- •Теоретический курс
- •Раздел 1. Металловедение.
- •1.1. Общая характеристика металлов.
- •1.1.1. История познания металлов человеком
- •1.1.2. Кристаллическое строение
- •1.1.3. Типы кристаллических решеток
- •1.1.4. Анизотропия свойств кристаллов
- •1.1.5. Полиморфизм в металлах
- •1.1.6. Строение реальных кристаллов
- •Вопросы для самопроверки
- •2.2. Кристаллизация металлов
- •2.2.1. Теоретические основы
- •1.2.2. Механизм процесса кристаллизации
- •1.2.3. Основные явления кристаллизации слитков. Влияние формы кристаллов на служебные характеристики металла
- •Вопросы для самопроверки
- •1.3. Основы теории сплавов.
- •1.3.1. Внутреннее строение и свойства механических смесей, твердых растворов и химических соединений
- •1.3.2. Диаграммы состояния сплавов. Их типы и построение
- •Вопросы для самопроверки
- •1.4. Железоуглеродистые сплавы.
- •1.4.1. Железо
- •1.4.2. Углерод
- •1.4.3. Структурные составляющие системы железо-углерод
- •1.4.4. Диаграмма состояния железо – цементит (метастабильное равновесие)
- •Вопросы для самопроверки
- •1.5. Термическая обработка стали
- •1.5.1. Основы технологии термической обработки
- •1.5.2. Основные параметры процессов термической обработки
- •1.5.3. Основные виды термической обработки
- •1.5.4. Основные превращения в сталях в процессах термообработки
- •1.5.5. Химико-термическая обработка стали. Общая характеристика процессов
- •1.5.6. Термомеханическая обработка (тмо)
- •Вопросы для самопроверки
- •1.6. Физические основы пластичности и прочности металлов
- •1.6.1. Виды деформации
- •1.6.2. Механические свойства металлов
- •1.6.3. Влияние дефектов кристаллической решетки на прочность металла
- •1.6.4. Методы исследования строения, структуры и свойств металлов
- •Вопросы для самопроверки
- •1.7. Влияние температуры на структуру и свойства металлов
- •1.7.1. Диффузия ядер в металлах
- •1.7.2. Влияние повышения температуры на механические свойства
- •1.7.3. Возврат и рекристаллизация деформированного металла при нагреве
- •1.7.4. Сфероидизация и графитизация цементита в сталях
- •Вопросы для самопроверки
- •1.8. Углеродистые и легированные стали
- •1.8.1. Условия эксплуатации и требования к сплавам
- •1.8.2. Структура и основные свойства сталей
- •1.8.3. Принципы классификации и маркировки сталей
- •1.8.4. Конструкционные стали
- •1.8.5. Инструментальные стали
- •1.8.6. Легированные стали в энергетике
- •Вопросы для самопроверки
- •1.9. Чугуны
- •1.9.1. Классификация чугунов
- •1.9.2. Серые чугуны
- •1.9.3. Высокопрочные чугуны
- •1.9.4. Ковкие чугуны
- •1.9.5. Специальные чугуны
- •1.9.6. Маркировка чугунов
- •Вопросы для самопроверки
- •1.10. Сплавы на основе железа с различными металлами
- •Вопросы для самопроверки:
1.6.2. Механические свойства металлов
Все отрасли промышленности, использующие металлические материалы, базируются на применении основных физических свойств металлов. Это прочность, твердость, пластичность (относительное удлинение и сужение, термическая пластичность), жаропрочность, тепло- и электропроводность, способность намагничиваться, сверхпроводимость, термоэлектронная эмиссия, хорошая отражательная способность и др.
Основными параметрами, характеризующими механические свойства металла, являются первые три из перечисленных и еще некоторые другие.
Прочность- это способность сопротивляться деформации и разрушению от действия напряжений. Она характеризуется величиной влияющих нагрузок, определяемых экспериментально путем разрыва стандартных образцов и вычисляемых по формуле (1.3), где- предел прочности, МПа (кгc/мм2); Р - приложенная нагрузка, кгc/мм2; F - площадь поперечного сечения образца, мм2.
(1.3).
Напряжения, отвечающие постоянным значениям величины и направления действующих сил, называют статическим (рис. 1.58, а), циклические его переменные отвечают неустойчивым значениям величины и направления сил (рис. 1.58, б). По обычным формулам механики материалов вычисляются номинальные нагрузки, не учитывающие концентрации усилий.

Рис. 1.58. Характер изменения нагрузки во времени: а – статистической; б - циклической
Концентраторы напряжений - конструктивные элементы в деталях, вызывающие усиление нагрузок, например, на краях отверстий в пластине. Ими могут быть и внутренние дефекты металла: трещины, раковины, неметаллические включения и другие нарушения сплошности и однородности строения, играющие роль надрезов.
Пластичность- способность металлов воспринимать пластическую (остаточную) деформацию не разрушаясь. Характеристиками пластичности являются:
условное относительное удлинение, определяемое по формуле (1.4), где ∆l- абсолютное остающееся приращение длины образца,l- исходная длина образца;
(1.4).
относительное сужение (сжатие) поперечного сечения после растяжения, вычисляемое по выражению (1.5), где F0- исходная площадь поперечного сечения образца,Fк- площадь поперечного сечения в месте разрыва образца.
(1.5).
Высокая прочность в сочетании с пластичностью – главное достоинство металлов среди других конструкционных материалов. За счет роста удельной прочности непрерывно сокращается металлоемкость конструкций в весовом отношении.
Хрупкость- состояние металла, выражающееся в отсутствии способности пластически деформироваться при разрушении. Пластичные металлы могут быть переведены из пластического в хрупкое состояние под действием низкой или высокой температуры, больших скоростей нагружения, наличия концентраторов и т. д. Применение хрупких металлов опасно из-за того, что они внезапно могут рассыпаться. Тепловая хрупкость - возникает вследствие чисто термических влияний при длительном нагревании в интервале температур хрупкости.
Жесткость металла- сопротивление упругой деформации при растяжении и является основной характеристикой упругих свойств. Она определяется модулем упругости Е, который вычисляется по формуле Е =/, где- напряжение упругой деформации;- относительное удлинение.
Модули нормальной упругости сравнительно мало зависят от структуры, термической обработки и химического состава сплава. Основным фактором, определяющим его значение, является тип атомно-кристаллической решетки. С увеличением плотности решетки и уменьшением межъядерного расстояния величина Е повышается. Значения модуля упругости конструкционных материалов сильно меняются с температурой. С возрастанием температуры Е металлических материалов снижаются сначала медленно, затем - быстрее.
Предел упругостие- наибольшее напряжение, которое может выдержать металл, оставаясь в пределах чисто упругих деформаций. Условный предел упругостиi(0,001;0,003;0,01;0,03и0,05) - напряжение, при котором пластическая деформация впервые достигает некоторой малой величины, устанавливаемой техническими условиями (= 0,001 - 0,05 %).
Физический предел текучести- наименьшее напряжение, при котором остаточная деформация достигает какой-то условной величины (0,1 - 0,5 %).
Диаграмма растяжения металлов приведена на рис.1.59, где Р - нагрузки, Рр, отвечающая пределу пропорциональности; Ре, соответствующая границе упругости; Рs, отражающая предел текучести- Рк- в момент разрыва;l- остающееся удлинение для всей расчетной длины;lд- остающееся равномерное растяжение (до момента образования «шейки»);lz- местное удлинение, получившиеся в результате сосредоточения деформаций на «шейке» после достижения наибольшей нагрузки Рв.
Рис.
1.59 - Диаграммы истинных напряжений при
испытании на растяжение (1 – разрыв
образца):а– хрупкий,б –
пластичный металл;IиII– соответственно области упругой и
пластической деформаций
Твердость- является интегральным свойством, определяемым многими механическими характеристиками тела (пластичностью, пределом упругости, прочностью) и выражается сопротивлением материала внедрению твердого инородного тела. Ее чаще всего описывают числами твердости по Бринелю НВ, ВиккерсуHVи РоквеллуHR(формулы 1.6 и 1.7), где НВ - напряжение вдавливания закаленного шарика, МПа (кгс/мм2), вычисленное на 1мм2сферической поверхности его отпечатка (рис.1.60, а);D- диаметр шарика, мм; Р - нагрузка на шарик, кгс;h- глубина отпечатка, мм;d- диаметр отпечатка, мм;HV- усилие давления четырехгранной алмазной пирамиды, МПа (кгс/мм2), вычисленное на квадратную единицу поверхности пирамидального отпечатка, d = (d1+d2)/2 - среднее арифметическое обеих диагоналей отпечатка пирамиды после снятия нагрузки Р, мм; (рис. 1.60, б), HR - величина, обратная глубине вдавливания алмазного конуса (1/h), получающейся в результате изменения нагрузки от 10 кгс до назначенной величины и измеряемой по положению наконечника при 10 кгс. Значения HR выражаются в отвлеченных единицах (рис. 1.60, в). Числа твердости взаимопереводимы.
НВ = Р/Dh(1.7).
HV= 1,8544Р/d2(1.8).

Рис. 1.60 - Схема испытания образцов на твердость по: а – Бринеллю; б – Роквеллу; в – Виккерсу
Вязкость- свойство металла поглощать механическую энергию в больших количествах, не разрушаясь. Вязкость следует отличать от пластичности, т. е. способности металлов получать большие пластические деформации при нагружении. Только у абсолютно хрупких материалов пластичность и вязкость имеют одинаковые значения и равны нулю.
Ударная вязкость ак(ан)– способность металла поглощать механическую энергию при ударе, она представляет собой отношение абсолютной вязкости Акили полной работы, расходуемой при ударном изломе образца с надрезом, к рабочей площади поперечного сечения в месте надреза. Данный параметр является показателем стойкости материала против хрупкого разрушения. Испытания проводят с использованием механических копров (рис. 1.61) чаще всего на одном из различных видов образцов (первые два – стандартные) при одинаковом сечении (10 х 10 мм), которые имеют надрез глубиной в 2 мм, но разной остроты:R= 1 мм (рис. 1.62, а),R= 0,25 мм (рис. 1.62, б) иR= 0 мм (рис. 1.62, в). В последнем случае надрез размером в 1 мм осуществляется механически и далее создается усталостная трещина глубиной в 1 мм.
|
|
|
|
Рис. 1.61 - Модель испытаний на ударную вязкость |
Рис. 1.62 - Виды образцов для испытаний на ударную вязкость |


