
- •Введение
- •Общие указания к выполнению лабораторных работ
- •Техника безопасности
- •Оборудование и реактивы
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения данной работы
- •Описание метода эксперимента
- •Проведение эксперимента
- •Обработка результатов измерений
- •Не самопроизвольная первичная кристаллизация
- •Форма кристаллов и строение слитков
- •Устройство микроскопа Levenhuk 740
- •Использование микроскопа
- •Литература
- •Основные термины и понятия, необходимые для освоения лабораторной работы
- •Состав, структура и классификация сталей
- •Металлографический анализ
- •Дефекты сварных швов
- •Микроскопическое исследование
- •Микроструктуры железоуглеродистых сплавов (схемы структур)
- •Металлографический микроскоп и микроскринер
- •Задание
- •Контрольные вопросы и задачи
- •Основные теоретические положения
- •Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов
- •Критические точки сплавов
- •Превращение в диаграмме Fe–Fe3c
- •Последовательность образования равновесной структуры
- •Задания
- •Контрольные задания
- •Вопросы для повторения
- •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
- •Список литературы
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Теоретические основы испытания материалов на сжатие
- •Размерность
- •Виртуальный лабораторный комплекс Активные клавиши
- •Пресс гидравлический (псу-10)
- •Контрольные вопросы:
- •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
- •Цель работы
- •Рабочее задание
- •Проведение испытания
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Размерность
- •Порядок оформления отчёта
- •Основные термины и понятия
- •Теоретические основы испытания материалов на кручение
- •Испытательная машина км-50-1.
- •Контрольные вопросы
- •Литература
- •Цель работы
- •Рабочее задание
- •Проведение испытания
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Порядок оформления отчёта
- •Виртуальный лабораторный комплекс Активные клавиши
- •Основные термины и понятия
- •Теоретические основы испытания материалов на изгиб
- •Контрольные вопросы
- •Оборудование и материалы
- •Порядок выполнения работы
- •Обработка результатов, их обобщение и выводы
- •Порядок оформления отчета
- •Основные термины и определения
- •Теоретические основы термической обработки сталей
- •Назначение и условия проведения основных видов термической обработки
- •Описание установок
- •Параметры процессов термической обработки
- •Контрольные вопросы
- •Контрольные задания
- •Литература
- •Задачи по разработке технологического процесса термической обработки конструкционных, инструментальных и специальных сталей и чугунов.
- •Термины основных свойств металлов
Литература
1. Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. Учебник для ВУЗов. 3-е изд. М.: Металлургия, 1983.
2. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М.: Машиностроение, 1990.
3. Арзамасов Б.И. Материаловедение технология конструкционных материалов. М: Издательский центр «Академия», 2007.
4. Сироткин О.С. Теоретические основы общего материаловедения, Казань КГЭУ, 2007, 348с.
5. Лабораторный практикум по материаловедению. М.: Изд-во МЭИ, 1998.
Лабораторная работа № 2
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель работы
Ознакомление с методами металлографического анализа металлических материалов и контроля качества конструкционных материалов.
Рабочее задание
Проанализировать визуально поверхности изломов лабораторных образцов и охарактеризовать их.
Провести доступный глазу макроанализ сварных швов, и запротоколировать обнаруженные поверхностные дефекты.
По макроструктуре, выявленной травлением, охарактеризовать обнаруженные внутренние дефекты и качество сварки.
Оборудование и реактивы
Металлографический микроскопы и микроскринер, макрошлифы образцов для механических испытаний, исследований сварных соединений и видов изломов, 4-5% раствор азотной кислоты.
Обработка результатов, их обобщение и выводы
Полученные результаты следует обрабатывать следующим образом:
Зарисовать обследованные дефекты сварных соединений с их пояснением.
Привести эскизы увиденных изломов с их полной характеристикой.
Порядок оформления отчета
По результатам выполненной работы каждый студент оформляет отчет.
Изложение теоретической части работы должно быть приведено после раздела «Задание по работе».
В целом отчет должен содержать:
Введение.
Задание по работе.
Краткое описание теоретической и практической частей работы.
Обработку результатов исследований с зарисовкой образцов для различных методов испытаний и исследований.
Анализ, обобщение результатов и выводы по работе.
Основные термины и понятия, необходимые для освоения лабораторной работы
Аустенит
Анизотропия
Выплавка
Включения
Волокно
Волочение
Гаммадифектоскопия
Графит
Горячая деформация
Горячекатаная сталь
Дислокация
Доэвтектоидная сталь
Доэвтектический чугун
Забоина
Заэвтектоидная сталь
Заэвтектический чугун
Излом
Кристаллографическая плоскость
Ледебурит
Легированная сталь
Материал
Макроанализ
Макроструктура
Микроструктура
Микроанализ
Микрошлиф
Механическая обработка
Холодная деформация
Окисление
Пачки скольжения
Поры
Пластическая деформация
Подварка
Прокатка
Перлит
Предел прочности
Предел текучести
Пластичность
Рыхлоты
Раковина
Сварное соединение
Сварочная ванна
Твердость
Травление
Трещина
Ударная вязкость
Фаза
Феррит
Цементит
Чугун белый
Чугун серый
Чугун ковкий
Чугун высокопрочный
Шлак
Шлаковые включения
Эвтектоидная сталь
Эвтектический чугун
Состав, структура и классификация сталей
Сталь – деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (и другими элементами), содержание углерода, в котором не превышает 2,14%, но не меньше 0,022%. Главным элементом стали является углерод, и это единственная примесь, которая специально вводится в сталь. С повышением содержания углерода прочность стали существенно возрастает из-за увеличения количества цементита в фазовом составе стали.
Стали делятся на конструкционные и инструментальные. Разновидностью инструментальной является быстрорежущая сталь.
По химическому составу стали делятся на углеродистые и легированные; в том числе по содержанию углерода – на низкоуглеродистые (до 0,25% С) – это достаточно мягкие, пластичные, хорошо деформируемые в холодном и горячем состоянии стали; среднеуглеродистые (0,3 – 0,55% С), являются широко распространенным конструкционным материалом для деталей, работающих в условиях обычных силовых нагрузок и высокоуглеродистые (0,6 – 1,4% С), за счет чего они обладают высокой твердостью; легированные стали по содержанию легирующих элементов делятся на: низколегированные, среднелегированные и высоколегированные.
Стали, в зависимости от способа их получения, содержат разное количество неметаллических включений. Содержание примесей лежит в основе классификации сталей по качеству: обыкновенного качества, качественные, высококачественные и особо высококачественные.
По структуре сталь различается на аустенитную, ферритную, мартенситную, бейнитную или перлитную. Если в структуре преобладают две и более фаз, то сталь разделяют на двухфазную и многофазную.
С увеличением содержания углерода в стали возрастает количество фаз, имеющих более высокую твердость (перлит, цементит). Следовательно, и изменяются механические свойства: возрастает твердость, предел прочности, текучести, уменьшается относительное удлинение, относительное сужение и ударная вязкость (рис. 2.1).
Твердые и хрупкие частицы цементита повышают сопротивление движению дислокаций, т. е. повышают сопротивление деформации и уменьшают пластичность и вязкость.
Таким образом, углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость.
Зная изменение механических свойств в зависимости от структуры (количества углерода) можно определить технологический процесс обработки той или иной стали.
Рис. 2.1. Влияние углерода на свойства горячекатаных сталей