
- •Введение
- •Общая характеристика уровней структурной организации материалов
- •Единая иерархия уровней структурной организации различных материалов
- •Общие указания к выполнению лабораторных работ
- •Техника безопасности
- •Лабораторная работа № 1 кристаллизация металлов и солей Цель работы
- •Рабочее задание
- •Оборудование и реактивы
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения данной работы
- •Описание метода эксперимента
- •Проведение эксперимента
- •Обработка результатов измерений
- •Несамопроизвольная первичная кристаллизация
- •Форма кристаллов и строение слитков
- •Использование микроскопа Levenhuk 740
- •Литература
- •Состав, структура и классификация сталей
- •Металлографический анализ
- •Дефекты сварных швов
- •Микроскопическое исследование
- •Микроструктуры железоуглеродистых сплавов (схемы структур)
- •Микроскринер
- •Задание
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Литература
- •Лабораторная работа № 4
- •Подшипниковые антифрикционные сплавы
- •Лабораторная работа № 5
- •Порядок выполнения работы
- •Лабораторная работа № 6 диаграмма Fe–с и структура железоуглеродистых сплавов Цель работы
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения лабораторной работы
- •Основные теоретические положения
- •Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
- •Критические точки сплавов
- •Превращение в диаграмме Fe–Fe3c
- •Изменение структуры в зависимости от содержания углерода
- •Последовательность образования равновесной структуры
- •Классификация железоуглеродистых сплавов
- •Качественные конструкционные стали
- •Практическая часть
- •Примерный перечень вариантов индивидуальных заданий
- •Рабочие задания
- •Контрольные задания
- •Вопросы для повторения
- •Литература
- •Лабораторная работа № 7
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения лабораторной работы
- •Теоретические основы испытания материалов на ударную вязкость
- •Работа удара
- •Ударная вязкость
- •Размерность
- •Виртуальный лабораторный комплекс Активные клавиши
- •Маятниковый копер мк-зоа
- •Стол с испытуемыми образцами
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Теоретические основы испытания материалов на сжатие
- •Размерность
- •Пресс гидравлический (псу-10)
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Основные термины и понятия, используемые в лабораторной работе
- •Теоретические основы испытания материалов на растяжение
- •Показатели прочности
- •Показатели пластичности
- •Литература
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Размерность
- •Основные термины и понятия
- •Теоретические основы испытания материалов на кручение
- •Испытательная машина км-50-1
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Основные термины и понятия
- •Теоретические основы испытания материалов на изгиб
- •Инструменты для испытаний
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Оборудование и материалы
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Основные термины и определения
- •Теоретические основы термической обработки сталей
- •Назначение и условия проведения основных видов термической обработки
- •Описание установок
- •Параметры процессов термической обработки
- •Измерение твердости
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •Лабораторная работа № 13
- •Задачи по разработке технологического процесса термической обработки конструкционных, инструментальных и специальных сталей и чугунов
- •Термины основных свойств металлов и сплавов
- •Содержание
- •Сироткин Олег Семенович, Шибаев Павел Борисович, Бунтин Артем Евгеньевич
Измерение твердости
Общая идея: в плоскую поверхность образца из исследуемого материала с заданным усилием специальный наконечник – индентор.О твердости судят либо по площади полученного отпечатка, либо по глубине вдавливание индентора.
Измерение твердости методом Бринеля.
Индентор – шарик диаметра 2,5; 5 или 10 мм.
Твердость по шкале Бринеля:
Р – усилие вдавливания,D – диаметр шарика,d – диаметр полученного отпечатка, измеряемый после удаления индентора.
Достоинства метода: высокая универсальность, то есть способность к измерению материалов с разной структурой.
Недостатки метода: необходимость дополнительных измерений; необходимость дополнительных расчетов для получения НВ приводит к тому, что метод не оперативный.
Испытания проводят на специальных прессах – твердомерах, развивающих строго определенное усилие вдавливания, являющееся стандартным. За счет изменения диаметра индентора, можно измерять твердость материалов в широком диапазоне.
Измерение твердости методом Роквелла.
В методе Роквелла твердость определяется глубиной вдавливания конуса с углом при вершине 120о.
Нагружение происходит в три этапа: а) предварительное малое усилие Р0 для обеспечения контакта с образцом; б) основное нагружение усилиемР =Р0 + Рраб; в) снятие рабочего усилияРраб. ОстаетсяР0 для обеспечения контакта с образцом.
О твердости материала судят по глубине вдавливания h, измеряемого на 3-м этапе нагружения. Для повышения универсальности существуют три шкалы:
Шкала |
Обозначения |
А |
HRA |
В |
HRB |
С |
HRC |
Разным шкалам соответствуют разные рабочие усилия.
Измерение твердости методом Викерса.
Методы Бринеля и Роквелла малопригодны для измерения твердости тонких образцов из-за высоких усилий 9,8 Н < Рраб < 1200 Н.
Индентор – четырехгранная пирамида; угол при вершине 136о.
где D – диагональ отпечатка,k– размерный коэффициент.
Недостатки метода: дополнительные измерения и расчеты.
Достоинства метода: возможность измерять тонкие образцы.
Контрольные вопросы
1. Что такое термическая обработка?
2. Какие виды термической обработки вы знаете?
3. Что такое обработка холодом?
4. Что такое старение?
5. Как влияет скорость охлаждения на структуру стали?
6. Что такое время выдержки и как оно определяется?
7. Что такое закалка на сорбит, троостит, бейнит, мартенсит?
8. Как произвести отжиг на мелкое зерно?
9. Что такое нормализация?
10. Какие существуют виды отпуска и для чего они применяются?
Контрольные задания
Для чего применяется отжиг после холодной пластической деформации? Выбор режима отжига.
Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую охлаждения в интервале температур от 1600 до 0 °С (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 2,7%С. Для заданного сплава определите процентное содержание углерода в фазах при температуре 950 °С.
Энергетические условия процесса кристаллизации. Почему превращения происходят при строго определенных температурах?
Какую роль играют несовершенства структуры кристаллов. Какую роль играют дислокации в вопросах прочности и пластичности материала.
Вычертите диаграмму состояния железо – карбид железа, спишите превращения и постройте кривую нагревания в интервале температур от 0 до 1600 °С с применением правила фаз для сплава, содержащего 0,3%С.
Отжиг. Цель и назначение диффузионного, изотермического отжига.
Назовите режим термической обработки температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска фрез из стали У12. Опишите сущность проходящих превращений, структуру и твердость инструмента после термообработки.
Опишите, в каких отраслях промышленности особенно перспективно применение титана и сплава титана.