
Основные типы кристаллических решеток металлов
Элементарная ячейка объёмно-центрированной кубической

(ОЦК) кристаллической решетки
Элементарная ячейка гранецентрированной кубической (ГЦК) кристаллической решетки
Элементарная ячейка

гексагональной плотноупакованной (ГПУ) кристаллической решетки
Атомно-кристаллическое строение металловОсновные типы кристаллических решеток металловЭлементарная ячейка объёмно-центрированной кубической (ОЦК) кристаллической решеткиЭлементарная ячейка гранецентрированной кубической (ГЦК)

Слайд 8Характеристики кристаллических решеток
Атомно-кристаллическое строение металлов
Период (параметр) кристаллической решетки (a, b,

c) – это расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной

ячейке.
Коэффициент компактности (плотность упаковки атомов) – это отношение объема, занятого атомами, ко всему объему ячейки.
Координационное число – это число атомов, находящихся на равном и наименьшем расстоянии от данного атома.
Степень тетрагональности – отношение параметров решетки (с/а).
Характеристики кристаллических решетокАтомно-кристаллическое строение металловПериод (параметр) кристаллической решетки (a, b, c) – это расстояние между центрами ближайших

Слайд 9Анизотропия свойств кристаллов

Анизотропия свойств кристаллов

Слайд 10Полиморфизм (аллотропия) свойств кристаллов
Изменение свободной энергии F железа с различными

типами кристаллической решетки в зависимости от температуры T
Типы кристаллических решеток

чистого железа в зависимости от температуры
Полиморфизм (аллотропия) свойств кристалловИзменение свободной энергии F железа с различными типами кристаллической решетки в зависимости от температуры

Слайд 11Дефекты кристаллического строения металлов
Дефекты кристаллического строения
Точечные
Линейные
Поверхностные
Объемные

Дефекты кристаллического строения металловДефекты кристаллического строенияТочечныеЛинейныеПоверхностныеОбъемные

Слайд 12Точечные дефекты
Дефекты кристаллического строения металлов
1. Вакансия
2. Межузельный атом
3. Атом внедрения
4.

Атом замещения

Точечные дефектыДефекты кристаллического строения металлов1. Вакансия2. Межузельный атом3. Атом внедрения4. Атом замещения

Слайд 13Линейные дефекты
Дефекты кристаллического строения металлов
АА’ВB’ – экстраплоскость; Р – приложенное

усилие
Краевая дислокация
Винтовая дислокация

Линейные дефектыДефекты кристаллического строения металловАА’ВB’ – экстраплоскость; Р – приложенное усилиеКраевая дислокацияВинтовая дислокация

Слайд 14Поверхностные дефекты
Дефекты кристаллического строения металлов
Схема границы двух зёрен
Объемные дефекты
Трещины, поры,

усадочные раковины и др.

Поверхностные дефектыДефекты кристаллического строения металловСхема границы двух зёренОбъемные дефектыТрещины, поры, усадочные раковины и др.

Слайд 15Общие понятия о деформации
Схема пластического сдвига в идеальном кристалле
Схема дислокационного

механизма пластической деформации металла
(эстафетное движение к границе зерна под

действием напряжения τ):
Общие понятия о деформацииСхема пластического сдвига в идеальном кристаллеСхема дислокационного механизма пластической деформации металла (эстафетное движение к

Слайд 16Общие понятия о деформации
Изменение прочности на сдвиг τ металла в

зависимости от плотности дислокаций ρ (кривая Бочвара-Одинга)

Общие понятия о деформацииИзменение прочности на сдвиг τ металла в зависимости от плотности дислокаций ρ (кривая Бочвара-Одинга)

Слайд 17Структура деформированного металла
Фотографии микроструктуры недеформированного (слева) и деформированного (справа)

металла (материал – низкоуглеродистая сталь, увеличение 200х)

Структура деформированного металла Фотографии микроструктуры недеформированного (слева) и деформированного (справа) металла (материал – низкоуглеродистая сталь, увеличение 200х)

Слайд 18Влияние нагрева на строение и свойства деформированного металла
(рекристаллизационные процессы)
Процессы,

происходящие при нагреве деформированного металла:
Возврат (отдых) - снятие искажений кристаллической

решетки, в результате чего твёрдость и прочность несколько понижаются (на 10…30 % по сравнению с исходными), а пластичность возрастает.

Рекристаллизация – процесс зарождения и роста новых зерен с меньшим количеством дефектов строения. В результате рекристаллизации образуются совершенно новые, чаще всего равноосные кристаллы.
Влияние нагрева на строение и свойства деформированного металла (рекристаллизационные процессы)Процессы, происходящие при нагреве деформированного металла:Возврат (отдых) -

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