黑色金属材料课件
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金属材料之黑色金属作者:山歌来源:《中学科技》2012年第06期铁纯铁极少用作工程材料,因为它太软、延展性太大。
当铁水冷却并由液体变为固体材料时,金属中大部分的原子以有序的层次紧密排列在一起。
然而有些原子没有按次序排列,形成了被称为位错的薄弱区域。
当一块铁置于应力之下,这些区域中的原子层产生了相对滑动,金属变形。
这就解释了软铁具有很好延展性的原因。
然而,在铁中加入碳,就可以生产一系列带有完全不同性质的合金。
这就是碳钢。
低碳钢碳的质量分数为0.10%~0.25%的钢称为低碳钢。
碳在熔炉内被掺入到铁中,碳原子“进入”了材料,改变了材料的结构和功能。
炼成的钢的延展性大大降低,因为碳通过“干扰”滑动面而减少了原子层间的滑动。
低碳钢比铁更硬、更韧,并具有较高的抗拉强度。
低碳钢的密度约为7.8g/cm3,熔点约为1600℃。
它会生锈腐蚀,会被磁化,颜色为灰色。
低碳钢很容易被切割和机器加工,也可以进行钎焊、铜焊和熔焊。
低碳钢较好的延展性和抗拉强度使它可以冷轧成各种复杂形状的型材。
但是,压制和弯曲会改变钢的内部结构,使它更强、更硬,这被称为“工作硬化”,这种效果在许多制造加工中受到欢迎。
然而工作硬化过的钢缺少延展性,比较脆。
假如不愿要这种脆性,可以通过一个退火过程使钢恢复到原来的状态。
退火就是将金属加热到红热,然后使它慢慢冷却。
低碳钢是今天最常用的一类钢。
图3展示了低碳钢应用的一些例子。
中碳钢碳的质量分数为0.25%~0.50%的钢为中碳钢,因此这种钢比低碳钢更硬、延展性更小。
它们非常韧,具有很高的抗拉强度。
含有0.25%或更高碳成分的钢可以通过热处理进一步硬化,因此中碳钢有更特殊的用途。
它们通常用来制造又韧又耐磨的产品。
图4显示了利用中碳钢制造的一部分产品。
高碳钢高碳钢中碳的质量分数大于0.60%,它们是非常硬、非常脆的材料。
这种钢经过热处理可以取得最大的硬度。
高碳钢主要用在切削工具或耐磨损的产品上。
图5是其中的部分例子。
黑色金属材料概念:黑色金属材料是指铁、锰、铬,包括钢及其他以铁为主的合金。
三部分:1、碳素钢2、合金钢3、铸铁第一部分:碳素钢碳素钢是碳的质量分数大于0.0218%小于2.11%,并含有少量锰、硅、磷、硫等元素的铁碳合金。
第一节:碳及杂质对钢性能的影响1、碳是钢中最主要的元素之一,对钢的性能起着决定性作用,尤其是对钢的力学性能的影响更为显著,在碳的质量分数小于0.77%的碳钢中.随碳的质量分数增加,钢的强度和硬度将升高,而塑性和韧性将降低.当碳的质量分数超过1.%,以后,硬度虽继续升高,但强度、塑性和韧性都降低,脆性增大。
2、有益元素:锰和硅锰:锰在碳钢中作为杂质存在是一般含量〈0。
8%,是在炼钢时作为脱氧剂加入钢中的。
其脱氧能力较好,能防止形成FeO;Mn还能与S化合成MnS(1620)铁为1538,提高钢的强度和硬度。
消除硫的有害影响。
硅:硅的脱氧能力比Mn强,可以防止形成FeO,改善钢质,硅可溶于铁素体提高钢的强度、硬度和弹性,但使钢的塑性和韧性降低。
3、有害杂质:硫和磷硫:在固态下,硫在铁素体中的溶解度极小,在钢中主要以FeS的形态存在。
FeS塑性差,强度低,所以含S量高的钢,脆性大。
更严重的是,FeS和Fe能形成低溶点的(985)的共晶体分布在奥氏体晶界上,当砚钢加热到1100-1200进行锻、轧等压力加工时,由于低熔点的共晶体熔化而使钢在热加工过程中沿着晶界开裂,这种现象称为钢的“热脆”。
但是,硫对钢也有有利的作用。
如钢中含有一定数量的硫以后,能改善钢的切削加工性能,在进行切削加工的过程中易于断屑。
因此,工业上,常在炼钢时有意地提高钢的含硫量,制成适合自动车进行高速切削用的易发切钢,发改善切削加工性能,降低刀具磨损。
磷:钢中的磷主要来自炼钢生铁,对钢的性能也产生较大的影响。
磷在高温时溶解一铁中,面低温时则以Fe3P(硬脆化合物)的形式析出于晶界上,削弱了晶界的强度,降低了金属的塑性和韧性。