
- •Введение. Общие сведения о металловедении
- •1. Цели и задачи дисциплины «Материаловедение и технология материалов».
- •2. Связь дисциплины «Материаловедение и технология материалов» с другими дисциплинами.
- •3. Роль отечественных и зарубежных учёных в развитии материаловедения как науки.
- •Основные задачи курса:
- •Раздел 1. Металловедение.
- •Тема 1. Строение и кристаллизация металлов.
- •Тема 2. Свойства металлов и сплавов
- •Тема 3. Основные сведения о сплавах.
- •1. Понятие о сплаве, компоненте, фазе, системе.
- •2. Структурные составляющие при кристаллизации сплавов: твердые растворы, химические соединения, механические смеси.
- •3.Диаграммы состояния двойных сплавов. Критические точки и линии.
- •Тема 4. Диаграммы состояния двойных сплавов
- •1.Диаграмма состояния системы «железо-цементит» в упрощенном виде.
- •2.Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов.
- •3.Деление железоуглеродистых сплавов на стали и чугуны.
- •Тема 5. Углеродистые стали.
- •Тема 6. Чугуны.
- •Тема 7. Термическая обработка углеродистой стали.
- •1. Отжиг и нормализация стали.
- •2. Закалка. Виды закалки.
- •3. Отпуск, его виды.
- •Тема 8. Химико-термическая обработка. Поверхностное упрочнение наклёпом.
- •Тема 9. Легированные стали.
- •1. Общие сведения о легированных сталях. Легирование сталей, их классификация и маркировка.
- •2. Область применения легированных сталей.
- •3. Легирование чугунов, их маркировка и область применения.
- •2. Конструкционные легированные стали (гост 4543–71).
- •Тема 10. Цветные металлы и сплавы.
- •2. Алюминий и его сплавы.
- •3. Магниевые и титановые сплавы.
- •Раздел 2. Неметаллические материалы
- •Тема 11. Полимерные материалы.
- •1. Общие сведения о пластмассах.
- •2. Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные.
- •3. Способы получения изделий из пластмасс и их применение.
- •3. Способы получения изделий из пластмасс
- •Тема 12. Композиционные материалы. Резиновые, силикатные и древесные материалы.
- •Экономическая эффективность внедрения в производство новых методов термической обработки (выносится на самостоятельное изучение)
- •1. Исходные материалы и продукты доменной плавки.
- •2. Доменная печь, ее устройство и работа.
- •3. Продукты доменной плавки.
- •Тема 15. Производство стали.
- •Тема 16. Производство цветных металлов и их сплавов.
- •Тема 17. Порошковая металлургия.
- •Раздел 5. Технология литейного производства
- •Тема 18. Способы изготовления отливок
- •1. Сущность и назначение литейного производства. Модельный комплект, его назначение и состав.
- •2. Требования к стержневым и формовочным смесям, их состав.
- •3. Основные сведения об изготовлении литейной формы.
- •Тема 19. Специальные способы литья.
- •Раздел 6. Технология обработки металлов
- •Тема 20. Прокатка, прессование и волочение.
- •Тема 21. Ковка и штамповка
- •1. Ковка, применяемый инструмент и оборудование, виды операций.
- •2. Штамповка, применяемый инструмент, оборудование, виды операций.
- •Раздел 7. Технология сварочного производства
- •Тема 22. Современное состояние сварочного производства. Электродуговая сварка и резка металлов.
- •Тема 23. Газовая сварка и резка металлов.
- •1. Сущность газовой сварки, применяемые материалы.
- •2. Оборудование и принадлежности для газовой сварки и резки.
- •3. Технология газовой сварки.
- •2. Оборудование и аппаратура для газовой сварки и резки
- •Тема 24. Термомеханический и механический классы сварки. Контроль качества сварных соединений и швов
- •Тема 25. Основы слесарного дела.
- •1. Рабочее место слесаря.
- •2. Разметка.
- •3. Основные виды слесарных операций.
- •3. Основные виды слесарных операций.
- •Тема 26. Резание металлов, элементы и геометрия резца
- •Тема 27. Основы учения о резании металлов, понятие о режимах резания.
- •1. Понятие о процессе резания и образовании стружки.
- •2. Главное движение и движение подачи. Виды механической обработки резанием.
- •3. Понятие о режимах резания.
- •Тема 28. Классификация металлорежущих станков. Типовые механизмы металлорежущих станков
- •1. Общие сведения о металлорежущих станках.
- •2. Классификация металлорежущих станков.
- •3. Типовые механизмы металлорежущих станков
- •Тема 29. Станки токарной группы.
- •Тема 30. Сверление, зенкерование, развертывание. Сверлильно-расточные станки
- •Тема 31. Фрезерование. Фрезерные станки.
- •Тема 32. Строгание и долбление. Строгальные и долбежные станки. Протягивание.
- •Тема 33. Шлифование. Шлифовальные станки
- •Тема 34. Зубонарезание.
- •1. Методы изготовления профиля зубьев колес.
- •2. Зубофрезерные станки.
- •3. Зубодолбежные станки
- •Тема 35. Электрофизические и электрохимические методы обработки (эфэх).
- •2. Понятие об анодно-механическом и электроконтактном способах обработки.
- •3. Ультразвуковая обработка материалов.
- •4. Лазерная и электронно - лучевая обработка.
Тема 2. Свойства металлов и сплавов
Вопросы:
1. Понятие о свойствах металлов.
2. Механические свойства металлов, основные определения.
3. Определение механических свойств при испытании на растяжение. Анализ диаграммы растяжения.
4. Определение твёрдости методами Бринелля и Роквелла (см. ЛР№1).
5. Методы исследования микро- и макроструктуры металлов и сплавов, контроля качества изделий.
1. У металлов выделяют следующие свойства:
-физические (цвет, плотность, температура плавления, электро- и теплопроводность);
-химические (окисляемость, растворимость, коррозионная стойкость, жароупорность);
-технологические (прокаливаемость, жидкотекучесть, ковкость, свариваемость, обрабатываемость резанием);
-механические (прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность, хрупкость).
2. К механическим свойствам металлов относят:
Прочность – это способность материала сопротивляться деформациям и разрушению под действием внешних сил.
Твердостью называется способность металла или сплава сопротивляться внедрению в него индентора в виде шарика, конуса или пирамиды, установленных в соответствующих приборах.
Упругость – свойство материала восстанавливать свою форму после прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию.
Вязкость – это способность металла поглощать работу внешних сил за счёт его пластической деформации.
Пластичность – это способность металла изменять под действием внешних сил свою форму и размеры не разрушаясь, и сохранять полученную форму после прекращения действия силы.
Усталость – это процесс постепенного накопления повреждений, приводящих к появлению трещин и разрушению образца под действием постоянных циклических знакопеременных нагрузок.
Износостойкость – это способность металла сопротивляться износу.
Ползучесть – это способность металла медленно пластически деформироваться под действием постоянной нагрузки при постоянной температуре.
3. Испытания металлов бывают:
- статические (прилагаемая нагрузка возрастает медленно и плавно – определение твердости методами Бринелля и Роквелла, испытание на растяжение);
- динамические (внешняя сила воздействует с большой скоростью – определение ударной вязкости);
- технологические пробы (не принимается во внимание значение нагрузки).
Для испытания на растяжение берут цилиндрические и плоские образцы, имеющие стандартные форму и размеры (рис. 4).
Прочностные и пластические свойства металла могут быть определены посредством диаграммы растяжения, которую получают при испытании образцов на разрывной машине. Диаграмма показывает изменение длины образца в зависимости от приложенной к нему нагрузки.
На диаграмме растяжения по вертикальной оси отложена прилагаемая нагрузка Р, а по горизонтальной – абсолютное удлинение образца Δl.
Характерные участки и точки диаграммы: прямолинейный участок О – Рр, на котором сохраняется пропорциональность между удлинением и нагрузкой; точка резкого перегиба кривой Рт; горизонтальный участок К, в пределах которого металл «течёт» при постоянной нагрузке; точка Рв, отмечающая наибольшее растягивающее усилие (образование шейки на испытываемом образце); Рz – усилие в момент разрушения образца.
Напряжения по приведенным выше точкам характеризуют следующие величины.
Предел пропорциональности σp (МПа):
σp = Рр/Fo,
где Рр – нагрузка, при которой нарушена пропорциональность; Fo – площадь поперечного сечения образца до разрыва.
Предел упругости σе (МПа):
σе = Ре/Fo,
где Ре – нагрузка при пределе упругости.
Предел текучести σт (МПа):
σт = Рт/Fo,
где Рт – нагрузка, при которой наблюдается текучесть (удлинение образца без увеличения нагрузки).
Предел прочности σв (МПа) – условное напряжение, отвечающее наибольшей нагрузке, предшествовавшей разрушению образца,
σв = Рв/Fo,
г
де
Рв
– наибольшая нагрузка.
Рис. 4 Образцы для испытания на растяжение Рис.5 Диаграмма растяжения
а – плоский образец; б – цилиндрический образец стального образца
Определяют пластичность материала, характеризуемую относительным удлинением б (%) и относительным сужением ψ (%) площади поперечного сечения.
О
тносительное
удлинение определяется по формуле:
где l1 – длина образца после разрыва; lо – длина образца до испытания.
Относительное сужение определяется по формуле:
где F1 – площадь сечения образца в месте разрыва.
4. Определение твёрдости методами Бринелля и Роквелла (см. ЛР№1).
5. Макроанализ. Для макроанализа приготовляют образец – шлиф или излом, по которому выявляют макроструктуру – строение металла или сплава, видимое невооруженным глазом или в лупу. Подготовка шлифа состоит в выравнивании напильником или шлифовании наждачной бумагой поверхности. При макроисследовании определяют форму и расположение кристаллов в образцах, полученных различными способами обработки (литьем, давлением, сваркой); с помощью макроанализа можно обнаружить усадочные раковины и рыхлости, пустоты, трещины, неметаллические включения (шлак, графит в сером чугуне), наличие и характер расположения некоторых вредных примесей (серы, фосфора). Изломы металла дают представление о размере зерен, характере строения и структуры.
Микроанализ. Шлиф для микроанализа приготовляют так же, как и для макроанализа, однако после шлифования его полируют до зеркального блеска.
По шлифу с помощью металлографического микроскопа выявляют микроструктуру; наличие, число и форму тех или иных структурных составляющих, загрязненность примесями. Наличие и размеры пор и неметаллических включений определяют по нетравленным шлифам; для выявления основной структуры шлиф подвергают травлению. Так как металлы непрозрачны, шлифы из них можно рассматривать только в отраженном свете с помощью металлографического микроскопа.
Для более глубокого изучения структуры применяют электронный микроскоп, в котором используют электронные лучи и электронные линзы. Электронный микроскоп обеспечивает электронно-оптическое увеличение в несколько тысяч и десятков тысяч раз.
Рентгеноструктурный анализ дает возможность установить типы кристаллических решеток металлов и сплавов, а также их параметры. Определение структуры металлов, размещения атомов в кристаллической решетке и измерение расстояния между ними основано на дифракции рентгеновских лучей рядами атомов в кристалле, так как длина волн этих лучей соизмерима с межатомными расстояниями и кристаллах. Зная длину волн рентгеновских лучей, можно вычислить расстояние между атомами и построить модель расположения атомов.
Методы контроля качества изделий:
Рентгеновский контроль основан на проникновении рентгеновских лучей сквозь тела, непрозрачные для видимого света. Проходя сквозь металлы, рентгеновские лучи частично поглощаются, причем сплошным металлом лучи поглощаются сильнее, чем в тех местах, где находятся газовые, шлаковые включения или трещины. Величину, форму и род этих пороков можно наблюдать на светящемся экране, установленном по ходу лучей за исследуемой деталью.
Дефектоскопия. Для выявления трещин, волосовин, пузырей, неметаллических включений внутри деталей применяют также магнитную дефектоскопию. Магнитные испытания складываются из трех основных операций: намагничивания изделий, покрытия их ферромагнитным порошком, наружного осмотра и размагничивания изделий.
У намагниченных изделий с пороками магнитные силовые линии, стремясь обогнуть места пороков, ввиду их пониженной магнитной проницаемости выходят за пределы поверхности изделия и затем и ходят в него, образуя неоднородное магнитное поле. Поэтому при покрытии изделий магнитными порошками частицы порошков располагаются над пороком, образуя резко очерченные рисунки.
На рис. 6 приведен пример распределения магнитных силовых линий на детали с пороком а. По характеру этих рисунков судят о величине и форме пороков металла.
Ультразвуковая дефектоскопия позволяет испытывать не только ферромагнитные, но и парамагнитные материалы и выявлять пороки в их толще на значительной глубине, где они не могут быть обнаружены магнитным методом.
Рис.6 Рис.7
Для исследования материалов применяют ультразвуковые колебания частотой от 2 до 10 МГц. При такой частоте колебания распространяются в материале подобно лучам, почти не рассеиваясь по сторонам. Ими можно «просвечивать» материалы на глубину свыше 1 м. Ультразвук отражается на поверхности раздела разнородных сред. Поэтому ультразвук не проходит через трещины, раковины, включения, образуя акустическую тень а (рис. 7).
Для этого пользуются пьезоэлектрическими излучателями и приемниками.