
- •Конспект лекций по материаловедению 2012 предисловие
- •Рекомендуемая литература
- •Лахтин ю.М., Леонтьева в.П. Материаловедение. – м.: ид Альянс, 2009. – 528 с.
- •1. Предмет материаловедения. Историческая справка
- •2. Мировое производство основных материалов
- •3. Черные и цветные металлы, свойства и применение
- •4. Сталь как важнейший конструкционный материал
- •5. Способы получения и технологической обработки металлов и сплавов
- •6. Виды контроля, параметры и методы оценки качества материалов
- •7. Механические испытания материалов
- •8. Испытание на растяжение
- •1. Характеристики прочности
- •2. Характеристики пластичности
- •9. Испытания на изгиб и сжатие
- •10. Определение твердости
- •1. Определение твердости по Бринеллю
- •2. Определение твердости по Роквеллу
- •3. Определение твердости по Виккерсу
- •11. Определение ударной вязкости при изгибе
- •12. Испытание на вязкость разрушения
- •13. Испытание на усталость. Живучесть
- •14. Стандарты на материалы. Принципы маркировки и сортамент металлических материалов
- •15. Строение металлического слитка. Влияние на механические свойства величины зерна, способы регулирования
- •16. Строение металлов. Применение поликристаллических, монокристаллических и аморфных материалов в промышленности
- •17. Основные типы кристаллических решеток. Анизотропия кристаллов
- •18. Точечные, линейные и поверхностные дефекты в кристаллах, влияние на прочность
- •19. Деформация и разрушение металла. Упругая и пластическая деформация. Механизм пластической деформации. Наклёп
- •20. Возврат и рекристаллизация
- •21. Холодная и горячая деформация. Сверхпластичность. Структура и свойства сплавов после горячей обработки давлением
- •22. Полиморфные превращения
- •23. Строение сплавов. Твердые растворы, химические соединения, механические смеси
- •24. Диаграммы фазового равновесия
- •25. Правило фаз и правило отрезков
- •26. Ликвация в сплавах
- •27. Связь между свойствами сплавов и типом диаграммы состояния
- •28. Фазы и структуры на диаграмме состояния железо-цементит
- •Механические свойства основных структурных составляющих сталей и чугунов
- •29. Железо и сплавы на его основе. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали
- •30. Легирующие элементы в стали. Влияние легирующих элементов на диаграмму состояния
- •31. Структурные классы легированных сталей
- •32. Цели легирования
- •33. Превращения аустенита при охлаждении. Термокинетическая диаграмма
- •34. Основные виды термической обработки. Предварительная и окончательная термообработка
- •35. Виды отжига и их назначение
- •36. Закалка и отпуск сталей. Поверхностная закалка
- •37. Искусственное и естественное старение сплавов
- •38. Виды брака при термообработке
- •39. Термомеханическая обработка и ее разновидности
- •Сравнительные данные по механическим свойствам
- •40. Химико-термическая обработка, ее разновидности и применение
- •41. Объемное и поверхностное деформационное упрочнение
- •42. Классификация сталей
- •43. Конструкционные стали и сплавы, маркировка, свойства и область применения
- •1. Углеродистые стали
- •2. Легированные стали
- •44. Инструментальные стали и сплавы, маркировка, свойства и область применения
- •45. Стали и сплавы с особыми физическими свойствами
- •46. Белый, серый, высокопрочный, ковкий и легированный чугун, маркировка, структура, свойства и область применения
- •47. Магний и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения
- •48. Бериллий и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения
- •49. Алюминий и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения
- •50. Титан и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения
- •51. Медь и сплавы на ее основе, маркировка, свойства и область применения
- •52. Никель и сплавы на его основе, маркировка, свойства и область применения
- •53. Тугоплавкие металлы и сплавы, маркировка, свойства и область применения
- •54. Антифрикционные материалы, маркировка, структура, свойства и область применения
- •55. Неметаллические материалы. Классификация полимеров
- •56. Пластические массы, состав, свойства и область применения
- •57. Эластомеры. Состав, классификация и свойства резин
- •58. Клеящие материалы и герметики, состав, классификация и свойства
- •59. Неорганические материалы. Графит, керамика, неорганическое стекло, ситаллы, свойства и область применения
- •60. Порошковые материалы, структура, свойства и область применения
- •61. Композиционные материалы с металлической и неметаллической матрицей, структура, свойства и область применения
- •62. Наноматериалы
- •63. Древесные материалы, классификация, свойства и область применения
- •64. Вспомогательные материалы. Смазочные и смазочно-охлаждающие материалы, асбест, бумага кожа, текстиль
- •65. Защитные и декоративные покрытия. Лакокрасочные, электролитические и горячие покрытия. Плакирование
- •Приложение а
- •Приложение б Кратные и дольные приставки к физическим единицам
- •Содержание
15. Строение металлического слитка. Влияние на механические свойства величины зерна, способы регулирования
На металлургических предприятиях жидкий металл обычно заливают в изложницы, вмещающие десятки – сотни тонн расплава. Процесс кристаллизации, как впервые установил Д.К. Чернов, начинается с образования кристаллических зародышей – центров кристаллизации, в качестве которых часто выступают мельчайшие частицы тугоплавких соединений.
Пока образовавшиеся кристаллы могут расти свободно, они имеют правильную геометрическую форму. При столкновении растущих кристаллов их правильная форма нарушается; дальнейший рост продолжается только в тех направлениях, где остался жидкий расплав. Именно это является причиной образования кристаллитов – зерен неправильной геометрической формы.
В сплавах, образующих твердые растворы, внутри крупных кристаллитов, появляющихся при замедленном охлаждении, зачастую можно наблюдать неоднородную по химическому составу, так называемую, дендритную (древовидную) структуру, вызванную наличием осей кристаллизации первого, второго и последующих порядков – рис. 15.1.
Рис. 15.1. Дендритная микроструктура сплава медь–никель
Внутри закристаллизовавшегося слитка можно выделить 4 зоны – рис. 15.2. Зону с усадочной раковиной отрезают автогеном от слитка и направляют на повторную переплавку, т.к. в ней концентрируются газовые пузыри, неметаллические включения, шлаки и т. п.
Рис. 15.2. Строение металлического слитка: 1 – усадочная раковина, образующаяся вверху слитка в результате сокращения линейных размеров металла при охлаждении; 2 – мелкие равноосные кристаллы, образующиеся в результате быстрого охлаждения металла, на холодной стенке изложницы; 3 – крупные вытянутые кристаллы, образующиеся в направлении отвода тепла, т.е. перпендикулярно стенкам изложницы; 4 – крупные равноосные кристаллы, образующиеся при замедлении скорости охлаждения внутри слитка
После охлаждения слиток имеет неоднородное по химическому составу крупнокристаллическое строение и довольно низкие и неоднородные по объему механические свойства. Установлено, что чем крупнее зерно, тем ниже механические свойства*. Поэтому металлурги борются за снижение величины зерна путем введения в расплав специальных присадок, служащих центрами кристаллизации; регулированием скорости охлаждения слитка; а также проведением интенсивной пластической деформации (ковка, прокатка) и рекристаллизации.
16. Строение металлов. Применение поликристаллических, монокристаллических и аморфных материалов в промышленности
По своему внутреннему строению в твердом виде металлические изделия подразделяются на монокристаллические, поликристаллические и аморфные.
Подавляющее большинство металлов и сплавов, применяемых в промышленности, имеют поликристаллическое строение, т. е. они состоят из громадного числа зерен – кристаллитов – мелких (10–4…1 мм) кристаллов неправильной формы, разориентированных друг относительно друга (рис. 16), внутри которых наблюдается более или менее упорядоченная структура, характеризующаяся дальним порядком в расположении атомов и анизотропией свойств. Однако из-за хаотического расположения отдельных кристаллитов в объеме изделия кристаллографическая анизотропия в поликристаллических материалах не проявляется**.
Рис. 16. Схема ориентации кристаллических
решеток зерен в поликристаллическом теле
В середине ХХ века освоено широкомасштабное производство монокристаллических деталей, состоящих из одного кристалла, с ярко выраженной анизотропией свойств. Сначала так получали рубиновые, германиевые и кремневые заготовки, используемые в лазерной и полупроводниковой технике, а потом научились выращивать монокристаллические турбинные лопатки и др. ответственные детали, обладающие бóльшим сроком службы, чем поликристаллические.
Аморфное21 состояние – твердое состояние вещества при котором существует только ближний порядок в расположении атомов, характерный для жидкостей. Аморфное состояние характеризуется изотропией свойств и отсутствием точки плавления – при повышении температуры аморфные вещества размягчаются и переходят в жидкое состояние постепенно. К аморфным материалам относятся неорганическое стекло и большинство высокомолекулярных соединений, в том числе, канифоль, янтарь, воск, битум и т. п.
Во второй половине ХХ в., путем сверхбыстрого охлаждения расплавов, началось производство металлических аморфных сплавов – металлических стекол (метглассов), имеющих сложный состав, например, Fe80B20, Fe80P13B7, Co34Cr28Mo20C18. Аморфные сплавы обладают уникальными механическими (σв до 4100 МПа), физическими и химическими свойствами, в том числе, магнитными и коррозионными. Эти сплавы применяются в электротехнике и радиоэлектронике, а также для изготовления коррозиестойких, высокопрочных композиционных материалов; однако, все они боятся чрезмерного нагрева, приводящего к кристаллизации и утрате специфических свойств.